农田气象小气候
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农田小气候名词解释
农田小气候是指农田内部相对于周围环境而言形成的特殊气候环境。
它受到农田的地形、植被、土壤、水分等因素的影响,与周围地区的气候有所不同。
以下是一些农田小气候的常见名词解释:
1. 农田热岛效应:农田在白天吸收太阳辐射能量,晚上释放热量,导致农田内部温度较周围地区高,形成热岛效应。
2. 农田风速降低效应:农田内部的植被和地形会减弱风的速度,形成风速降低效应。
这种效应有助于减少农作物受到风害的可能性。
3. 农田湿度增加效应:农田内部的植被蒸腾作用和土壤水分蒸发会增加农田内的湿度,形成湿度增加效应。
这种效应有助于提供农作物所需的水分。
4. 农田辐射冷却效应:农田在晚上会通过辐射冷却散发热量,导致农田内部温度较周围地区低,形成辐射冷却效应。
5. 农田雾凇效应:当农田内的温度低于周围地区时,空气中的水蒸气会凝结成雾凇,形成农田雾凇效应。
这种效应有助于保护农作物免受低温的伤害。
这些农田小气候的特点对农作物的生长和发展有一定的影响,农民可以根据这些特点合理调控农田环境,提高农作物的产量和质量。
田间小气候仪使用时注意哪些方面?托普云农NL-GPRS-ID田间小气候仪专用于实时监测区域内气象信息变化的设备。
它能实时采集和显示空气温度,空气相对湿度,风向,风速,降水量等信息。
田间小气候仪又叫小型气象站,被广泛的应用在生活中,那么在使用小型气象站的同时应注意哪些事项,郑州托莱斯带你了解如何更加合理的使用小型气象站。
想必要使用小型气象站的人对它还是有一定的了解,田间小气候仪由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。
广泛应用于气象、农业,检测气象变化对农作物的影响,科学管理农田种植,小型气象站是农业局、中科院、土肥站、高等院校专用的设备,适合标准良田、节水灌溉项目。
田间小气候仪使用时的注意事项:1、在使用小型气象站时要注意维护雨量传感器的维护。
要定期检查筒身,保证安装水平,器口保持水平。
每天使用时要注意检查雨量传感器的入口是否有堵塞物,如果传感器的入口有堵塞物会影响水流通常,所以要清除漏斗过滤网上的杂物,保持水流通畅。
要注意在清溪翻斗时要用软毛刷轻轻刷其表面污垢,严禁用手触摸漏斗和漏斗表面,注意清洗时不要随意拧动调节螺钉。
2、计算机在小型气象站的工作中也是不可缺少的,因为所有的气象站的数据都要在计算机上显示出来,如果计算机一旦瘫痪,那么就不能随时检测小型气象站的运行状况,所以在使用气象站要注意保持计算机不能出故障,使它处于良好的状态。
3、因为气象站采集每时每刻都在搜集储存和传输数据,所以要保证他的稳定性,所以要注意维护供电系统。
其次,小型气象站设备要远离电磁辐射,防止电磁干扰。
特别是风速,雨量它们都是脉冲信号输出,极易受电磁干扰,所以尽可能的远离电磁辐射比较强的地方。
以上是田间小气候仪使用时应注意的事项,仅供大家参考,希望能有助于大家合理的利用田间小气候仪。
其他植物保护提升工程仪器:农作物病虫害实时监控物联网设备(套)、虫情信息自动采集传输设备(单配)、农田小气候自动采集传输设备(单配)、农作物病菌孢子自动捕捉培养系统(单配)、农田生境远程实时监测设备(单配)、自动虫情测报灯、病虫害调查统计器(Ⅲ型)、病菌孢子捕捉仪、田间小气候仪、害虫性诱自动诱捕器(重大害虫智能监测仪)、农作物病害(赤霉病、晚疫病)实时监测预警仪、田间病虫害发生信息移动采集设备、病虫害调查工具箱。
一、名词解释(每小题2分,共10分)1、锋面:冷暖气团的交界面交锋面,亦称锋区。
2、降水量:从大气中降落到地面,未经蒸发、渗透和流失而在水平面上积累的水层厚度。
3、终霜冻:春天寒冷季节向温暖季节过渡期间发生的最后一次霜冻称为终霜冻。
4、干洁大气:不含水汽和气溶胶粒子的混合空气称为干洁大气。
5、相对湿度:空气中的实际水汽压与同温度下的饱和水汽压的百分比。
