Глава 4 Влияние влагообеспеченности на продуктивность сельскохозяйственных` культур 4.1. Продуктивность и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в полузасушливых условиях Х. ван Кейден: 4. Введение .В разделах 3.2 и 83 рассматривалась детальная модель ра растений, основанная на описании физнологических прош Эта модель может быть нспользована в тех случаях, когда вдах обеспеченность и условйя минерадьного питация нё лимитир продуктивности. Такие благоприятные для растений у ® сожаленню, скорее исключение, чем_правило, в системух ее скохозяйственного _производства, принятых во’ многих мира. Неблагоприятные погодные условня, низкое - естеотвещ ‘плодородие почв, нехватка денежных средств для’ мелнорация все это ведет к тому, что недостаточная обеспеченност водой и мннеральным питанием в течение всгетационного рнода становится главной причнной ограничения продухцион потепциала. Для моделирования продукционного процесса В ких ситуациях необходнмо прежде всего анализировать рабо подземных органов растения и почвенные процессы, поскол именко ои определяют доступность Воды н пнтательных вещее дая корневой снстемы растения. В принщипе можно ввести элементы в упомянутую выше полную модель, однако это’ столько увеличит её размеры, что она станет почти неупра Noой. Кроме`того, некоторые процессы, детально анализнрух в этой модели, становятся не столь важны, когда осповные ф ‘торы, _ ограничи продуктивность — это! ность и минеральное питание (см. 1.2.2). Здссь рассматривается. модель, имитирующая продуктивнос сельскохозяйственных культур в условиях, когда влагообесте 2 оР прующий фактор. Модель АВ СКОР. лозный Ора Н. ое Ч водопстребления. целоа Ктостаслных пастбни, средиземноморского регионе. нЫх охаческому подходу, мы _ параметризовали | резу: абные при расчетах по ВАСКОЪ н другим полным мо- поунонщаи х в АКТР. СКОР, Так как пе ‘прехставлнетх и аключвобно рассмотреть всю модель в рамках е «лоночы обсудиы эдесь лишь некогорые е особей- ВООНКе подную ниформацию можно найти в детальных ра г е чал Комеп ег а1, 1981; уап Кемел, 1975). Метеороло- ВАа физиололнческие аспекты. вазимосвзей `между пр 19 ратений и водопотрсбленисм мы , рассмотрим ноосы ао в 4.1-3 приведем примеры использования 312 посл, Та° излагастся методика имитации роста © о- и сли АГ СКОР, причем особое виимание „уделено ет- Мыы ой чодоли от опнсвнных выше (см. 393 н 33)- МЧа н 416 предствиены резудьтаты расчетов по данной.мо- о в асматривастся возможность сс применения в Других р ах (см. 4. н 4.1.)- я " аезаноннея программа для модели А онн Фортран (Опаг, уай. Кемеп, 1989). В уе о архичен ические ) СКОР составлена "Посколыку в рассматриваемой модоли вода влястся главлым, пр процесса, рассмотрим связь ме ВНа енЕ коплением сухого вещества. попотреблепнем и’связанным © ним`нак ухого вещесто, “Изученио этой связи посвящено миожество псследоданий, нача- `ная с работы Бригса ® ш...‘Ьци (в„%дь‚"зёт:‹ё.т 198 ) „ Оежно ских и физнологически `ваясь на представлениях о физиче аепех. ах процессов, определяащих транспирацию й Фотосинте, дё Вит (4е \/й, 1958) показал, что связь между 1!1;52::! е урк'›в›!я ества н водопотребленнем. прежде всего за раднашии в “ечение вегетационного пернода. Природа этой соязи будет рассмотрена ннже, * Ч Си ‚Ё...цнни воды посевом Ё, как и открытой :Ётт поьсратостю, практически, прямо, пропороиолльна, Уровтю : днашии. Интенснвность фотосинтеза А та " кольку _ скорость однации, но лнишь при ее низких уровнях, пося `Заооучие СО к октным центраы: ЯНста енебежно.ставовится Фактором. чимитирующим, скорость процесеа при поВЫшении, ра- `Днапии (см. раздел 3.2). Эти связи н их отношение схемат! ‚ представлены на рис. 44.. ста Область лгмейетя, фуикаий, соотнететвуюцея оче лизкия розням. редняцил, практически е нмеет Значения, „ поскольку В таких условиях Рост растеннй. невозможен н+-3а ниЗкнх темпе Ратур. При срсдних уровнях раднашиь которые характериы аЯ ‚ большей части умеренной зоны, отношение Е/А сохранястс ышей части умеренной зопы, „сохраняется е изменным н не зависит от уровня раднащии. В пра! 175