光与生物(园艺植物)的生态关系课件.ppt
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- 生物 园艺 植物 生态 关系 课件
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1、2023-2-9精选ppt2-1 光的基本性质及其变化光的基本性质及其变化 植物群体中的光状况植物群体中的光状况 光强与植物光强与植物 的生态关系的生态关系 光质与植物光质与植物 的生态关系的生态关系 光时与植物光时与植物 的生态关系的生态关系2023-2-9精选ppt2-2一一 太阳辐射概述太阳辐射概述l光主要是太阳辐射以电磁波的形式投射地球表面的辐射线。光主要是太阳辐射以电磁波的形式投射地球表面的辐射线。l一切温度大于绝对零度的物体,都以电磁波形式向四周放一切温度大于绝对零度的物体,都以电磁波形式向四周放射,同时也接受来自周围的电磁波。一般将这种电磁波能射,同时也接受来自周围的电磁波。一般
2、将这种电磁波能量本身称为辐射能量本身称为辐射能(简称为辐射简称为辐射)。将这种能量传。将这种能量传 播方式称播方式称为辐射。为辐射。l辐射具有波、粒二象性。辐射传播过程表现为波动性,而辐射具有波、粒二象性。辐射传播过程表现为波动性,而与物质问相互作用时表现为粒子与物质问相互作用时表现为粒子性。性。.2023-2-9精选ppt2-3l太阳表面高达太阳表面高达6000,不断以辐射形式向外,不断以辐射形式向外传递巨大的能量。太阳以电磁波或离子的形传递巨大的能量。太阳以电磁波或离子的形式向外放射能量的过程称为太阳辐射,所放式向外放射能量的过程称为太阳辐射,所放射的能量称为太阳辐射能(或太阳辐射)射的能
3、量称为太阳辐射能(或太阳辐射)l太阳辐射的波长范围从太阳辐射的波长范围从0到无穷大,但主要集到无穷大,但主要集中在中在150-4000nm,占太阳辐射总能量的,占太阳辐射总能量的99%。其中最大能量波长在其中最大能量波长在475nm,并向长短波方,并向长短波方向双向锐减。向双向锐减。2023-2-9精选ppt2-4l太阳辐射光谱太阳辐射光谱(solar spectrum):太阳辐射能按其波长顺:太阳辐射能按其波长顺序排列序排列l据人眼所能感受到的光谱段据人眼所能感受到的光谱段,光又可分为光又可分为可见光可见光(visible spectrum)和和不可见光不可见光(invisible spec
4、trum)。可。可见光是正常人所能看见的光,波长范围为见光是正常人所能看见的光,波长范围为380-760nm,占太阳辐射总能量的占太阳辐射总能量的50%。根据其波长又为红、橙、黄、。根据其波长又为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫绿、青、蓝、紫7种颜色的光。种颜色的光。不可见光是可见光以外的部分光。不可见光是可见光以外的部分光。又分为又分为红外辐射红外辐射(光光)(infrared radiation or light,3106-760nm),波长,波长大于大于760,占太阳总辐射能量的,占太阳总辐射能量的43%,具有热效应,具有热效应紫外辐射紫外辐射(光光)(ultraviolet radiatio
5、n or light,200-380nm及大气上界及大气上界10-200nm的真空紫外线的真空紫外线),波长小于,波长小于380nm,占太阳总辐射能量的,占太阳总辐射能量的7%,具有化学效应。,具有化学效应。2023-2-9精选ppt2-52023-2-9精选ppt2-6二、太阳辐射能的时空分布二、太阳辐射能的时空分布l太阳辐射是地球绝大多数能量的来源。地球大气系统接太阳辐射是地球绝大多数能量的来源。地球大气系统接收到太阳辐射能收到太阳辐射能180000TWl其能量主要集中在可见光波段。在微波波段,直到几十其能量主要集中在可见光波段。在微波波段,直到几十厘米波长还有少量辐射厘米波长还有少量辐射