6、大气逆辐射:大气吸收地面辐射以后,以辐射方式向四周放射能量,其中射向地面的部分,称为大气逆辐射。
7、气温年较差:一年中最热月平均温度(气温)与最冷月平均温度(气温)之差。
8、日照百分率:(实照时间/可照时间)*100%9、容积热容量:单位体积的物质,温度变化1摄氏度所需吸收或放出的热量。
10、三基点温度:生物维持生长发育的生物学下限温度、上限温度和最适温度。
11、地球辐射:太阳辐射经过大气到达地面,大气和地面物体吸收太阳辐射后,按其本身温度不断向外发射辐射,地面辐射和大气辐射总称为地球辐射。
12、蒸腾系数:植物形成单位重量干物质所消耗的水量。
13、气团:是指在对流层中水平方向上物理属性比较均匀,垂直方向上变化比较一致的大块空气。
14、焚风:气流越过高大山脉后,在山的背风坡形成热而干的风。
15、对流:流体在垂直方向上有规律的升降运动。
16、地面辐射:地面吸收太阳辐射,同时按其本身的温度向外辐射称为地面辐射。
17、太阳高度角:太阳光线与地表水平面之间的夹角(0℃≦h≦90℃)18、活动面:辐射能、热能和水分交换最活跃,并能调节邻近气层和土层温度或湿度状况的物质面。
19、初霜冻:秋天温暖季节向寒冷季节过渡期间发生的第一次霜冻称为初霜冻。
20、有效积温:生物在某一生育期(或全生育期)中,有效温度的总和。
21、地面有效辐射:地面放射的辐射与地面吸收的大气逆辐射之差称为地面有效辐射。
22、小气候:指由于下垫面状况和性质的不同,以及人类的活动产生的近地层和土壤上层的小范围的气候。
主要农作物的气象条件一、冬小麦二、玉米三、水稻四、红薯生育期有利气象条件不利气象条件育苗期1.发芽到出苗30-34℃,中期(出苗后1-12天)25- 27℃,后期(采苗前5天)20-25℃。
2.床土湿度保持在17-18%为宜。
1.苗床温度超过34℃,不利薯苗生长,低于20℃发芽出苗慢,易烂苗,高于35℃易烧芽。
2.湿度过大,床内通透性差,幼苗生长缓慢。
扦插5厘米深处地温稳定在15℃以上即可扦插。
1.气温低于15℃生长缓慢,最低气温低于3℃易引起冻害。
2.大风天不宜扦插。
茎叶生长1.地温15-35℃,植株生长随地温升高而加快。
2.土壤湿度17-20%。
1.地温高于35℃或低于15℃,茎叶生长缓慢。
2.地温低于20℃或高于32℃,不利薯块形成。
薯块膨大1.地温22-24℃为宜。
昼夜温差大,有利薯块膨大。
2.土壤湿度17-18%。
1.土壤湿度低于10%或高于24%,均不利块根膨大。
2.连阴雨,日照不足,使茎叶徒长;土壤过湿易烂薯,也不耐贮藏。
收获与贮1.必须在霜前收获。
2.贮藏期窖温10-15℃, 最好在11-13℃。
空气相1.霜冻后收获易腐烂。
2.窖内温度低于9℃薯受冻,4-5℃严重受冻, 于15℃易染黑斑病。
五、棉花生育期有利气象条件不利气象条件播种出苗1.种子发芽温度在10℃以上。
2.5厘米地温稳定在12-14℃,耕作层土壤湿度18%左右,有利播种保证全苗。
3.播后日平均气温14℃, 14天出苗;20℃,7天出苗。
1.播后遇大雨或连阴雨, 种子易霉烂,影响全苗,遇干旱不利出苗。
2.最低气温0-1℃持续1小时以上,棉苗受冻,零下2-3℃棉苗易冻死。
3.出苗后低温阴雨会引起苗病发生,重则死亡。
现蕾气温20、25℃,土壤湿度16-19%,光照充足。
1.土壤湿度小于12%生长缓慢。
阴雨连绵,土壤湿度大,延迟现蕾;高肥田块易疯长。
2.平均气温低于19℃不现蕾,高温、干旱抑制生长。
开花结铃1.天气晴朗,日照充足。
农田小气候影响因素的分析与控制方法农田小气候是指农田内部与周围环境相比存在微气候的独特气候环境,它与作物的生长和产量有着密切的关系。
农田小气候的形成与许多因素有关,如地形、土壤、植被、气象条件等。
在实际生产中,我们需要认真分析和控制这些因素,以维护农田小气候的稳定性和健康性,确保农作物的生长和发展。
一、地形因素地形是影响农田小气候的重要因素之一。
在山区盆地等地形条件下,由于地形高低差距较大,形成了较强的上下风向的分布规律,使得农田小气候也呈现出高低起伏不平的现象。
