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本工作建立了一个一年生植物群体的生长模型,利用以梯度法为基础的离散系统最优控制的计算方法,计算并分析了一年生植物群体光合产物的营养器官间分配的最优策略,以及这一策略对植物群体最大生长速率和消光系数的依赖关系。用Pontryagin最小值原理和奇异最优控制的条件证明了光合产物的最优分配方法是:在营养和生殖生长并行阶段,群体叶片的死亡量恰好等于新形成量,植物干重随时间线性增加。 相似文献
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边界层阻力在叶片气体交换过程中的作用 总被引:1,自引:0,他引:1
作者对现有的气体交换法的叶室作了改进。从实验上检验了作者根据电学类比分析和模拟检验得到的结论:在已有的气体交换测定装置中,空气流速不变,叶片的边界层导度也固定不变,所得到的结论用于边界层导度变化的情形时,会造成比较大的误差。现加一障碍物使得流过叶片的风速减小,从而改变叶片的边界层导度。通过测量在不同边界层导度下同一叶片的光强曲线可以考察不同边界层导度下的气孔导度、光合速率、蒸腾速率以及它们之间的相互关系。实验结果与作者以前的电学类比分析和模拟得到的结论是基本一致的 相似文献
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对一个气孔经验模型的电学类化分析和模拟检验 总被引:2,自引:0,他引:2
对Ball等人提出的气孔经验模型进行了分析和模拟检验,分析是通过电学类比实现的,在引进叶片边界层导度很大等假设后可以从气孔内外CO2浓度之比保持恒定的实验事实推导出这个经验模型的表达式,在其它类似的实验事实的基础上已可作同样的推导。模拟检验中采用的是由我们建立的,较为完整的气孔对环境响应的机理性定性数学模型。两种方法得出结论是一致的:Ball等人的经验模型有一定的局限性,因为它不能模拟边界层阻力叶 相似文献
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本文在已知的气孔运动机理的基础上,对现有的教学模型加以改进,建立了除VPD、CO2和土壤水势的影响外,还能模拟光照和温度等因子对气孔影响的数学模型。在不同组合的环境因子下模拟得到的结果与公认的实验观测结果基本一致。它可以作为研究气孔整体行为的理论框架,也可用于检验多种关于气孔运动的假设。 相似文献
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郝建军的文章[1] (以下简称郝文 )对曹小勇、徐皓两位的文章[2 ] (以下简称曹、徐文 )的意见提出了看法。其中有一些是对的。但是还有几句话说得不够清楚 ,这里做一些补充。郝文中为消除曹、徐文对“由小孔定律推导出孔越小 ,扩散速率越高的结论 ,易使学生形成气孔开度越小时 ,蒸腾失水可能会增加的错误印象”的担心而提出的论据是 :CO2 通过小孔扩散的速率随L A增大而增大的增加率到一个最高值后下降 ,这一点虽然是对的 ,但是针对性不够。因为曹、徐文提出的担心并不是学生会认为气孔阻力不随气孔开度减小而加大 ,也不是学生会认为扩散… 相似文献
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