6、2023-2-9精选ppt2-7l夏天北半球照射的时间长;冬天南半球照射的时间长(季节夏天北半球照射的时间长;冬天南半球照射的时间长(季节周期);赤道附近照射的时间始终为周期);赤道附近照射的时间始终为12小时(日周期)小时(日周期)l低纬度地区有较为恒定的热量,高纬度比低纬度地区接受的低纬度地区有较为恒定的热量,高纬度比低纬度地区接受的能量更少能量更少2327 夏至夏至NSWENWES2327 冬至冬至2023-2-9精选ppt2-8l太阳辐射在大气的传播太阳辐射在大气的传播在地球大气层上界的太阳辐射中,可见光约在地球大气层上界的太阳辐射中,可见光约占占44%,红外辐射约占,红外辐射约占47
7、%,紫外辐射约,紫外辐射约占占9%。太阳常数太阳常数(solar constant):在地球大气层):在地球大气层上界垂直上界垂直 于太阳光的平面上所接受的太阳于太阳光的平面上所接受的太阳辐射强度为辐射强度为(1367土土7)W/m2。2023-2-9精选ppt2-9l太阳辐射穿过大气层到达地太阳辐射穿过大气层到达地球表面的过程中,被大气吸球表面的过程中,被大气吸收收14%,被大气散射和云,被大气散射和云层、层、地面反射地面反射43%,直达直达和散射到地面的约占太阳总和散射到地面的约占太阳总辐射能量辐射能量 的的47%。l地球表面接受的太阳辐射主地球表面接受的太阳辐射主要是要是0.29-28m
8、,其中可,其中可见光约占见光约占38%-49%,红外,红外线线50%-60%,紫,紫 外线外线1%-2%。2023-2-9精选ppt2-10吸收、散射和反射具有选择性2023-2-9精选ppt2-11三、影响到达地面太阳辐射的因子三、影响到达地面太阳辐射的因子 l到达地球表面的太阳辐射的变化状况,主要决定于以到达地球表面的太阳辐射的变化状况,主要决定于以下因子。下因子。1.纬度纬度 l不同纬度主要通过影响其太阳高度角的大小影响太阳不同纬度主要通过影响其太阳高度角的大小影响太阳辐射。太阳高度角是太阳辐辐射。太阳高度角是太阳辐 射线与地平面之间的夹角射线与地平面之间的夹角。太阳高度角越小,穿过大气
9、层的距离越远,被大气。太阳高度角越小,穿过大气层的距离越远,被大气层所吸收、反射、层所吸收、反射、散射的太阳辐射量越多,到达地表散射的太阳辐射量越多,到达地表的就越少的就越少;相反,太阳高度角越大,则到达地表的太阳相反,太阳高度角越大,则到达地表的太阳辐射量辐射量 就越多。太阳高度角随纬度增高而减小,故以就越多。太阳高度角随纬度增高而减小,故以赤道附近太阳辐射量最大,但因赤道地区常多云赤道附近太阳辐射量最大,但因赤道地区常多云 雨,雨,故实际常在南、北纬故实际常在南、北纬20附近地区。附近地区。2023-2-9精选ppt2-122.海拔海拔 随海拔增高,大气柱越短,大气稀薄,所含水汽、随海拔增
10、高,大气柱越短,大气稀薄,所含水汽、尘粒越少,太阳直接辐射越强,尘粒越少,太阳直接辐射越强,散射辐射越弱,地面接散射辐射越弱,地面接受的总辐射越强。受的总辐射越强。3.坡向和坡度坡向和坡度 l坡向,在北半球相同太阳辐射量的照射下,单位面积的坡向,在北半球相同太阳辐射量的照射下,单位面积的太阳辐射量为南坡太阳辐射量为南坡 平地平地北坡。北坡。l坡度对太阳辐射量的影响主要决定于太阳辐射线与该地坡度对太阳辐射量的影响主要决定于太阳辐射线与该地面之间的角度,即受地理面之间的角度,即受地理 位置、季节与坡度大小的综合位置、季节与坡度大小的综合影响。在北半球,坡度在影响。在北半球,坡度在2050,太阳辐射