在选择农田的时候,应该优先选择平原地区,以避免这种影响。
二、土壤因素土壤是影响农田小气候的另一个重要因素。
不同的土壤类型和不同的土壤水分含量,会对农田小气候造成不同的影响。
比如,在干旱地区,土壤干燥会导致蒸发散失增加,气温升高,形成干热小气候;而土壤湿润则能使气温升高缓慢,形成湿润小气候。
因此,我们需要根据不同的土壤情况进行相应的调整,以维护农田小气候的平衡。
三、植被因素植被也是影响农田小气候的重要因素之一。
植被会影响太阳辐射和空气流动的速度和方向,从而进一步影响小气候的温度和湿度。
一般来说,茂密的植被能够有效地降低气温,减少蒸发,形成清凉湿润的小气候;而稀疏的植被则相反。
因此,在进行农业生产时,应根据作物对小气候的影响程度,对植被进行适当的调整。
四、气象因素农田小气候与气象条件有着密切的关系。
气候变化会使农田小气候发生变化,从而影响农作物的生长和发展。
例如,在夏季,气温高、湿度大、雨水多,会导致农田小气候潮湿、炎热、闷热等不利于农作物生长的环境。
因此,在面临极端气候的时候,我们需要通过调控灌溉、遮阳、通风等方式,来保持农田小气候的平衡。
综上所述,农田小气候的形成和变化与多种因素有关,我们需要综合考虑并采取相应的控制方法。
通过科学合理地调整土壤、植被、气象等条件,来维护农田小气候的平衡和健康,才能使农作物得到更好的生长和发展,从而保障粮食安全,促进农业的可持续发展。
农田小气候自动观测系统温度梯度观测设计李翠娜;张雪芬;李肖霞;张鑫【摘要】垂直梯度是小气候观测的突出特点,为研究矮杆作物和高杆作物农田小气候合理的梯度观测设计标准,以小麦和玉米为例,对2012年郑州和泰安两地麦田和玉米田气温和裸温垂直梯度变化特征进行分析,结果表明:气温与裸温的垂直梯度变化在时间和空间分布上均有很好的一致性,可利用裸温不同层次间垂直梯度变化特征确定气温传感器合理的安装高度;根据麦田和玉米田裸温垂直梯度变化特征,考虑到温度防辐射罩高度限制,矮杆作物田小气候气温应在距离地表面25 cm、50 cm 和150 cm高度附近分别设置观测层次,高杆作物田小气候气温应在距离地表面25 cm、50 cm、150 cm和300 cm高度附近设置观测层次.【期刊名称】《气象科技》【年(卷),期】2015(043)001【总页数】7页(P8-14)【关键词】农田小气候;梯度观测;气温;裸温【作者】李翠娜;张雪芬;李肖霞;张鑫【作者单位】中国气象局气象探测中心,北京100081;中国科学院大气物理研究所大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室,北京100029;中国科学院大学,北京100049;中国气象局气象探测中心,北京100081;中国气象局气象探测中心,北京100081;中国气象局气象探测中心,北京100081【正文语种】中文农田小气候是农田-植被-大气所构成的连续体中各组成部分之间物质输送和能量转换的最终体现,它反映了农田内部的气象环境条件[1] 。
农田小气候观测主要是观测农田内和作物气象条件,可以为农作物生长气候评价、农业气象灾害监测和评价、作物病虫害的动态监测提供数据和科学依据[2-7]。
我国农田小气候观测多应用在科研领域,尚未真正用于业务服务中[8-16]。
在农业气象观测业务和服务中,一般用气象台站的常规资料代表作物生长环境,这与农田内的真实气象环境及灾害发生情况有一定的差异,难以满足农业气象灾害服务要求。
实验2农田小气候观测一、目的要求通过对复合群体及农田小环境的测定,掌握农田小气候测定作增产的机理,并运用测定结果分析间套作对资源利用的效果。
二、材料与用具照度计、热球式电热风速计、遥测通风干湿表、半导体温度计盒、钢卷尺、皮卷尺、测杆、支架、木箱、细绳、记录纸等;事先选定测三、内容与方法本实验测定内容包括两部分,一是间套作复合群体田间结构群体生长中后期或典型时间,在田间测定间套作和单作的生长发体密度、带宽、株行距、间距、植株高度差、叶片与根系交叉状况、发等项目的测定。
二是复合群体内光照、温度、水分、风速的测定。
