тов с водой н перенос вблизи корневой поверхности, Последний `осуществляется в ответ на возмущения, создаваемые самой корн‹ вой поверхностью, Вещества вблизи корией передвигаются путем. конвекции и диффузни [39). Вертикальная) м жду слоями н и азотистых соединений. Калий и фосфор м; перенос моделируется только у поверхиости корней В [158, 184, 206) достаточно полно моделирустся_поток. воды! в почве, а количество перенесенного азота расечитывается исходя из его Концентрации в почаенной воде. Биологические превраще: ния азота в этих Моделях описаны скупо. В [112} рассмотрены, массовый поток и днффузия. В некоторых моделях [1, 101, 195, 197, 135) описаны н перетоя `нитратов с водой и:процессы трансформации. азотнстых соедине- ний. В [101) дая описания передвижения воды между слоя почвы. нспользована: `влажность каждого слоя в больш ‘чаев. поддерживается на уровне наименышей влагосмкости или Ваажности Завядания. `Исходя из этого переное нитратов в зоне корней моделируется упрощенно: принято, что при. наименышей влагоемкости. концен- `трашия интратов у поверхности корней такая же, как в основной массе почвы, а при влажности завядания переноса нитратов в зоне корней. нет. Тогда концентрация ннтратов у поверхности корней, называемая авторами эффективной, оценивается так: У в ал где ё— концентрация нитратов у поверхности корией; ;— концен- трация нитратов в м почвенном слое; & — масса корней, находя- щихся в ём слое; /;-— коэффициент транспорта в м слоё, прии мающий значения 0 нли 1 в зависимости от ваажности #-г сло л—- число сл В модели [189).учитывается перенос нитратов в прикориевой зоне благодаря диффузии, который записывается в виде -— )вг () тде & — средняя. концентрация нитратов в почвенном растворе: поверхности_корней; -— скороеть поверхности корней; Р, — коэф- 'ициент диффузни; 0 — содержание воды в почве; -- фактор со- гротивления; Б»- потность корней, Если транспорт осуществляется путем. конвекции н днффузни, ‘используется несколько иное уравнение, приведенное, в частности, » [112) э `Большое зн: в моделях поглощени тов имеет оценка длины и плотности корней, В этом отношении. ›едставляют интерес модели, учитывающие участие корневых: золосков в поглощении. Например, в 144 описана механистиче- ская модель поглощення питательных здементов корнем © кори выми’_волосками. Модель верифицирована для шести культур. и проведен анализ чувствительности. Показано для фосфора, чтО- на поглощенне влияют даина корневых волосков, их пЛОТНОсТЬ, н раднус, но нанбольшее значение имеет длина- В модели [127], разработанной для почв, занятых кукурузой и соей, описывается миграция ‘лоями с массовым потоком воды, а также путем. д ческие превращения азотистых соединений моде щенно. Вторым фактором, определяющим при прочн ных условиях. скорость поглощения 'растением минеральных элементов, является. регулирующее действие самого растения. Имеются разаичные под- ходы к моделированию процесса регуляции. В моделях [105, 106] роь растения в поглощении фосфора оценивалась благодаря ввет ‘дению биологического парамстра, связывающего поток. фосфора. ® корням с концентрацией его в почвенном растворе. В [99] про- ведено для кукурузы сравнение расчетных и экспериментальных. данных, определена чувствительность снстемы к различным пара- метрам`и. сделан вывод, что рассчитанное поглощение фосфора к изменсиням: почвенных параметров, чем, минеральных эдемен- параметров `Нильсеи [175) разработал. транспортную. кннетическую модели роль растения в поглощении минеральных эде- ‘три интервала концентраций пнтательных эле- ментов в почве, в пределах которых возможен рост растений: Для первого интервала (низкие концентрации эдемента в почае) детер- минанта скорости поглощения локализована в Корнях, Возможно, в мембране клеток. Дая второго интервада скорость поглощени определяется переносом элементов к Зонам потреблем трансформацией в корне. Для третьего -— скорость поглощения ‘определяется скоростью роста различных органой и растения лом. Модель построена для первого случая. Дая описания связи. «нетто-поток элемента в корень — разность между концентрацией. элемента у поверхности корня и минимальной концентрацией, пр ‘оторой значение негто-потока близко к нулю» использовано урав- ше Михазлиса—Ментен. Эффективность поглощения опреде- ‚ляется следующими, зависящими от растения, параметрами: мак- ‘симальным нетточютоком в корень на едниицу длины корм константой Михаэлиса--Ментен, минимальной концентрацией Элч мента в растворе и длиной корней на еднннцу массы растения. Проведены расчеты дая поглощения фосфора. Показано, что эф: Фективность поглощения возрастает по мере увелнчения макси. мального значения нетто-потока и длины корией н снижения. кон- станты Михаэлнса-—Ментея и минимальной концентрации,