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时间:2019-05-10
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1、第3单元园林植物与温度的生态关系3.1温度及其变化规律3.2温度对园林植物的生态作用3.3园林植物对温度的生态适应3.4园林植物对城市气温的调节作用3.5温度的调控在园林中的应用3.1温度及其变化规律一、温度和热量平衡S:太阳直辐射S`:散辐射Ea:大气逆辐射Ee:地面辐射a:地面反射率r:地面有效辐射R=(S+S`)(1-a)—r夜晚:为S和S`为0,R为负值,地面失去热量,温度下降。白天:有阳光照射,R开始逐渐增大,当地表接受的辐射能大于地表有效辐射时,R为正值,温度开始上升;到下午1点左右,温度到达最高值,此后,地面有效辐射超过地表获得的太阳辐射,
2、R值开始下降,至0,停止增温;日落后,地面继续进行有效辐射,加速降温,至日出前后,达最低。R=(S+S`+Ea)—[(S+S`)a+Ee]二、温度的变化规律(一)空间变化纬度:随纬度增加,温度逐渐降低(0.50C/10)。海拔:随海拔增加,温度逐渐降低(0.5-0.60C/100米)。大型水体:调节温度,使周围地区温差变小。地理方位和地形:形成有差异的小气候:南坡相对温暖干燥,北坡相对低温湿润;对应的植被分布类型:南坡多以喜温耐旱的植物居多,北坡则以耐荫喜湿的植物居多。(1)山体效应—焚风现象间接因子:坡向(1)山体效应—焚风现象(2)地形影响—逆温现象逆
3、温:气温随海拔高度增加而增加的现象(3)坡向影响太阳辐射量不均匀南坡、平地、北坡的温度依次递减;温度的变化(二)时间变化①昼夜:早上日出后开始升温,13—14点左右达到最高值,然后逐步下降,第二天日出前降到最低值。昼夜温差夏季大于冬季;低纬度大于高纬度。随纬度增高减小,随海拔升高而增加。温度变化②季节:海洋:赤道变化大;温带变化中等,10—15℃;两极变化小,<5℃;深层无变化,稳定于-0.5—4℃。陆地:温度年较差受纬度的影响显著,一般赤道地区的年较差最小,随着纬度的增加,年较差呈递增趋势。大型水体:调节温度,使周围地区温差变小。第3单元园林植物与温度的
4、生态关系3.1温度及其变化规律3.2温度对园林植物的生态作用3.3园林植物对温度的生态适应3.4园林植物对城市气温的调节作用3.5温度的调控在园林中的应用一、节律性变温对园林植物的生态作用1.昼夜变温与温周期现象节律性变温:温度随季节和昼夜发生有规律的变化。温周期现象:生物适应温度的昼夜变化的现象。温周期对植物的影响:1促进种子萌发——变温处理难发芽种子2促进生长3变温对园林植物开花结实的影响表现在春化作用上春化作用:植物生长发育的某一阶段,需要经过一定时期的低温刺激,才能促使其开花的现象。4提高产品的品质2、季节变温与物候1)概念季节变温:气候冷暖随季
5、节的变化物候:指动植物或非生物受气候和外界环境因素的影响而出现的季节变化现象。(如植物的发芽、开花、结实,动物的冬眠、始鸣、繁殖、候鸟的迁徙等。非生物现象如初霜、始雪、初冰、解冻等)2)物候期与气候的关系植物的物候期基本与当地的气候节律相符。在一个地区一种植物的物候期是相对固定的。3)影响物候期的因素:纬度——纬度每增加1(111㏎),年平均温度下降0.5~0.9℃,(春天和初夏的物候期推迟4天/1)海拔——海拔每上升100M,年平均温度下降0.5~0.6℃,(春天和初夏的物候期推迟2—4天/100M)经度——大陆性气候越强,气温越高,物候期越早(1.
6、1~1.5天/1)年份——物候期受年份间气候变化的影响霍普金斯(A.D.Hopkins)定律——在北美温带地区,纬度北移1、或经度移动1、或海拔上升124M(400英尺),植物的物候期在春天和初夏延迟4天,而在秋季提早4天。二、非节律性变温对园林植物的生态作用(一)极端低温1、直接伤害:包括冷害、冻害和霜害。冷害(又称寒害):指零上低温对植物造成的伤害。它是喜温植物向北方引种和扩张分布的主要障碍多发生在温度相对较高如我国的南方地区。冻害:指冰点以下低温对植物的伤害。北方地区,冻害是低温的主要的伤害形式乌心菜冻害苹果低温冻害霜害:由于霜的出现而使植物受
7、害。初霜:秋季第一次出现的霜;引种南方植物终霜:春季最后一次出现的霜;引北方植物霜期:初霜——终霜;无霜期:终霜——初霜。无霜期被视为植物生长的重要指标之一。园林植物(特:幼苗)引种易遭受霜害。2、间接伤害冻拔(冻举):气温下降和升高引起土壤结冰及解冻,导致树木上举,根系裸露或树木倒伏。发生地:寒温带土壤含水量大,土壤质地细。小苗和幼树易。冻裂:昼夜温差导至热胀冷缩产生弦向拉力,使树皮纵向开裂而造成伤害。发生地:昼夜温差大,高纬度地区、薄皮树种。措施:树干包扎,缚草或涂白生理干旱(冻旱):土壤结冰或土温过低,植物根系吸水少或不吸水,而植物蒸腾失水引起植物干
8、枯死亡。发生地:多发生于土壤未解冻的早春,多风城市易发生。措施:迎
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