(一)观测地段的选择和测点设置1.观测地段的选择首先是选择地段要具有典型性,其次是性。
2.测点设置无论是间作或套作与单作进行比较,还是间作及带状间套作中同一作物不同行间(或株间)对比,都要按科学的代表性,各测点的距离不宜太大,既能客观反映所测农田小气候的特别要防止人为因素的干扰,测点的数目要根据观测的要求、人力和仪器设备等情况来确定。
测点高度要根据作物生长情况、待测气候要素特点和研究目测取20 cm、2/3株高和150 cm 3个高度。
20 cm处代表贴地层情官所在部位,也是叶面积指数最大的部位;150 cm处是便于与大物观测高度和层次应适当增加。
光照强度观测层次要多些,可等距离分若干层次,先自上而下无论分几层测定,植株顶部高度一定要测定,以便取得自然光照,风速测定可每隔一定距离均匀设点,在农田中一般测定20 c观测2/3株高处的风速,因为此处风速与叶面积蒸腾关系密切。
土壤温度观测一般取0 cm、5 cm、10 cm、15 cm、20 cm 5个深度,农田水温可取水面和水与土壤的交界面两个部位观测。
上述项目的测定要根据观测目的和作物生长阶段进行科学设计。
为观测间套作复合群体间的小气候变化,必须在不同作物的共存期进行观测。
具体观测的时期可结合作物生育期,选择典型天气(如晴天、阴天等)来确定。
如要了解间套作条件下小气候的日变化或某要素的变化特征,可在作物生育的关键时期,选择典型天气,每间隔 1 h或 2 h进行全日的连续观测。
第八章农田小气候一、名词解释:1. 小气候:在局部地区内,由于下垫面性质和状况的不同而引起近地气层与土壤上层小范围的特殊气候。
2. 农田小气候:是以农作物为下垫面的小气候。
它是农田贴地气层、土壤耕作层同作物群体之间物理与生物过程相互作用的结果。
3. 坡地小气候:由于坡向坡度的不同,坡地上的可照时间和太阳辐射强度差别很大,因而获得太阳辐射总量也不同所形成的小气候。
4. 非独立小气候:既受到本身下垫面影响又受到周围下垫面条件影响的小气候。
5. 活动层:农田植被吸收太阳辐射,进行长波辐射交换和热交换的物质层称为活动层。
6、小气候:任何一个地区内,由于其下垫面性质的不同,从而在小范围内形成一种与大气候不同特点的气候,通称小气候。
7、活动层:凡能籍辐射作用吸热或放热,从而调节邻近气层和土层(或其它物质层)温度状况的表面,称为活动面或活动层。
8、干燥度:干燥度是衡量气候干燥程度的指标。
又称干燥指数。
用地面失水(如蒸发、径流)与供水的比值表示。
比值越大,表示气候越干燥;比值越小,气候越湿润。
二、填空题:1. 我国气候的形成因素是(1)辐射因素、(2) 下垫面因素、(3)大气环流。
2. 我国年辐射总量的地理分布是自沿海向内陆(4) 增加。
3. 我国气温日较差随纬度增高而(5)增大。
年较差随纬度增高而(6) 增大。
4. 我国降水变率自沿海向内陆(7) 增大;全国而言,降水变率冬季(8)最大。
5. (9) 400毫米年平均等雨量线将我国划分东南半壁湿润区和西北半壁干旱区。
6. 1月份平均温度的0℃、3℃和8℃等温线分别通过我国的(10)秦岭(淮河)、(11)长江流域和(12南岭(桂林)) 等地区。
7. 我国气候的显著特点是(13)季风性显著和(14)大陆性强。
8. 农业气候资源中最主要的有(15) 太阳辐射、(16) 温度、(17) 降水。
9. 高山气候特点之一,是在一定高度范围内降水量随高度增加而(18)增加。
10. 立夏和芒种之间是(19) 小满,日期是(20) 5月21日。
农田小气候名词解释
农田小气候是指在农田范围内,由于地形、土壤、植被、水文等因素的影响,形成的局部气候条件。
这些因素的相互作用,使得农田小气候在温度、湿度、光照、风速、降水等方面与周边环境存在差异。
农田小气候对农业生产有着重要的影响,因此对其进行观测和研究具有重要意义。
农田小气候的观测通常使用农田小气候观测站进行。
农田小气候观测站是一种能够对农田小气候进行自动观测和记录的设备。
它可以测量温度、湿度、光照、风速、降水等参数,并将数据存储在自带的存储器中。
