Поиск по сайту:


Температура

Разнообразие температур у земной поверхности огромно, амплитуда колебаний превышает 112°; от рекордной —71° С в Верхоянске (СССР) до 58° С в Эль-Азизии, Ливия. Средние годовые температуры колеблются от —30° С на Южном полюсе (высота над уровнем моря 2438,4 м) до рекордной 30° С в Магсаве (провинция Эритрея, Эфиопия). Для однолетних культур важное значение имеют и средние и крайние температуры, а также продолжительность периода вегетации. Многолетние растения находятся под воздействием температур в течение всего года. Сезонные колебания и средние температуры следует рассматривать применительно к росту растений. Найример, персики требуют продолжительного периода вегетации и высоких летних температур. Распространение их на север ограничивается степенью их зимостойкости; температура —24° С вызывает повреждение цветочных почек. Продвижение персика на юг ограничивается потребностью его в низких температурах для прохождения периода покоя.[ ...]

Земля излучает энергию подобно всем телам. Ночью земля не получает солнечной радиации, в связи с чем потеря тепла не восполняется. Заморозки наступают, когда в результате потери тепла земной поверхностью температура падает до или ниже точки замерзания.[ ...]

Заморозки имеют жизненное значение в садоводстве. В средних широтах от них зависит продолжительность вегетации однолетних культур, и они потенциально крайне опасны для многолетних плодовых растений, цветущих рано весной. Опасность заморозка обычно связана с повреждением не самого дерева, а чувствительных к низким температурам частей цветка. Таким образом, ежегодно урожай находится во власти весенних заморозков.[ ...]

Условия, благоприятствующие заморозкам. Возникновению радиационных заморозков способствует быстрое и продолжительное охлаждение поверхности. Например, поступление холодного полярного воздуха в ясные сухие безветренные ночи облегчает излучение кверху. Облачность, влажный воздух вызывают обратное поступление радиации к земле и таким образом предотвращают условия заморозка. Основное влияние искусственного тумана в борьбе с заморозками заключается в искусственном создании обратного излучения к поверхности, хотя при этом некоторая часть тепла выделяется при застывании капелек тумана. Сильное испарение после дождя, особенно растительного покрова с большой площадью поверхности, усиливает охлаждение. При отсутствии ветра, когда не происходит перемешивания воздуха, самый холодный воздух оседает у поверхности почвы.[ ...]

А — при отсутствии инверсии температура воздуха с высотой снижается; Б — расположение температурной инверсии, когда холодный воздух захвачен под теплым слоем. В инверсионном слое обычный градиент температуры изменен в обратном направлении; В — ночные минимальные; Г — ссорошее местоположение для с ада; Д — теплый участок склона, образовавшийся в результате характера цирпуляции воздуха.[ ...]

Условия, способствующие возникновению заморозков, очень разнообразны, поскольку местные условия изменяют излучение. Местоположение участка имеет важное значение при заморозке. Например, склоны находятся под защитой «воздушного дренажа». В связи с тем, что холодный воздух плотнее теплого, он стекает вниз по склону. Характер циркуляции перемещающегося теплого воздуха на самом склоне создает относительно теплое пространство — тепловой пояс. Склоны с таким микроклиматом наиболее пригодны для плодовых насаждений. Однако в пониженных местах скапливается холодный воздух, и они становятся «морозными ямами». Это приводит к так называемой температурной инверсии, при которой температура воздуха повышается с высотой (рис. 142). Искусственные ветровые машины предупреждают повреждение заморозками путем смешивания нижнего слоя воздуха с верхним, более теплым.[ ...]

Многие факторы влияют на заморозок. Все, что препятствует накоплению лучистой энергии в течение дня, способствует усилению заморозка. Например, растительность, затеняя почву, уменьшает количество тепла, запасаемого днем. Поэтому задерненный или замульчированный участок более подвержен повреждению заморозком, чем содержащийся под чистым паром. Необходимость предупреждения заморозков является одной из главных причин того, что персики не выращивают под постоянным задернеиием. Экспозиция склона также влияет на количество получаемой радиации. В северном полушарии южные склоны получают значительно больше радиации, чем северные.[ ...]

Тепло из более глубоких слоев почвы перемещается путем теплопроводности. Следовательно, теплопроводность почвы влияет на заморозки у поверхности почвы. На сильно унавоженных почвах заморозки более опасны, так как органические почвы в отличие от минеральных характеризуются слабой теплопроводностью. В наступлении заморозков тип почвы имеет менее важное значение, чем ее влажность. Замещением воздуха (плохой проводник) водой (лучший проводник) можно снизить опасность заморозков. Таким образом, повреждений заморозками на торфяных почвах можно избежать с помощью затопления.[ ...]

Изморозь, обычно видимая по утрам, образуется в результате замерзания росы. Ее появление зависит от точки росы — температуры, при которой относительная влажность достигает 100%. Когда температура воздуха ниже точки росы, но выше 0°С, водяные пары конденсируются в виде росы. Изморозь образуется, когда температура воздуха ниже точки росы и ниже 0°С. При низкой влажности повреждения заморозком могут наблюдаться при температуре воздуха ниже 0°С, но выше точки росы. Это так называемый заморозок без инея, так как единственный видимый признак его наблюдается, когда растения темнеют в связи с повреждением холодом.[ ...]

Предупреждение заморозка. Приемы, разработанные для предупреждения заморозков, основаны на уменьшении потерь тепла в виде излучения или на обогреве. Потери в виде излучения предупреждаются такими приемами, как создание туманных завес, использование укрывных колпаков или холодных парников. Новым приемом является укрытие растений от заморозков с помощью устойчивых пен. Пена является нетоксичной смесью поверх-ностно-активных веществ, стабилизаторов и белкового материала (желатин), отбираемых с учетом продолжительности действия, дешевизны и изолирующих свойств. Тепло можно получать из земли, улучшая теплопроводность почвы, или из воздуха, разрушая температурную инверсию. Тепло может быть добавлено косвенно с помощью дождевания или приемов, повышающих дневное поглощение лучистой энергии, или непосредственно садовыми грелками.[ ...]

Аналогичные главы в дргуих документах:

См. далее:Температура
См. далее:Температура
См. далее:Температура
См. далее:Температура
Вернуться к оглавлению