Например, уравнение (51) принимает вид: ля оптимальной обеспеченности углеводами е оступные фопды_углеводов <орость чакопетия — скороеть.НЕТИТЕОЙ " усленодов ‘Зебимилааии СОЬ аНОНЕа оО оЛЫ ‚для оптимальной обеспеченности азотом! ‘доступные фонды от «Рроелеентаня оара 8 кг-та-! —наг — 6 у Эти уравнения включены в динамическую имитационную мо представленную в 347 и 3.4.9, 3.4.6. Использование азота, рост и урожай зерна `Поглощение азота пшеницей зависит от количества_дос азота в почве и усвосния азота из минеральных удобрений, личество поглощенного азота без учета азотных подкормок & Зано с нитратами, образующимися в результате раздожения й венной органики, н с характеристиками корневой системы раст (алиной и активностью его корней). Эффективность использовай азота пшеницей, определяемая как конечная бномасса зерна) единицу усвоенного азота, зависнт от азотного индекса продукт ности л от концентрации азота в зерне. Азотный индекс продуктй ности МН — отношение количества азота в зерне в момент убор к общему. его количеству в растении — обычно изменяется от 0 до 0,82. Если в фазе надива зерна растение испытывает нехм влаги, то сокращастся транспорт азота из вегетативных орг в растущее зерно, что влечет за собой уменышение ХНГ , следо тельно, снижение эффективности использования азота. Влоян водного дефицита может проявиться еще снльнее и выразит в ускоренном старении фотосинтезнрующих тканей. Такие усдой не обеспечнвают нормального надива формирующегося зерна этому ля такого зерна характерно высокое содержание белка и неболышой масее сухого вещества, что может привести к смор! нию. зерен. При’нормальном обеспечении растений азотом в среднем & 65 до 80 % азота, содержащегося в зерне, поступает из вегетати? ных органов, а оставшаяся доля приходитея на азот, поглощей ный корнями после цветения. Можно определить ^ коли азота, доступного для перемещения в зерно, если из азота, содер в соломе и мякине. Количество первого составляет около 150кгЖ Хта-\, а последнего — около 60 кг-га-! для ` обычных посе 160 еега пшеницы чревато возникнов `Часть . Моделирование роста пшеницы эр З вар ‚ландах. Мобильный | азот _ дая _перемещения: НнАа о анствев. 40 % ), стебяя и листовых Вла- © ) и оболочек зериа (20 %)- с ш. (40 ) И оидения. азота в зерне определястся прир‹ оросто. 4^ достигиутой концентрацией азота. Прирост су- о вещесте 0 лата-сут-! н концентрация азота 20 г ах вещесторуют скорости накопления азота, равной 4 кг 1 от недостатке азота зависимость между урожаем оана погзощеннем азота. зерном лшеницы причимае на н оОаыу © наклоном около 60 кг-кг-+. С узеличеннем о- пую ФоГМУ < ршвая’ отомочивости. урожая отклоняется _ оТ пупления а20 " овышение содержания азота в зерие. Уровень прямой, отрал ой, аходит кривал, когда увеличение поглощения ао 1а КОЙ шодит к ПОВЫШнню урожая зерна, определя- о лы нмитирующими факторами, (наоример. дОфицитом : ознами ли вредителями — су. оды. Солаанщи ещё: Солышсго накопления азота в Зерне пу- „Нелоя иего увеличетя сго концентрации в ВсгетативноЙ : клнео Эпертрофированное развитне лнстовой. поверх В опненнцы ‚енисм. нежелательных эффек- ".аитание н большая подверженность болезням). Следова- оао когаощение эначительного количества _ зота . в Период елыо, аеца эваяется обязательным условнем. достижения ‘их урожаев зерна. после цветения Дж. Фос, Е. М. Дреез, Ф. В. Т. Пеннинг де Фриз. `3.47. Описание модели В этом разделе расематривается модель роста пшеницы после аетония, более дегально оПисаниая. в рабсте (, 198). Мо- дель иитегрирует описанне таких процессов, как _ ассимнляция СО., дыхание, накопление углеводов (крахмала) и белка в Зерне шеннцы, перераспределение и дополнительное поглощение. азота No и старение листвсе, Предполагается, что структурный рост всех оргнов, кроме зерен, заканчивается в фазе пвстения. Допуска. ется, что сухое пещество зерна состонт только из углеводов И белка. В этой модели принят суточный шаг по временн. Помимо! характеристик посева в фазе цветения, в качестве входных дан- ных используются суточные значения раднации н температуры. Не учитывастся влияние вредителей, болезней н недостатка влагн. Суточная ассимиляшия СО, вычисляется по_уравнениям, _приве- дениым в работе Гудризана и ван Лаара (боиёнаал, уап. аат 11 Эан ле 30 1