作物的光环境与光合物质生产幻灯片.ppt
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1、作物的光环境与光合物质生产第1页,共120页,编辑于2022年,星期五第五章第五章 作物的光环境与光合物质生产作物的光环境与光合物质生产内容提要内容提要一、太阳辐射;一、太阳辐射;二、作物的光环境二、作物的光环境;三、作物光能利用率与光合类型三、作物光能利用率与光合类型;四、作物的光合性能;四、作物的光合性能;五、作物的光合作用模拟;五、作物的光合作用模拟;六、同化产物的运转与分配。六、同化产物的运转与分配。第2页,共120页,编辑于2022年,星期五第五章第五章 作物的光环境与光合物质生产作物的光环境与光合物质生产重点重点 1 1、作物单叶、单株、群体光合性能及影响因素;、作物单叶、单株、群
2、体光合性能及影响因素;2 2、作物光合模拟。、作物光合模拟。难点难点 1 1、影响作物单叶叶源量及冠层光合速率的因素;、影响作物单叶叶源量及冠层光合速率的因素;2 2、同化产物运转分配与产量形成的关系;、同化产物运转分配与产量形成的关系;3 3、作物的光合作用模拟。、作物的光合作用模拟。第3页,共120页,编辑于2022年,星期五第五章第五章 作物的光环境与光合物质生产作物的光环境与光合物质生产 作物干重的作物干重的90%90%是来自于绿色器官(主要是叶)利用光能是来自于绿色器官(主要是叶)利用光能进行光合作用、同化进行光合作用、同化COCO2 2生成的有机物。因此,作物高产的生成的有机物。因
3、此,作物高产的实质是最大限度地利用作物光合作用。实质是最大限度地利用作物光合作用。光不仅提供作物光合作用的所需能量,而且还可从光强、光不仅提供作物光合作用的所需能量,而且还可从光强、光质、照射方向及日长等方面,深刻影响作物的生活。光质、照射方向及日长等方面,深刻影响作物的生活。可见光是作物的生存因子。可见光是作物的生存因子。第4页,共120页,编辑于2022年,星期五一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳辐射、到达地面的太阳辐射图图 太阳辐射光谱太阳辐射光谱第5页,共120页,编辑于2022年,星期五一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳辐射、到达地面的太阳辐射图图第6页,共1
4、20页,编辑于2022年,星期五一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳辐射、到达地面的太阳辐射光质:光质:由于大气层各种气体对不同波段辐射的选由于大气层各种气体对不同波段辐射的选择性吸收,至地面的辐射主要是波长为择性吸收,至地面的辐射主要是波长为0.3-0.70.3-0.7m m的可见光及的可见光及0.70.7m m的带状红外线,紫外线极少。的带状红外线,紫外线极少。光强:光强:太阳辐射强度在地球大气层上方基本是恒太阳辐射强度在地球大气层上方基本是恒定的,大约在定的,大约在1395.9W/m1395.9W/m2 2,这一数值称为,这一数值称为太阳常太阳常数数(solar constan
5、tsolar constant)。太阳光通过大气层时,)。太阳光通过大气层时,由于散射、反射和被气体、水蒸气、空气中的尘由于散射、反射和被气体、水蒸气、空气中的尘埃微粒所吸收,强度大大减弱。埃微粒所吸收,强度大大减弱。第7页,共120页,编辑于2022年,星期五一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳辐射、到达地面的太阳辐射入射角:入射角:到达地表的太阳辐射强度(到达地表的太阳辐射强度(I I)与受光面)与受光面的垂线和太阳辐射的夹角(的垂线和太阳辐射的夹角(,太阳高度角的余,太阳高度角的余角)有关,即符合角)有关,即符合余弦定理:余弦定理:I=II=I0 0 COS COS 纬度:纬度
6、:纬度对太阳光强的影响,实际上也是因为纬度对太阳光强的影响,实际上也是因为太阳高度角的关系,高纬度地区太阳高度角低,太阳高度角的关系,高纬度地区太阳高度角低,全年接受的太阳辐射总量少。全年接受的太阳辐射总量少。大气量大气量(m=1/cos)(m=1/cos):海拔越高,空气越稀薄,海拔越高,空气越稀薄,阳光在大气中的路径越短,因此辐射比较强烈。阳光在大气中的路径越短,因此辐射比较强烈。第8页,共120页,编辑于2022年,星期五一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳辐射、到达地面的太阳辐射第9页,共120页,编辑于2022年,星期五一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳辐射、到
