Otázky ke zkoušce - agroekologie
Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.
-absorpce i rozptyl je tím silnější, čím tlustší vrstvou atmosféry světlo prochází
62 . Radiační rovnováha, složky a energetické přeměny Rn
Radiační rovnováha
-průměrná T Země -jen nepatrně se mění rod od roku, protože přísun SW zář. je vyrovnáván podobným tokem LWvyz záření do vesmírného prostoru
-část SW dopadající na povrch atmosféry (SWdop) je odražena (SWodraz )→ platí:
SWdop- SWodraz- LWvyz=0!!!!!
-při průchodu atmosférou se část SW přeměňuje na teplo ohřívající vzduch a část dopadá na povrch Země
-průměrná odrazivost-albedo-u zemědělských plodin je asi 0,8-0,25
-krátkodobá bilance dopadajícího SW a LW je zřídka nulová, protože část záření se přeměňuje na jiné formy energie- tzv. čisté záření (Rn-net radiation) – „zůstává“ v ekosystému, není vyzářeno ani doraženo
-radiační bilance porostů: (SWvzestup.- Swvystup.)+(Lwvstup.+Lwvystup.)-Rn=0
-denní i sezónní výchylky Rn jsou závislé na přísunu SW
-v tropech-denní i roční úhrny Rn pozitivní
-polární oblasti – negativní
- v mírných zeměpisných šířkách- v létě – den – pozitivní / noc - negativní
v zimě – negativní
Složky Rn
-1/měřitelné teplo- projeví se zvýšením nebo snížením. teploty vzduchu (H), půdy, vody, rostlin (G)
-2/latentní teplo (L)- energie přijatá nebo vydaná při skup. přeměnách vody
-3/část se přeměňuje v energii chemických vazeb. vázanou při fotosyntéze (P) a posléze uvolňovanou respirací (R)
Rn-H-G-LE-P-R=0
Energetické přeměny Rn
-např. půda může být ohřátá (+G) od teplého vzduchu (a ten je ochlazen –H) nebo povrch plodin může být ochlazen (-G) výparem vody (+LE)
63. Turbulentní transport, mikroklimatické profily, tvorba rosy a námrazy
Turbulentní transport
-vzniká interakcí bočního pohybu vzduchu (větrem) s povrchy porostů: vznikají tak vzdušné víry a vertikální větrné poryvy ,jejichž výška a mohutnost jsou zhruba úměrné „aerodynamické drsnosti“ povrchu vegetace
-promíchaný vzduch s sebou nese všechny vlastnosti mající svůj původ v půdě porostech i atmosféře
-efektivitu turbulentního transportu můžeme dokumentovat i výpočtem výšky vzdušného sloupce nutného k zásob. rostoucích plodin CO2
-při bezvětří -nedostatek pohybu vzduchu se může stát limitujícím faktorem produkce vzhledem ke snížení CO2
Mikroklimatické profily
-mikroklimatické poměry agroekosystému- vertikální rozložení vlastností vzduchu nad porosty (teplota, rychlost proudění vzduchu, koncentrace CO2 , tlak vodní páry)
-pokud porost rostlin plně vyvinut→většina Rn→na LE-listy transpirují a ochlazují vzduch
-během noci Rn záporné, protože listy ohřáté za dne emitují LW záření
-za aridních podmínek nebo nedostatečném pokryvu půdy listy→ Rn přeměňuje na teplo ohřívající povrch půdy a přízemní vrstvu vzduchu
-transportní toky parametrů vzduchu→z míst vyšší koncentrace zdrojů do míst propadů