作物的光环境与光合物质生产精.ppt
《作物的光环境与光合物质生产精.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《作物的光环境与光合物质生产精.ppt(120页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、作物的光环境与光合物质生产第1页,本讲稿共120页第五章第五章 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,本讲稿共120页第五章第五章 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、群体光合性能及影响因素;2 2、作物光合模
2、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,本讲稿共120页第五章第五章 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)利用光是来自于绿色器官(主要是叶)利用光能进行光合作用、同化能进行光合作用、同化COCO2 2生成的有机物。因此,作物高产生成的有机物。因此,作物高产的实质是最大限度地利用作物光合作用。的实质是最大限
3、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,本讲稿共120页一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳、到达地面的太阳辐射射图图 太阳辐射光谱太阳辐射光谱第5页,本讲稿共120页一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳、到达地面的太阳辐射射图图第6页,本讲稿共120页一、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
4、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0.3-0.3-0.70.7m m的可见光及的可见光及0.70.7m m的带状红外线,紫外线的带状红外线,紫外线极少。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 constantsolar 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
5、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,本讲稿共120页一、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)与受光面的垂线和太阳辐射的夹角(面的垂线和太阳辐射的夹角(,太阳高度角的,太阳高度角的余角)有关,即符合余角)有关,即符合余弦定理:余弦定理:I=II=I0 0 COS COS 纬度:纬度: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
6、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,本讲稿共120页一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳、到达地面的太阳辐射射第9页,本讲稿共120页一、太阳辐射一、太阳辐射1 1、到达地面的太阳、到达地面的太阳辐射射坡向: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,本讲稿共120页一、太阳辐射一、太阳辐射2 2、我
7、国太阳、我国太阳辐射射资源量源量我国年太阳我国年太阳辐射射总量在量在3300-8300 MJ/m2 2,并呈,并呈东低西高分布。低西高分布。西半部,年西半部,年值6000-8300 MJ/m2 2 ,青藏高原是全国,青藏高原是全国的最高地区;的最高地区;东半部,年半部,年值3300-6300 MJ/m2 2 ,川黔等是低,川黔等是低值区。区。年年总辐射量的射量的40-50%分布在分布在5-8月多数作物的生月多数作物的生长旺旺季,季,这有利于作物的生有利于作物的生产;南方太阳南方太阳辐射量年内分布射量年内分布较均衡,有利于作物的周年均衡,有利于作物的周年生生产;北方太阳;北方太阳辐射量集中于夏季
8、,可使温射量集中于夏季,可使温带一季作一季作物得到物得到较充足的光能。充足的光能。第11页,本讲稿共120页一、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 active 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。我国大部分地区的年光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合有效辐射在2100MJ/m2100MJ/m2 2以上,与年总辐射量的分布规律一致。以上,与年总辐射量的分布规律一致。
9、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,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。岛南部等地;低值在青藏高原和东北的北部。1010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/m800-21
10、00 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。,青藏高原则几乎为零。第12页,本讲稿共120页一、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 h1
11、200-3400 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
12、随海拔、纬度和界限温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。度的升高而减少。第13页,本讲稿共120页二、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 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