7、达地面的太阳辐射坡向:坡向:向阳坡所接受的太阳光多,而背阴坡接受向阳坡所接受的太阳光多,而背阴坡接受的太阳光少。的太阳光少。表表第10页,共120页,编辑于2022年,星期五一、太阳辐射一、太阳辐射2 2、我国太阳辐射资源量、我国太阳辐射资源量 我国年太阳辐射总量在我国年太阳辐射总量在3300-8300 MJ/m3300-8300 MJ/m2 2,并呈东低,并呈东低西高分布。西高分布。西半部,年值西半部,年值6000-8300 MJ/m6000-8300 MJ/m2 2 ,青藏高原是全国的,青藏高原是全国的最高地区;最高地区;东半部,年值东半部,年值3300-6300 MJ/m3300-630
8、0 MJ/m2 2 ,川黔等是低值区。,川黔等是低值区。年总辐射量的年总辐射量的40-50%40-50%分布在分布在5-85-8月多数作物的生长旺月多数作物的生长旺季,这有利于作物的生产;季,这有利于作物的生产;南方太阳辐射量年内分布较均衡,有利于作物的周年南方太阳辐射量年内分布较均衡,有利于作物的周年生产;北方太阳辐射量集中于夏季,可使温带一季作生产;北方太阳辐射量集中于夏季,可使温带一季作物得到较充足的光能。物得到较充足的光能。第11页,共120页,编辑于2022年,星期五一、一、太阳辐射太阳辐射3 3 光合有效辐射光合有效辐射 光合有效辐射(光合有效辐射(Photosynthetic a
9、ctive radiationPhotosynthetic active radiation,PARPAR):绿:绿色植物进行光合作用时的有效光谱成分的辐射量。我国大部分色植物进行光合作用时的有效光谱成分的辐射量。我国大部分地区的年光合有效辐射在地区的年光合有效辐射在2100MJ/m2100MJ/m2 2以上,与年总辐射量的分布规以上,与年总辐射量的分布规律一致。律一致。00期间:期间:多数地区为多数地区为1600-2400 MJ/m1600-2400 MJ/m2 2,高值在云南南部和海南岛,高值在云南南部和海南岛南部等地;低值在青藏高原和东北的北部。南部等地;低值在青藏高原和东北的北部。10
10、10期间:期间:大部分地区在大部分地区在1300-2500 MJ/m1300-2500 MJ/m2 2之间,青藏高原不足之间,青藏高原不足800 800 MJ/mMJ/m2 2,阴雨多的贵州和四川盆地在,阴雨多的贵州和四川盆地在1300-1500 MJ/m1300-1500 MJ/m2 2。1515期间:期间:大部分地区在大部分地区在800-2100 MJ/m800-2100 MJ/m2 2,华南和云南南部高达,华南和云南南部高达1500-2100 MJ/m1500-2100 MJ/m2 2,东北地区不足,东北地区不足800 MJ/m800 MJ/m2 2,青藏高原则几乎为零。,青藏高原则几乎
11、为零。第12页,共120页,编辑于2022年,星期五一、一、太阳辐射太阳辐射4 4、日照时数、日照时数日照时数:日照时数:太阳辐射太阳辐射直射直射光实际照射时间,以小时为光实际照射时间,以小时为单位。单位。各地年各地年光照光照时数在时数在4400-4700 h4400-4700 h之间,年之间,年日照日照百分率百分率30-70%30-70%,年日照,年日照时数在时数在1200-3400 h1200-3400 h之间,呈西多东少。之间,呈西多东少。西部地区云量少,日照多达西部地区云量少,日照多达3000 h3000 h以上,日照百分率大于以上,日照百分率大于70%70%。华北平原和东北地区为华北
12、平原和东北地区为2400-2800 h2400-2800 h,日照百分率为,日照百分率为55-60%55-60%。长江中下游约长江中下游约2000-2300 h2000-2300 h,其中黔、川南和桂西的云量在八成以上,其中黔、川南和桂西的云量在八成以上,日照百分率为日照百分率为30-40%30-40%,年日照仅,年日照仅1000 h1000 h。日平均气温稳定通过某个界限温度期间的日照时数随海拔、纬度和界限日平均气温稳定通过某个界限温度期间的日照时数随海拔、纬度和界限温度的升高而减少。温度的升高而减少。第13页,共120页,编辑于2022年,星期五二、作物的光环境二、作物的光环境 1 1、辐