11、量南坡,太阳辐射量南坡北坡,坡度北坡,坡度 越大越显著。因北纬越大越显著。因北纬23.5 以北地区,太以北地区,太阳总是从南面入射。阳总是从南面入射。l坡向和坡度主要是对太阳直接辐射的影响,对散射辐射坡向和坡度主要是对太阳直接辐射的影响,对散射辐射影响很小,故阴天时影响不大。影响很小,故阴天时影响不大。4 天气气候条件天气气候条件 2023-2-9精选ppt2-13四、中国太阳辐射的分布四、中国太阳辐射的分布及变化特点及变化特点 l一般西部高于东部,高一般西部高于东部,高原高于平原。(两大区原高于平原。(两大区域)域)l中国的太阳辐射时间,中国的太阳辐射时间,全年实际日照时数,在全年实际日照时
12、数,在1 2003 400h,日照百,日照百分率分率30%-70%。气。气 候候干燥少雨地区,日照时干燥少雨地区,日照时数越多。南方少于北方数越多。南方少于北方,东部少于西部。川、,东部少于西部。川、黔等因云量、雾日多,黔等因云量、雾日多,是全国日照最少的地方是全国日照最少的地方西北地区为中国日照最西北地区为中国日照最多地区,年日照时多地区,年日照时 数数在在3 2003 400h,日照,日照百分率百分率70%以上。以上。2023-2-9精选ppt2-14一、叶片对太阳辐射的反射、透射、吸收一、叶片对太阳辐射的反射、透射、吸收投射到叶面的辐射能:投射到叶面的辐射能:l反射:反射:表皮层与空气的
13、界面所反射,称表皮层与空气的界面所反射,称外反射外反射;进入叶进入叶肉,肉,又从投射一侧返回空气中,称为又从投射一侧返回空气中,称为内反射内反射。l吸收:吸收:进入叶片的辐射,还有相当一进入叶片的辐射,还有相当一 部分经过反复迂部分经过反复迂回,最后为叶绿素吸收。回,最后为叶绿素吸收。l透射:透射:叶片组织不能吸收的剩余辐射能,从光投射的叶片组织不能吸收的剩余辐射能,从光投射的一侧至其一侧至其 对面一侧,经叶外逸出,称为透射。对面一侧,经叶外逸出,称为透射。2023-2-9精选ppt2-15l影响叶片光反射、吸收和透射的因素影响叶片光反射、吸收和透射的因素叶片的生物学特性:叶片的生物学特性:叶
14、片的反射率、透射率和吸收率,叶片的反射率、透射率和吸收率,因植物种类、年龄、色彩、结构、水分含量而因植物种类、年龄、色彩、结构、水分含量而 变化。变化。大多数植物的叶片当阳光自腹面照射时,可见光的吸收大多数植物的叶片当阳光自腹面照射时,可见光的吸收率率80%,反射率、透射率,反射率、透射率 之和约之和约20%。叶片吸收的太。叶片吸收的太阳辐射能中,约阳辐射能中,约1%用于光合作用,用于光合作用,94%用于蒸腾损失用于蒸腾损失,而,而5%在散热中损失。在散热中损失。光质:光质:在可见光光谱段,叶片对红、橙光和蓝、紫在可见光光谱段,叶片对红、橙光和蓝、紫 光光的吸收率最高,达的吸收率最高,达80%
15、-95%,反射率仅,反射率仅3%-10%;绿色绿色叶片对绿光的吸收少,反射率约叶片对绿光的吸收少,反射率约 10%20%,透过最多,透过最多,故树冠下的阴影呈现绿光最多。在红外线光谱段,垂,故树冠下的阴影呈现绿光最多。在红外线光谱段,垂直入射的光约直入射的光约 70%被叶片反射。在紫外线光谱段,大被叶片反射。在紫外线光谱段,大部分紫外线被截留,只有部分紫外线被截留,只有3%左右被反射左右被反射2023-2-9精选ppt2-16植被状态:植被状态:一般陆一般陆地表面反射率为入地表面反射率为入射辐射的射辐射的 3%40%,其中,森林,其中,森林9%18%,草原约,草原约25%,沙漠,沙漠30%-6
