Результаты этих расчетов представлены на рис. Э7. ‘очевидно, что рассчитаниые величины существенно выше фа ской ассимиляции СО» анстьями. В этой простой модели скора ‚дыхания всех дистьев, В том. накова. В результате са лие ста та же суточная сумма раднации ис- оция. В Фаеиней эффективлостью, поскольку в Этот Пернод а новится длиннее. Кроме того, эффективность использова> таноши существенно повышается на всех широтах в дни со чностью (пунктирная линия на рие. 29). С по-. ко можно быстро оценить суммарную суточную и измерена суммарная суточная раднация. В ра ‘времени. удобно нспользов дё процедуры нсле и полностью затененных, гжние слон функционируют в уса ин, что, возможно, приводнт к сбр ванию этих листьев. Кроме того, горизонтальное угловое ра ‘рал! `бплошной _обл. дцью этих гра З онанцио, е аа оме с суточным. шагом 1х `Эг обобщенную модель в табанчной форме, В вты”. # # & презодещдая дудомоя родегноя й ОЛа 1 аИ РИ ИНА КИ ло эесслитанный.‘головой. жод — Р., Сазь между, оучочной суы- ” шнц ‘асснмнаяции. й асс °0 СО н суточной. Ра 2 ‘суоной — суммн Иа е соань аеыко В ооы покрова ог ‘эжватора "до е ь ни) н в дин ЧЕЬ каа н 0 мх ‘амностью. (пуиктириая я хДжч) ощенном примере суточный ход `оиднмой радныцй ‚ (2) растительным покровом © горизонтальнымй ‘зистьями и АМЬ при отоутетвии облаяности. ‚листьев приводит к сглаживанию кривой фотосии С$МР (Сованаат, уап |-яаг, 1978) нли в виде небольшой группы ‚Для того чтобы расечитать фотосинтез растительного покр‹ сортируемых операторов (ем. 3.1.2). необходимо определить площадь освещенной солнцем яистоя поверхности в каждом слое листьев (см. упражнение 35). При ном расположении листьев угол падения прямой радна? аля сферическом. угловом. ра пределении листьев наблюдается равномерное распределение плотй ности листовой поверхности по сннусу угла падения. Поэтому до 'листовой поверхности, которая получает прямую раднацию ме двумя сннусами угла падения, равна их разности "Теперь, имея модель для расчета мгновенных скоростей радна имонного 'потока н ассимиляции, проинтегрируем эти.скорости @ найдем суточные суммы. На рис. 98 показан годовой ход рассчи танных велични суммарной суточной асси и СО; при 6е облачном. небе для сомкнутого зеленого растительного. покрова при_ Р 30 кг-га`!-чг! и е==14-10°? кг-Дж ' для четырех разных географических _широт. Главная причнна изменения ой 3.2.5. Энергетический баланс листа и транспирация Скорость транспиращии Ё растительного покрова можно мо- ‚делировать, основываясь на его энергетическом балансе, В основе расчетов дежит строгая связь между количеством воды и энер- гин, которые участвуют в данном процессе (удельная теплота па- рообразования › равна 2390 Дж-г-!). Поток энергии._(нли потери скрытой теплоты, Вт-м-?), расходуемый на транспирацию, нахо дится по формулё 8 + где в— наклон кривой зависимости насышающего давдения о- дяного пара от температуры воздуха, гПа: К; & — поглощенн Раднация (для всех длин волн) ма' еднинцу 'площади листовой 125 З 6) 1