`Упразенение 41 `Рассчитайте отношение транспирации к ассимиляции лнст раженное отиошеннем массы НО к массе СОг при._ Т- Г, ё2==15 гПа, внешией конщентрации СО,, равной 600 м- внутренней, равной 400 мг-м-3, Какие значения будут иметь концентрации, выраженные в кубических сантиметрах на Рассчитайте массу водяного пара в 1 No по давлению вод пара и плотности воздуха при давлении 10° Па (! бар) ш пературе 20°С (1200 г-м-) и по молекулярной массе воды, ы н воздуха (в среднем 99). ‚ разаитие растения не эквивалентно росту растения: пОвяти „винне» относится к физнологическому Возрасту растения : ‘Фа3еорфологическому виду, тогда как понятие <рост» прежде тен к приросту бномассы. Модель развнтия растения прежде всего как ключ к распределенню асснмиля- у разными органамн. Нельзя представлять развитне 5 * еший просто как процесс старения, поскольку температура и й © внешние факторы в состоянии Значнтельно ускорить нли этот процесе. Рассматриваемые ниже подходы носят. ктер, однако их применение часто дает непло- 3 эпнсательный хар: ‘результаты. “О таасительно несложно моделировать развитие растений де- ‚срминантных видов, т. е растений с верхушечным соцветием. Их звыине протекает по определенному шаблону: вначале форми- \уется почти постоянное количество днстьев, после чего растенне Вотупает в фазу цветения и начинается формирование семян. Фазы развития удобно задать в виде безразмерной_переменной, принимающей значенне 1,00 при цветении и 0,00 на дату про“ `растания. Эта велнчина ОУ рассматривается как переменная со- — ояния РУК, возрастающая со скоростью развития. Пользуясь зыком СЗМЕ, можно записать 3.3.1. Введение 3 — рув=тМТОн! ., РУР) Если, например, от прорастания до щвете ‚ БУВ составляет 0,0143 сут\, 3.3. Моделирование ростовых процессов и модель ВАСВО$ Ф. В. Т. Пеннинг де Фриз, Х. Х. ван Лаар: ня проходнт ТО дней, то В настоящем `разделе, в дополнение к предыдущём сматриваются фотосинтез н транспирация сельскохозяйств культур. Вначале, в 3.3.2, мы обсуднм. моделнрование развий растений, Затем будут рассмотрены вопросы моделирования | рости (3:3.3) н эффективности ростовых процессов (3.3), в чая ростовое дыхание. Расчету дыхания поддержания ое аздел 3.3.5. Эта часть завершается_ расемотрением модели ия распределения сухого вещества (3.3.6) и попроса о водном ‘лансе посева, влияющем на это распределение (3.3.7). г Полная имитацнонная — модель ВАСКОЗ ` рассматрива ‘Упражнение 42 УВ может составаять ,0143, 002 и 0,286 сут"! при темперг туре 15, 20 н 25°С соответственно. Объясннте, почему. растенне `при постоннной температуре 20°С зацветает позднее, чем расте- нке, дая которого температура окружающей среды в среднем равна также 20°С, но кодеблется при этом. между 15 н 25°С. \ в 3.3., где также вкратце обсуждаются вопросы, связанные Такое описание процесса развития очень близко к концепции использованием. Многие компоненты модели ВАСКОЗ рассмат радусодней, которая широко используется в физнологии расте ваются как в настоящем, так и предыдущем разделах, Эта ® ний (Нескейн е! а1, 1980) (также см. 3.4.7). Однако темпера- дель, которую группа спецналистов разрабатывала более 10 `ТУра — далеко не единственный из внешних факторов, влияющех имитирует рост и транспирацию полевых культур в оптимальнх н скорость развития. Продолжительность дня также может ока- Зывать сильное воздействие на скорость развнтия в теченне. веге- тативного пернода. Ангус с соавторами (Апеие е! а\,, 1981), на ‘основе анализа болышого экспериментального матернала, подтвер- Ждают этот вывод. Бреман с соавторами (Вгетап е а!,, 1979) показывают, как продолжительность дня действует на дину пе- иода веготации некоторых однодетних трав в Сахеле. В общем, иозышение температуры приводнт к ускоренню развнтня расте 6. ‚тогда как увеличение продолжительности светлого времени * ускоряет теми развития растений длинного дия н замедляет `а 131 условнях. Детальное описанне модели ВАСКОЗ можно н В работе де Вита н др._(4 \ е аг,, 1978). Модель прошла стороннюю проверку. Со времени первой публикации в 1978 в модели было найдено несколько небольших ошибок и был Вка чен ряд новых результатов. Эти новозведения описаны в рабо ван Лаара н др. (хап Т.аг е а1, 1983) (также см. 3.3.8). Опуб кована также соответствующая распечатка модели; эта`пернод чески корректируемая распечатка предоставляется по специа ному запросу 130