‘только при, иифильтрации (см‚ 4.23). Для того чтобы учесть местные эффекты массового потока’ и диффузни, комцентра азота в потоке воды рассчитывается путем смешения аовто ходящегося в данном слое почвы, © азотом, поступающий чр го верхнюю границу с водой, н тем сс КоличествОМ: нра транспортирустея через расематриваемый слой, Органическое вещество почаы В каждом слое почвы можно различнть два компонента ор ники: «молодос» новообразованное вещество, которое сослок корней и прочих прошлогодних растительных остатков, и чет бильное» органическое вещество нн гумус: ‚Скорость разложения новообразованиого органического ве ства основана на кинетикс первого порядка, под влияннем влажности, температуры. н отношения углеродиа в субстрате. В модели используются следующие константа й скоростей: 08 сут-! для белков и сахаров, 0,05 сут-! для целя лозы и гемицеллюлозы н 0,095сут ! дая ли изменяются поэтапно, причем моменты, когда происходят их н менения, определяются составом. добавляемого вещества, ' Сиа бильное `органическое вещестоо,. дая которого отношение угле род/азот постоянно равно 10, разлагается с гораздо бодее нцакой <коростью; для него принята константа, равиая 8-10°9 сут ^ НЫ н эта скорость, как и скорость разложения мододого выществы также может’ изменяться под влиянием температуры и лао ности, Прирост_стабильного органического вещества также — может быть обусловлен присутствнем. остаточных устойчивых соеднненнй, в молодом `органическом веществе. В модели этот прирост свят Заи с отношеннем углерод/азот в раздагающемся веществе: Когаа это отношение имест значение меныше 25, освобождается. исоргае нический азот, 20 % которого вкаючается в стабнльную функаню органического` вещества. `Использование постоянного отиоше услерод/азот, равного 1, также ведст к накоплению ° углерода в тумус Авот в растениях: Упрощенная днаграмма связей этого блока модели представ- ‘лена на рис. 73 Предполагается, что растения поглощают азот. в виде нитрата NoО}’ н имеют достаточно плотиую корнсвую сп- стему, активно функционирующую во всей толще конеобитаемой, зоны. При этом до тех пор, пока почва остастся достаточно влаж: ой, растения в достатке обеспечиваются азотом - лнбо посредет: вом ‚массопереноса © транспнрационным потоком, либо — путем диффузни аннонов по градненту концентрации, Который соэдат ‘ется низкими. концентрациями NoОг вблизи поверхности корней в азоте ‘сиеп е а1, 1975). Так как. потребность растени аг Коыкы удолсторена эасотиосятельно оке пр аы Мохе!ринят. временной. коэффициснт, равный 2 сут. Пот 3еото формирустся разностью. мсжду Текушим . максимальнО и м. содержа! зота в растении, Последнее значение мОЖНЫ! ем а: возмоя В’разных органах растения раздично н уменышается в процессе ы 1 баланс сс Рис. 73 Слемя свяей субнодели РАРКА, снисивакицей ауе М Н, ственной растительности. фенологического развития (рис. 74 в; также см. - рис. 67, раз- дел. 5.1). В настоящем. варнанте. моделипринимается, что в ус- ловиях_полирй: обеспеченности азотом.его фактически' поглощи ное количество распределяется между вегетативными _ органами (корип, стебян, аистья) пропорционально х относительным о- требностям (емкость акцептора задана).. `Потребности семян в азоте удовлетворяются путем его.пере- носа из вегетативных органов надземной части. Азот выносится из листвев и стеблей пропорционально тому его количеству, ко- торое содержится в каждом из этих органов, По мере обеднения тканей (ниже ММNo), перенос азота в развивающиеся семена За- медляется, что может в конце концов привести к тоМу, что пО- требность семян в азоте не будет удовлетворена и сформируются. семена_ с пониженной концентрацией азота. — Перераспределение заканчивается, когда содержание азота падает ниже - абсолют- 250