skanuj0035 3

skanuj0035 3



Przepływ energii 113

samo co w zakresie NIR. jednak na dno zbiorowiska roślinnego dochodzi 25 razy więcej energii w zakresie NIR niż w zakresie PAR.

Przykład pionowych profili różnych strumieni promieniowania w szacie roślinnej, w uprawie kukurydzy o wysokości 2,5 m, przedstawiono na rysunku 6.19.

S. - całkowite napromieniowanie w cieniu, Sbp- wnikające napromieniowanie bezpośrednie,

Sdp - wnikające napromieniowanie rozproszone, Sbc - bezpośrednie napromieniowanie komplementarne, Sd.- rozproszone napromieniowanie komplementarne, S:r- całkowite napromieniowanie odbite.

Rys. 6.19. Pionowe profile różnych strumieni krótkofalowego promieniowania słonecznego w gęstej uprawie kukurydzy

napromieniowanie na powierzchnię poziomą[kWm‘‘


Tabela 6.13. Stosunki pomiędzy różnymi zakresami promieniowania jako funkcja głębokości szaty roślinnej wyrażona w LAI (Monieith 1975)

Zakresy

LAI

0

0,5

1.0

1.5

2.0

3.0

4,0

5,0

Zielone / czerwone

1,02

1.08

! ,12

1,15

1,2!

1,33

1,62

2,1

Głęboka podczerwień / czerwień

0,86

1.07

1,33

1,65

2,08

3.03

4.65

7,9

PAR ! KIR

1,06

0.84

0,66

0,50

0.37

0.21

0,10

0.04

St? - średnie napromieniowanie całkowite, S.° - całkowite napromieniowanie w słońcu,

6.5.2. Promieniowanie odbite w szacie roślinnej

W szacie roślinnej zachodzi wielokrotne odbicie i rozproszenie promieniowania słonecznego. Promienie dochodzące od słońca do powierzchni liści, znajdujących się w niższych warstwach szaty roślinnej, zostają od nich odbite i rozproszone, i mogą z kolei być pochłonięte przez dolne warstwy liści leżących wyżej. To jest między innymi przyczyną, że współczynnik odbicia zbiorowiska roślinnego jako całości jest mniejszy niż współczynnik odbicia poszczególnych liści.

Współczynnik odbicia pokrywy roślinnej zależy od wielu czynników, między innymi również od tych, od których zależ}' promieniowanie komplementarne, a więc od współczynników absorbeji i rozproszenia, orientacji liści, gęstości oraz wysokości szaty roślinnej. Współczynnik odbicia r jest inny dla światła i inny dla


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skanuj0025 4 Przepływ energii 103 Przepływ energii 103 Tabela 6.8. Zakresy promieniowania i ich wpły
skanuj0003 9 Przepływ energii 8! :o otrzymamy wzór na wartość gradientu temperatury w ciele stałym p
skanuj0039 4 Przepływ energii 1/7 Rys. 6.21. Dobowy przebieg salda promieniowania ponad szatą r
skanuj0041 4 Przepływ energii 1197. Wymiana ciepła i wilgoci pomiędzy powierzchnią czynną i atmosfer
skanuj0045 4 Przepływ energii 123 Wilgotność właściwą powietrza jest trudno mierzyć, dlatego w prakt
skanuj0047 5 Przepływ energii 125 Le P LE = - V Przepisując równanie 7.7. i ostatecznie równanie 7.2
skanuj0049 4 Przepływ energii 127A. Obliczenia wartości strumieni na poziomie 2,0 m 1. Gradienty pos
skanuj0051 4 Przepływ energii 129 Przepływ energii 129 (7.34.)Ri=g 98 / dz T [9u/3z] Jeśli znane są
skanuj0061 Przepływ energii 139 Przepływ energii 139 Rys. 8.2. Zależność przewodności cieplnej gleby
skanuj0063 2 Przepływ energii 141 Przepływ energii 141 Tabela. 8.1. Obliczanie ilości ciepła Q łjj w
skanuj0010 (151) 160 7. Ruch turystyczny szym zakresie. Należy jednak zaznaczyć, że podział turystyk
skanuj0027 (174) 6000Przekrój A-A NRld>26 CO 200 9310    Połączenie na zakład
skanuj0078 4 Wiek 4-6Czytanie, potem gotowanie Co należy zrobić Wypisz na kartce ulubione przepisy k
skanuj0091 dwudziestego wieku1. Proces reformowania podziału terytorialnego rozłożono jednak na wiel
skanuj0091 dwudziestego wieku1. Proces reformowania podziału terytorialnego rozłożono jednak na wiel
32057 skanuj0091 dwudziestego wieku1. Proces reformowania podziału terytorialnego rozłożono jednak n
32057 skanuj0091 dwudziestego wieku1. Proces reformowania podziału terytorialnego rozłożono jednak n

więcej podobnych podstron