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时间:2019-05-10
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1、内容第五章温度因子Temperaturefactor温度的地理和时间变化关于温度的一些生态概念温度对植物的影响动物对温度的适应温度因子在林业中的重要性小结地球与太空之间主要是通过辐射过程交换能量并且保持辐射平衡。地球一方面得到太阳辐射能,同时又在向外太空辐射热量,考虑到多年来大气的温度基本稳定,这两个过程处于一种平衡状态。热量平衡●温度的时空变化热量平衡包括辐射输入和支出地面的辐射收入=太阳直接辐射+散射辐射+大气逆辐射支出=地面辐射+地面对太阳辐射的反射当地面辐射收入为正值时,则地面必然通过乱流热交换、蒸发耗热和土壤热交换等方式把热量传递给周围大气和土壤内部。若地面辐射收入为负
2、值时,则地面又必然通过上述各种方式从大气和土壤内部获得热量以达到本身的热量平衡。实际上,还存在地面上冰雪融解时消耗的热量或者水冻结时放出的热量;还有因降水(水滴的温度不等于下垫面的温度)而引起的热量交换和植物光合作用所消耗的热量等热量平衡●温度的时空变化了解一下●温度的时空变化如果大气层太稀薄,地表热量易散失,以至昼夜温差加大,造成强烈风暴。反之,如果大气太厚重,则过强的温室效应也将使地球过热。金星和地球大小相差无几,距太阳只比地球稍近。但因它没有海洋来缓和高温,并吸收多余的二氧化碳,致使二氧化碳越积越多,而二氧化碳的温室效应则使温度持续上升,因而从岩石中蒸出更多的二氧化碳,以致
3、形成恶性循环,使整个星球有如火的炼狱。地球的温度变化保持在一定范围内,多亏了大气层和海洋。温室气体就像一层厚厚的棉被裹住金星,二氧化碳占大气成分的96%,表面气压是地球的92倍,令其地表炙热如烙铁,高达450度。温度空间变化●温度的时空变化影响因素纬度、海陆分布、地形纬度:影响太阳入射高度角、昼夜长短、太阳辐射量。随着纬度增高,太阳辐射量减少,温度逐步降低。海陆分布:影响下垫面性质。冷暖气团的移动常常是造成温度快速变化的主要原因。温度空间变化●温度的时空变化秦岭上部海拔3500米处,气温低,树木生长缓慢陡峻的秦岭造成了南北气候的巨大差异。逆温●温度的时空变化对流层内出现的上层空气
4、比接近地面的空气更暖的现象。逆温能造成危害,在冬季加重了城市空气污染。形成逆温的原因:主要是由于天晴风小的夜晚尤其是冬季,地面因长波辐射强烈,大量失去热量,地面温度显著降低,以致贴近地面的空气层温度也随之冷却。冷湖现象:在晚间由于冷空气流动到低洼地带,造成山谷的低温,形成一个看不见的冷空气的“湖”。温度时间变化●温度的时空变化昼夜变化气温日变化中,最低值出现在将近日出的时候。最高值出现在13-14时。土表温度变化远较气温剧烈。土表以下温度变幅减小,一天中最高最低温度有后延现象。至35-100cm深以上,土温几乎无昼夜变化。季节变化温度的季节差异随纬度增加而增加。地球赤道平面与黄道
5、平面(公转轨道平面),有约23.5度的倾角。保证了适宜的季节温差。温度的影响●关于温度的一些生态概念三基点温度植物在其整个生命活动过程中所需要的温度称作生物学温度,可用三个温度指标来表示。最适温度:生物生长发育或生理活动得以正常进行的温度范围。最低温度和最高温度:植物生长发育和生理活动的低温和高温限度。合称为三基点温度。活动温度:高于生物学最低温度的日平均气温值。有效温度:活动温度与生物学最低温度之差。有效积温:植物在某个或整个生育期内的有效温度总和。活动积温:植物在某个或整个生育期内的活动温度总和。温度的影响●温度对植物生长的影响各种植物的三基点温度是不同的。热带植物的最适温度
6、高于温带植物;C4植物净光合作用的最适温度在30℃以上;温带树木在20~30℃间光合能力最强;多数植物枝条生长的最适温度在20~25℃之间;多数植物根系生长的最适温度比地上部分低。净光合作用的低温限度,热带植物为5~7℃,而温带和寒带植物在稍低于0℃的温度下也能同化CO2。高等植物,当同化器官开始结冰时,CO2吸收便立即停止。许多地衣在-10℃、甚至-25℃,即叶状体冻结时,仍能吸收并固定CO2。木本植物净光合作用的高温限度约40~50℃。最适温度因生物种类,各生长发育阶段和生理活动,以及植物体的不同部分而异。温度的影响●温度对植物发育的影响植物种子只有在一定温度条件下才能萌发。
7、温带和寒温带许多植物种子,还需要经过一段低温期,才能顺利萌发。低温对开花的诱导效应:某些植物的开花结果需要一定时间低温的刺激,这个过程称为春化过程。如冬小麦、山茶。这是东北的红松,树体高大,但是在南方栽培的红松却长成了灌木形态。温度的影响●温周期现象由于地表太阳辐射的周期性变化产生温度有规律的昼夜变化,许多生物适应了变温环境,多数生物在变温下比恒温下生长得更好。白天高温有利于光合作用,夜间低温使呼吸作用减弱,光合产物消耗减少,净积累多。虽然热带地区植物的总生长量高,但其积累的有机
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