16、0%,城市,城市14%-18%。以海洋。以海洋 面反面反射率最小,入射角射率最小,入射角60时仅时仅2%-3%;但但若入射角小到若入射角小到15以下时,则反射率以下时,则反射率大于大于50%。辐射方式辐射方式直接直接辐射和散射辐射辐射和散射辐射2023-2-9精选ppt2-17(一一)树冠内的光分布树冠内的光分布l影响因素:影响因素:行向:行向:一般南北行向,树行两侧所受直接光是数相同;东西一般南北行向,树行两侧所受直接光是数相同;东西行向,在北半球北侧所收直接辐射时数,一般只有南向的行向,在北半球北侧所收直接辐射时数,一般只有南向的2/3树冠大小和树冠大小和LAI:一般树冠越大,叶面积指数(
17、一般树冠越大,叶面积指数(LAI)越大,)越大,则树冠内部荫蔽越明显,光照越弱。则树冠内部荫蔽越明显,光照越弱。Jackson发现树高发现树高4m的的orange Pippin苹果树内部只有苹果树内部只有7%相对光照。在相对光照。在LAI低时,苹低时,苹果树高和树形对树内光照透射影响不大,果树高和树形对树内光照透射影响不大,LAI大于大于1.5时,则时,则影响很大。影响很大。Heinicke研究研究LAI为为3.0时,苹果乔华树比矮化树时,苹果乔华树比矮化树进入树内部的光照减少进入树内部的光照减少20%。2023-2-9精选ppt2-18注:测自南北行4m2m,矮化 苹果2023-2-9精选p
18、pt2-19树体结构:树体结构:落叶果树中,由于各种果树长、短梢比例落叶果树中,由于各种果树长、短梢比例不同,短梢多的如苹果、梨等春季叶幕形成快,长梢不同,短梢多的如苹果、梨等春季叶幕形成快,长梢多的如葡萄、桃等(采取短接多的如葡萄、桃等(采取短接修剪的修剪的)则春季叶幕形则春季叶幕形成慢。因此,苹果、梨等在年周期光截获多;而葡萄成慢。因此,苹果、梨等在年周期光截获多;而葡萄、桃光截获少;桃采用疏删修剪的,短梢比例增加,、桃光截获少;桃采用疏删修剪的,短梢比例增加,则光截获较短截修剪也增加。则光截获较短截修剪也增加。l 2023-2-9精选ppt2-20(二二)群体的光分布规律群体的光分布规律
19、门司和佐伯根据门司和佐伯根据Lambert-Beer的衰减定律,并把群体看的衰减定律,并把群体看做比较均匀的介质,得出作物群体中光的分布方程式做比较均匀的介质,得出作物群体中光的分布方程式为为:式中,Io为群体上方的光强度,即自然光强;F为所测高度以上叶片层数的累积叶面积指数;I 为F层下面的光强;K相当于叶层的光强衰减系数,它表现在一定的叶面积群体内光的削减程 度。024020406080100#IF2023-2-9精选ppt2-21l每种果树的树冠都有自己每种果树的树冠都有自己的的K值,其变化范围在值,其变化范围在0.31.5。如苹果树的。如苹果树的K值值多数在多数在0.6左左 右右.K值
20、大,值大,说明树冠的透光性差,反说明树冠的透光性差,反之则透光性好。之则透光性好。K值大小值大小随果树种类、随果树种类、叶片角度叶片角度、颜色、分布特点、厚度、颜色、分布特点、厚度而变化。而变化。l随天气阴、晴,季节、时随天气阴、晴,季节、时刻和栽培方式等大背景条刻和栽培方式等大背景条件而变化,且不同光质的件而变化,且不同光质的光经过大气层和植被冠层光经过大气层和植被冠层的强度变化不同的强度变化不同2023-2-9精选ppt2-22一、光强与植物光合作用一、光强与植物光合作用 l光强光强(intensity of illumination)即光照强度,即光照强度,是指单位面积上的光通量大小,单
