农业技术中的物理原理.pdf
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1、 50 现代物理知识 农业技术中的物理原理 李早东 农业生产的实质是将太阳能转化为化学能,其途径是通过植物的光合作用,即绿色植物在太阳的照射下,将二氧化碳和水转化为糖,并吸收转化光能为化学能,同时放出氧气的作用。光合作用是大自然利用无机物制造有机物的化学过程,自从发现了它的机制后,人们就围绕着协调水、肥、气、热,改善作物生长环境,提高光能利用率等采取了很多技术措施。光能利用率是指单位土地面积上单位时间内作物光合产物中贮存的能量占太阳照射到地面能量的百分率。一般作物约为 1%2%,很低。如果以光合作用每同化 1 分子二氧化碳所需光量子数及所形成的碳水化合物中累积的能量来做理论推算,光能利用率可达
2、 10%左右,说明有很大提高空间。人们采取的各项技术措施中不乏利用了物理原理的,本文采撷几项试论之。复种 在同一爿地上,一周年内播种一茬以上生育季节不同的作物叫复种。复种考虑了作物生长发育对热量的需求以及所在地区的光热资源满足能力,即光照时间长短和有效积温多少。有效积温是指作物某一生育时期或全生育期中有效温度的和。作物生长发育所需的其他因子都得到满足时,在一定温度范围内,其生长发育速度与气温成正相关,且只有当温度累积到一定量时,才能正常成熟。描述作物生长对热量需求有活动温度和有效温度两个指标,均以作物生物学零度温度(即作物生长最低温度,各作物不一)为起点计算。活动温度是高于生物学零度温度的日平
3、均温度,有效温度是活动温度与生物学零度温度之差。如小麦,生物学零度为3,设 10 月 7 日播种,8、9 两天日平均温度分别为 14和 12,则对小麦而言,这两天的活动温度分别是 14和 12,活动积温就是 14+1226。而这两天的有效温度分别是 14311和 123 9,有效积温就是 11+920。假设 10 日阴雨,日平均温度 2,则该日没有活动温度,更无有效温度,因它低于小麦的生物学零度温度 3。如笔者老家山东,采用“一年两熟”复种模式,以冬小麦为上茬,夏玉米为下茬,收了小麦,接茬播种玉米。前者耐寒,从播种(10 月 7 日前后)到收获(翌年 6 月 10 日前后),3的有效积温有 1
4、500即可;后者喜温,从种到收需10有效积温 1600以上才行。而当地的年光热资源总量及时空分布恰好与这两种作物的生育期需求吻合。现在农业机械化了,播种、收割、晾晒、储运省时省力,农耗积温大幅度减少,使得复种面积不断扩大,复种指数也有提高。套种 两种生长季节不同的作物,在前作物即将收获的半月二十天里,于其行间播种后作物叫套种。套种也是复种的一种形式,它解决上茬作物收获后再播种下茬,下茬作物生育期内获得的有效积温不足的问题。套种使两种作物有一段共同生长期,充分利用空间和时间。是从空间上争取时间,从时间上利用空间,增加有效积温,最大限度地利用光能。图 1 小麦套种玉米 间作 在同一块地里,间隔一行
5、或若干行种植两种或两种以上生长期相近的作物叫间作。间作以株高差异显著者相搭配,以充分利用空间。矮秆作物生长的地方成为高秆作物透光通风的“走廊”。高秆作物的中、下部可以接受阳光直射,同时由于矮秆作物的反射,其上部接受的漫射光也增加了;通风则可加强作物群体内的乱流,补增作物层内二氧化碳气体浓度,提高光合强度(即每小时每平方分米叶面积所吸收的二氧化碳毫克数)。因二氧化碳是光合作用合成有机物质的原料,在郁闭的田间作物层内,其浓度会随着光合作用的进行而降低,作物会感到二氧化碳匮缺,光合强度下降。22 卷第 2 期(总 128 期)51 图 2 玉米间种大豆(来源:http:/)中耕 作物生长期中,在植株
6、之间进行锄草松土叫中耕。中耕除了灭草,还有保墒提温作用,所以农谚有“锄头有水也有火”之说。土壤是个多孔体,土粒、土壤团聚体之间以及团聚体内部,均有孔隙。直径在 0.0010.1 毫米之间的孔隙叫毛细管,毛细管具有毛细现象,水分可借毛管弯月面力保存其内,并因毛细作用向上移动。中耕可切断毛细管,阻止水分沿毛细管上升,达到减少蒸发,保护墒情之目的。“锄头有火”是说锄地能提高地表层温度。土壤是由固、液、气三相组成的,这三相的容积热容量(即 1 立方厘米的体积增温 1时所需热量卡数)以气相最低为 0.0003 卡/(立方厘米度),导热率(即相距 1 厘米两侧温差为 1时,1 平方厘米截面上,在 1 秒钟
7、内通过的热量卡数)也以气相最小为 0.00005 卡/(厘米 度 秒)。锄地使表土变松,孔隙度增大,土壤气相比例大了,所以增温快。镇压 用碌碡在田间滚轧以沉实土壤,弥封裂缝叫镇压。与中耕的作用恰恰相反,镇压是增加毛细管数量并使上下毛细管连接,以吸引提升土体深层的水分供作物根系吸收。这项技术多用在春天小麦返青前,春风刮走了麦田表层水分,而深层水分又难以向上运动时。也见过农民种豆子,前面下种,后面覆土,紧跟着于每穴当顶踩上一脚的,那是为防止土壤过塇,垡块架空,踩踏可使种子与土壤紧密接触,有利于吸水萌发和根系生长。灌溉 土壤自干燥状态吸水,随着水分含量增加,历经吸湿水、膜状水、毛管水和重力水四种形态
8、。各形态过渡点的含水量分别叫作凋萎含水量、分子持水量和田间持水量。凋萎含水量是判断灌溉的临界指标,此时土壤与水之间的引力为 16 个大气压,而植物的吸水力通常为 15 个大气压,植物的吸水力小于土壤的持水力,于是细胞失水植株萎蔫,警示要立即灌溉补水。田间持水量是排涝的临界指标,此时土壤对水的吸力已减小到 0.1 个大气压,所有孔隙都充满了水,土壤中没了空气,植物根系呼吸困难,再不排涝就憋死了。使用厩肥 厩肥进入农田后,经过土壤微生物分解再合成一种大分子胶体物质,即腐殖质。腐殖质可以使土粒胶结在一起,形成水稳性团粒结构,从而协调土壤中水、肥、气、热之间的矛盾,创造作物生长发育的良好环境。另外,腐
9、殖质的深暗色,说明它吸热能力强,可提高地温,对种子发芽、微生物活动均有明显的促进作用。腐殖质的阳离子代换量高于黏土颗粒,能够吸附更多养分离子,同时它又是亲水胶体,吸水率是黏土颗粒的 10 倍,所以能起到保肥保水的作用。塑料大棚 将聚乙烯(俗称塑料)薄膜覆盖在大棚上,棚内形成温暖环境,于冬天进行蔬菜反季节生产,以丰富人们的菜篮子。太阳辐射的可见光波段透过薄膜进入大棚,棚里的土壤、墙壁和支架等物体吸收阳光而变暖,变暖的物体又会以辐射的形式散发热量。不过,这些物体的温度并不高,它们发出的不是可见光,仅仅是红外线。这些红外线,只有很少一部分会再次透过薄膜散发到棚外,大部分则被反射回来。结果能量在棚里积
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- 农业技术 中的 物理 原理
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