Разделны все члены выражения (4.20) на аа . ПОЛУЧИМ ЗНЯЧЕ- вна «21) `Учитивая, что убывание биомассы гг органа обратно пропор инонально возрасту органа, процесе убывания можно представить графически в виде прямой, как это сделано на рис. 4.6 \налитическое выражение для описания этой зависимости имеет следующий вид инаеа, (4.22) Пораметр @ в уравиении (4.22) характеризует скорость уменыя мения’ биомассы: ( отНОсиТельных единнщах). вегетативиого орт н оер о ортна о’ арнох ТО тана н может быть определен. как танте Н, лона. прямой ои абсцисс: 423) где (р — премя._созревания _ растения; б — Время _ достижения ога макоимальной массы ой Значение параметра @ ‘определяется _ неличиной ы н ДВумЯ моментами времени: временсм. созревания растения_и отМирания, ММо органа н времснем: начала старения, когда рост го органа "^ араметр @ можно записать н в другом виде, продифферен нировав уравнение (4.22) о # мим = —. (4.24) Выражение (4.23) представляст собой ростовые функии печ руода репродуктианого роста которые получены путем, рассмот: Вения динамнки биомассм в относительных диницах, В работа Вона {221 в Галямина [41| определенне ростовых функанй оновано иа расемотрении динамики абсолютных _значений бно- Макы Записнв д == с и выразно время в Принятой в практико агрометеорологии лшкале времени, нолучим. (200| ^ Утив— Ва 9320 где К н БТну — соответтненно. суммы температур, `нако- гмнайхся за период от Начала вегстации до прекращения роста о органо и созревания растения ‘Предложенный нами способ определения ростовых функиий успродуктивного пернода‘сущсственно отличается от предложен Ных рансе 151 221}. Для реализации подхода, изложенного в ра- ботах 4Ь, 221), необходимы. экспериментальные данные о дина- Мике биомассы, получаемые в течение ряда лет. 'Разрабо 'изми. полуэмпирический` метод [200) основан на моделировани а, характеризующего ‘таренне живых организмов, ‘деительных структур. +3, Расчет площади ассимнлирующей поверхности фотоснитезирующих органов. Продуктивность. носевов_ сельскохозяйственных. культур_ в ЭНачи: тельной. мерс’ определяется. площадью ассимилирующей. поверх Чости растений, от которой зависит эффективиость нспользования осиитетически активной раднации мв конечном счете нитен: ‘ивность суммарного фотосинтеза. посева. Поэтому. расчет пло: цади ассимилирующей понерхности является важным этапом при Эценке их продуктивности © использованнем динамических. моде й формирования уро; В существующих динамических. моделях продукцнонного про: несса “прирост ‘ассимилирующей — поверхности. ор ® перную. половину чся на каждом, Модели исходя нз прироста биомассы н © учетом удельной по! ностной ‘плотности листьсв. Во вторую подовину негстации, т. ©. ® перио старсния, уменышсние плошади ассимилирующей поверх- мости оценивается © помощью эмпирических Функций, называе мых функшиями пожелтения нли отмирания. В этом. случае пло. аь истовой поверхности. определястся по формуле 89 255 иа м но, (4.26) лан по формуае |4) ы т (4.т) тде о — функиия, характеризующая скорость отмирания._площади ассимилирующей' повердность, согласно [39], нн скорость умень: мения плошади зеленых листьев, согласно — функиля, определяющая долю площади зеленых листьев от плоЩади всех гнстьсв 9)