13、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(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,本讲稿共120页二、作物的光环境二、作物的光环境 1 1、辐射能量交射能量交换与平衡与平衡作物表面作物表面Rn交交换的能量平衡方程:的能量平衡方程:RnH HG GLEP PR=0LE:潜潜热通量(通量(L L:汽化潜:汽化潜热;E E:蒸:蒸发或凝或凝结的水量)的水量),是作物与水分关系中的核心,是作物与水分关系中的核心问题;H H和和G G:作
14、物作物环境温度的重要决定因子;境温度的重要决定因子;P P和和R R:决定作物生决定作物生产力和碳循力和碳循环。第15页,本讲稿共120页二、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
15、%)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,本讲稿共120页二、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
16、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,本讲稿共120页二、作物的光环境二、作物的光环境 第18页,本讲稿共120页二、作物的光环境二、作物的光环境 3 3、作物群体内的光、作物群体内的光强与光与光谱成分分布成分分布(2 2)群体内光)群体内光谱成分的分布成分的分布进入群体内的光因入群体内的光因经反复的吸收、反射和透反复的吸收、反射和透过,不,不仅光照光照强度自上而下度自上而下锐减,而且
17、在减,而且在光光质成分成分上也存在上也存在明明显差异。叶片可吸收差异。叶片可吸收约90%的光合有效的光合有效辐射的射的蓝、紫、紫、红光,其透光,其透过率不到率不到1/10,至群体下,至群体下层所占比例所占比例极少。极少。因此,在因此,在讨论群体中、下群体中、下层叶片的光合生叶片的光合生产力力时,不不仅要考要考虑光光强的衰减,的衰减,还应注意在光注意在光质上的上的变化。化。第19页,本讲稿共120页二、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,等,19591959)A A:吸收率;:吸收率;R R:反射率;:反
18、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,本讲稿共120页三、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,已知生育期间太阳辐射能为阳辐射能为5.0105.0101010KJ/hmKJ/hm2 2,若经济系数
19、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,本讲稿共120页三、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射射约占占40-50%;光光合合作作用用中中,每每还原原1molCO2 2形形成成碳碳水水化化合合物物,约固定能量固定能量112kcal;已已知知固固定定1 1分分子子CO2 2需需8-10个个光光子子,若若以以10个个光光子子计算算,每每摩摩尔光光子子能能量量按按50kcal计算算,则太太阳阳
20、光光中中光光合合有有效效辐射射的的能能量量转换效效率率的的最最大大理理论值可可达达22%;以以太太阳阳全全辐射射能能计算算,其其能能量量转换效效率率的的最最大大理理论值可达可达11%;如如果果扣扣除除呼呼吸吸消消耗耗,则表表观能能量量利利用用率率(Eu)的的最最大理大理论值可可约达达8%。第22页,本讲稿共120页表表 各种作物的生物学产量、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生物学产量量(t/ha)最大最大净同化率同化率(g/m2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(%)最高最高值平均平均值最高最高值平均平均值
21、最高最高值平均平均值平均平均值水稻水稻19.7(18.6)15.236.0(30.1)25.03.17(2.91)2.271.25大豆大豆9.4(8.7)7.326.7(20.0)14.44.36(3.00)1.900.73玉米玉米26.5(20.3)16.351.6(40.4)32.74.63(4.23)3.591.36甜菜甜菜22.0(20.0)19.527.8(26.2)24.74.52(3.61)第23页,本讲稿共120页三、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作物玉米即使以净同化率的日最大值作物玉米即使以净同化率的
22、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,本讲稿共120页三、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
23、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;光合酶系统的限制;环境条件的不适,影响光合潜力的发挥。环境条件的不适,
24、影响光合潜力的发挥。第25页,本讲稿共120页三、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2 2、提高作物光能利用率的途径、提高作物光能利用率的途径(1 1)选用抗逆性用抗逆性强品种,在适宜生品种,在适宜生长季季节适适时早播;早播;(2 2)播种量(种植密度)能保)播种量(种植密度)能保证在叶面在叶面积增增长至最大至最大值时,作物群体达最适叶面,作物群体达最适叶面积指数;指数;(3 3)调整播种期,保整播种期,保证作物生活周期作物生活周期处在适宜的季在适宜的季节气候范气候范围内;内;(4 4)种植均匀或)种植均匀或较均匀,减少漏光均匀,减少漏光损失及株失及株间竞争;争;(5 5)科
25、学水、肥管理,提高作物生)科学水、肥管理,提高作物生长率和叶片的光合率和叶片的光合效率;效率;(6 6)延)延长有效叶面有效叶面积的光合功能期。的光合功能期。第26页,本讲稿共120页三、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 3 3、作物的光合类型、作物的光合类型 第27页,本讲稿共120页产品品光光 合合 作作 用用 系系 统C3C4CAM饮料和料和药材材茶茶龙舌舌兰咖咖啡啡根茎根茎类作物作物马铃薯薯木木薯薯谷谷物物小小麦麦玉米玉米大大麦麦高粱高粱水水稻稻籽粒籽粒苋糖糖料料甜甜菜菜甘蔗甘蔗纤维亚麻麻剑麻麻棉棉花花油油料料大大豆豆向日葵向日葵油油菜菜果果品品苹苹果果菠菠萝香香蕉
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 作物 环境 光合 物质生产
限制150内