21、位为是指单位面积上的光通量大小,单位为Ix,Wm-2,molm-2s-1。(一)不同植物类型与光合作用(一)不同植物类型与光合作用 植物,在光照、植物,在光照、CO2、水等生态因子的主导作用、水等生态因子的主导作用下,形成了不同的光合特性和生理特征下,形成了不同的光合特性和生理特征2023-2-9精选ppt2-232023-2-9精选ppt2-24(二二)光的饱和点和补偿点光的饱和点和补偿点l光补偿点:植物光合作用在一定范围内随光照度的增加而增强,但到某光补偿点:植物光合作用在一定范围内随光照度的增加而增强,但到某一一 光照度时,则叶片的光合速率与呼吸速率相等,净光合速率为光照度时,则叶片的光
22、合速率与呼吸速率相等,净光合速率为0.此时此时的光照度的光照度光补偿点是植物开始生长和净光合生产的最小光照度。光补偿点是植物开始生长和净光合生产的最小光照度。l光饱和点光饱和点:光照度光照度 在补偿点以上,光合强度随光照度增加而增加,当达到在补偿点以上,光合强度随光照度增加而增加,当达到一定光照度之后,光照度再增加,其光合一定光照度之后,光照度再增加,其光合 强度也不再增加了,光合速率强度也不再增加了,光合速率开始达到最大值时的光照度开始达到最大值时的光照度光补偿点和饱和点的高低是植物适应低光照度和需光度的重要生态生理指标光补偿点和饱和点的高低是植物适应低光照度和需光度的重要生态生理指标。光光
23、合合作作用用率率光强度光强度BACPasp净生产力净生产力光合作用光合作用呼吸作用呼吸作用BACP光补偿点光补偿点sp光饱和点光饱和点2023-2-9精选ppt2-25u影响因子:影响因子:光补偿点和饱和点因植物种类、品种、生长发育阶段、状况和外界温度、CO2、水、营养等生 境条件而不同。园艺植物涉及众多不同植物大种大类,其不同植物叶片光补偿点。2023-2-9精选ppt2-26n果树各种果树的光饱和点和补偿点不同果树各种果树的光饱和点和补偿点不同果树叶片的光饱和点一般为全日照的果树叶片的光饱和点一般为全日照的1/31/2,如苹,如苹 果为果为8 60040 000lx,温州蜜柑,温州蜜柑35
24、 00040 000lx,葡萄,葡萄10 00030 000lx,草莓,草莓25 00044 000,xl桃、板栗、柿和元桃、板栗、柿和元花果为花果为400001x,鳄梨为,鳄梨为10 00025 000lx。菠萝可达。菠萝可达50000lx以上。以上。果树的光补偿点因种类、叶片位置、叶龄,以及大气成分果树的光补偿点因种类、叶片位置、叶龄,以及大气成分和温度而不同和温度而不同。苹果光补偿点为。苹果光补偿点为 1 2001x,甜橙和柠檬,甜橙和柠檬1 0002 000lx,温州蜜柑,温州蜜柑1 0003 000lx,葡萄,葡萄3003000lx,草莓,草莓700lx,桃、板栗、柿和无花果桃、板栗
25、、柿和无花果10003000lx。2023-2-9精选ppt2-27n一般喜温蔬菜一般喜温蔬菜光饱和点光饱和点在在50000lx左右,白菜类左右,白菜类40000lx左右,茄果类、瓜类一般左右,茄果类、瓜类一般 较叶菜类的光饱和较叶菜类的光饱和点高。多数蔬菜的点高。多数蔬菜的光补偿点光补偿点在在1 5002 000lx2023-2-9精选ppt2-28(三三)光斑光斑与与断续光断续光“l植物群体内的光照包括两部分植物群体内的光照包括两部分.一种是穿过叶片间隙的直射一种是穿过叶片间隙的直射 光光.呈呈“光斑光斑”;另一种是透过叶片以后的透射光和部分散射光,另一种是透过叶片以后的透射光和部分散射光
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