13、射能量交换与平衡、辐射能量交换与平衡 到达作物群体的净辐射到达作物群体的净辐射RnRn,可以三种形式在农作,可以三种形式在农作系统中进行能量交换、平衡:系统中进行能量交换、平衡:显热:显热:空气温度(空气温度(H H)及土壤、植物或水的温度)及土壤、植物或水的温度(G G)的升降,这种热能可用温度计)的升降,这种热能可用温度计“测定测定”,故称,故称显热。显热。潜热:潜热:与等温下水的状态变化有关,其能量不能用与等温下水的状态变化有关,其能量不能用温度计温度计“测定测定”。化学键能:化学键能:光合作用(光合作用(P P)中转化的化学键能,它可)中转化的化学键能,它可通过呼吸作用(通过呼吸作用(
14、R R)以显热或热辐射而释放。)以显热或热辐射而释放。第14页,共120页,编辑于2022年,星期五二、作物的光环境二、作物的光环境 1 1、辐射能量交换与平衡、辐射能量交换与平衡 作物表面作物表面RnRn交换的能量平衡方程:交换的能量平衡方程:RnRnH HG GLELEP PR=0R=0LELE:潜热通量(潜热通量(L L:汽化潜热;:汽化潜热;E E:蒸发或凝结的水量):蒸发或凝结的水量),是作物与水分关系中的核心问题;,是作物与水分关系中的核心问题;H H和和G G:作物环境温度的重要决定因子;作物环境温度的重要决定因子;P P和和R R:决定作物生产力和碳循环。决定作物生产力和碳循环
15、。第15页,共120页,编辑于2022年,星期五二、作物的光环境二、作物的光环境 2 2、作物群体对光能的反射、吸收和透过、作物群体对光能的反射、吸收和透过水稻群体为例:水稻群体为例:反射反射5%5%可见光可见光 透过透过2.5%2.5%蒸腾损失约蒸腾损失约40%40%(50%50%)吸收吸收42.5%42.5%散热损失散热损失1.5-2%1.5-2%太阳辐射能太阳辐射能 光合利用光合利用0.5-1%0.5-1%(100%100%)反射反射22.5%22.5%红外线红外线 透过透过15%15%(50%50%)吸收吸收12.5%12.5%:均由蒸腾和散热损失:均由蒸腾和散热损失第16页,共120
16、页,编辑于2022年,星期五二、作物的光环境二、作物的光环境 3 3、作物群体内的光强与光谱成分分布、作物群体内的光强与光谱成分分布(1 1)光强分布)光强分布 群体内光强随叶面积指数的增大呈负指数下降群体内光强随叶面积指数的增大呈负指数下降(即符合(即符合Bouguer-LambertBouguer-Lambert定律):定律):I=II=I0 0e eKFKF式中:式中:I I,群体某一高度水平光强;,群体某一高度水平光强;I I0 0,群体顶部光强;,群体顶部光强;e e,自然对数的底;,自然对数的底;F F,群体某一深度的层次以上累,群体某一深度的层次以上累计的叶面积指数;计的叶面积指
17、数;K K,群体消光系数(与叶层排列、,群体消光系数(与叶层排列、叶片大小和着生角度、入射光角度、叶层透光率等叶片大小和着生角度、入射光角度、叶层透光率等有关)。有关)。第17页,共120页,编辑于2022年,星期五二、作物的光环境二、作物的光环境 第18页,共120页,编辑于2022年,星期五二、作物的光环境二、作物的光环境 3 3、作物群体内的光强与光谱成分分布、作物群体内的光强与光谱成分分布(2 2)群体内光谱成分的分布)群体内光谱成分的分布 进入群体内的光因经反复的吸收、反射和透过,不进入群体内的光因经反复的吸收、反射和透过,不仅光照强度自上而下锐减,而且在仅光照强度自上而下锐减,而且
18、在光质成分光质成分上也存在上也存在明显差异。叶片可吸收约明显差异。叶片可吸收约90%90%的光合有效辐射的蓝、的光合有效辐射的蓝、紫、红光,其透过率不到紫、红光,其透过率不到1/101/10,至群体下层所占比例,至群体下层所占比例极少。极少。因此,在讨论群体中、下层叶片的光合生产力时,因此,在讨论群体中、下层叶片的光合生产力时,不仅要考虑光强的衰减,还应注意在光质上的变化。不仅要考虑光强的衰减,还应注意在光质上的变化。第19页,共120页,编辑于2022年,星期五二、作物的光环境二、作物的光环境 图图 叶片对可见光区域的分光特性(叶片对可见光区域的分光特性(KleshninKleshnin等,
19、等,19591959)A A:吸收率;:吸收率;R R:反射率;:反射率;T T:透光率;:透光率;E E:吸光度(透光率倒数的对:吸光度(透光率倒数的对数)数)第20页,共120页,编辑于2022年,星期五三、作物光能利用率与光合类型三、作物光能利用率与光合类型1 1、光能利用率、光能利用率 单位土地面积上作物光合作用积累的有机物中单位土地面积上作物光合作用积累的有机物中所含的化学能,占同一时期入射光能量的百分率所含的化学能,占同一时期入射光能量的百分率称为称为光能利用率(光能利用率(EuEu)。以年产以年产15t/hm15t/hm2 2的吨粮田为例,已知生育期间太的吨粮田为例,已知生育期间
20、太阳辐射能为阳辐射能为5.0105.0101010KJ/hmKJ/hm2 2,若经济系数为,若经济系数为0.5,0.5,每克有机物含化学能为每克有机物含化学能为17.2KJ/g,17.2KJ/g,则:则:第21页,共120页,编辑于2022年,星期五三、作物光能利用率与光合类型三、作物光能利用率与光合类型1 1、光能利用率、光能利用率太太阳阳辐辐射射能能中中可可被被作作物物光光合合作作用用利利用用的的有有效效辐辐射射约约占占40-50%40-50%;光光合合作作用用中中,每每还还原原1molCO1molCO2 2形形成成碳碳水水化化合合物物,约约固固定能量定能量112kcal112kcal;已
21、已知知固固定定1 1分分子子COCO2 2需需8-108-10个个光光子子,若若以以1010个个光光子子计计算算,每每摩摩尔尔光光子子能能量量按按50kcal50kcal计计算算,则则太太阳阳光光中中光光合合有有效效辐辐射射的的能能量量转转换换效效率率的的最最大大理理论论值值可可达达22%22%;以以太太阳阳全全辐辐射射能能计计算算,其其能能量量转转换换效效率率的的最最大大理理论论值值可可达达11%11%;如如果果扣扣除除呼呼吸吸消消耗耗,则则表表观观能能量量利利用用率率(EuEu)的的最最大理论值可约达大理论值可约达8%8%。第22页,共120页,编辑于2022年,星期五表表 各种作物的生物
22、学产量、最大净同化率和光能利用率各种作物的生物学产量、最大净同化率和光能利用率生物学产量生物学产量(t/hat/ha)最大净同化率最大净同化率(g/m(g/m2 2日日)最大光能利用率最大光能利用率(%)全生育期全生育期光能利用光能利用率(率(%)最高值最高值平均平均值值最高值最高值平均平均值值最高值最高值平均平均值值平均值平均值水稻水稻19.7(18.619.7(18.6)15.215.236.0(30.136.0(30.1)25.025.03.17(2.913.17(2.91)2.272.271.251.25大豆大豆9.4(8.7)9.4(8.7)7.37.326.7(20.026.7(2
23、0.0)14.414.44.36(3.004.36(3.00)1.901.900.730.73玉米玉米26.5(20.326.5(20.3)16.316.351.6(40.451.6(40.4)32.732.74.63(4.234.63(4.23)3.593.591.361.36甜菜甜菜22.0(20.022.0(20.0)19.519.527.8(26.227.8(26.2)24.724.74.52(3.614.52(3.61)第23页,共120页,编辑于2022年,星期五三、作物光能利用率与光合类型三、作物光能利用率与光合类型1 1、光能利用率、光能利用率目前,目前,C C4 4作物玉米即
24、使以净同化率的日最大值作物玉米即使以净同化率的日最大值(51.6g/m51.6g/m2 2d d)计算,最大光能利用率也只有)计算,最大光能利用率也只有4.63%4.63%,而全生育期的光能利用率仅为,而全生育期的光能利用率仅为1.36%1.36%;水;水稻则分别为稻则分别为3.17%3.17%和和1.25%1.25%。据推测,在长江流域、华北平原地区若水稻、小据推测,在长江流域、华北平原地区若水稻、小麦的全生育期的光能利用率达到麦的全生育期的光能利用率达到2.6%2.6%,则亩产谷,则亩产谷物产量可达物产量可达13001300公斤左右。公斤左右。第24页,共120页,编辑于2022年,星期五
25、三、作物光能利用率与光合类型三、作物光能利用率与光合类型目前作物光能利用率低的主要原因:目前作物光能利用率低的主要原因:受叶面积消长的影响,露光损失大;受叶面积消长的影响,露光损失大;受株型和群体结构的影响,造成光的反射和透光受株型和群体结构的影响,造成光的反射和透光损失,反射光能损失变幅在损失,反射光能损失变幅在5-25%5-25%,一般农田透光,一般农田透光损失大约损失大约4-7%4-7%;光饱和浪费,小麦、水稻的光饱和损失光能光饱和浪费,小麦、水稻的光饱和损失光能17-17-36%36%,玉米也达,玉米也达12%12%(EvansEvans,19731973););光合酶系统的限制;光合
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