农田小气候观测站的使用,可以有效地监测农田小气候的变化,为农业生产提供科学的数据支持。
农田小气候的研究,可以帮助人们更好地了解农田小气候的特点和规律,从而制定更加科学的农业生产方案。
例如,通过研究农田小气候的光照条件,可以确定适宜种植的作物类型和种植时间;通过研究农田小气候的湿度和风速,可以确定适宜的灌溉量和灌溉时间;通过研究农田小气候的降水情况,可以预测洪涝灾害的发生概率,并采取相应的措施。
总之,农田小气候名词解释是一种重要的农业气象学概念,它对农业生产具有重要的影响。
农业气象学期末考试名词解释70题:1. 干洁大气:除去了水汽和各种悬浮的固体与液体微粒的纯净大气,称为干洁大气。
2. 下垫面:指与大气底部相接触的地球表面,或垫在空气层之下的界面。
如地表面、海面及其它各种水面、植被表面等。
3. 气象要素:构成和反映大气状态的物理量和物理现象,称气象要素。
主要包括气压、气温、湿度、风、云、能见度、降水、辐射、日照和各种天气现象等。
4. 辐射:物体以发射电磁波或粒子的形成向外放射能量的方式。
由辐射所传输的能量称为辐射能,有时把辐射能也简称为辐射。
5. 太阳高度角:太阳光线与地平面的交角。
是决定地面太阳辐射通量密度的重要因素。
在一天中,太阳高度角在日出日落时为0,正午时达最大值。
6. 太阳方位角:太阳光线在地平面上的投影与当地子午线的交角。
以正南为0,从正南顺时钟向变化为正,逆时针向变化为负,如正东方为-90°,正西方为90°。
7. 可照时间:从日出到日落之间的时间。
8. 光照时间:可照时间与因大气散射作用而产生的曙暮光照射的时间之和。
9. 太阳常数:当地球距太阳为日地平均距离时,大气上界垂直于太阳光线平面上的太阳辐射能通量密度。
其值为1367瓦?米-2 。
10. 大气质量数:太阳辐射在大气中通过的路径长度与大气铅直厚度的比值。
11. 直接辐射:以平行光线的形式直接投射到地面上的太阳辐射。
12. 温度(气温)日较差:一日中最高温度(气温)与最低温度(气温)之差。
13. 温度(气温)年较差:一年中最热月平均温度(气温)与最冷月平均温度(气温)之差。
14. 日平均温度:为一日中四次观测温度值之平均。
即T平均= (T02+T08+T14+T20)÷4。
15. 候平均温度:为五日平均温度的平均值。
16. 活动温度:高于生物学下限温度的温度。
17. 活动积温:生物在某一生育期(或全生育期)中,高于生物学下限温度的日平均气温的总和。
18. 有效温度:活动温度与生物学下限温度之差。
气象学农业小气候综合实验报告论文气象学农业小气候综合实验报告论文气象学农业小气候综合实验报告一、实验目的与意义1.2.3.4.5.通过实习了解小气候观测的各类仪器的安装与使用;掌握观测资料的整理分析方法;学会分析不同下垫面的温度、湿度及风速垂直分布情况,绘制分布曲线图并说明差异原因。
通过实验了解温室小气候的各气象要素的特点和规律农业小气候实地观察,一方面可以加深我们对已学过的气象学相关知识的印象,作为对已学习的知识点的巩固;另一方面也可以加强我们的实际观测动手能力,以及对实测数据的分析和总结的能力。
二、观测实习的程序和所用仪器的说明我们此次农业小气候的观测,本次实验由园艺专业两个半共同完成,在27日(星期六)和28日(星期日)两天进行农业小气候的观测,每天测量时间是8:00、12:00、16:00。
其中每个时间点我们观测的主要内容是风向、风速、空气相对湿度、光照辐射强度,地表温度、地中5cm温度、地中10cm温度、地中15cm温度、地中20cm温度、水温等,观测项目按各个组的实际条件进行。
我们主要使用到的实验仪器有:测温仪器:普通温度表、最高温度表、最低温度表、地面温度表、曲管温度表、温度计测湿仪器:通风干湿表(干湿球温度表,即阿斯曼)测风仪器:热球式微风仪测光照仪器:照度计仪器安装:(1)地温表的安装:地面三支温度表水平地平行安放在地面上,从北向南依次为地面普通、地面最低和地面最高,相互间隔5cm,温度表感应球部朝东,球部和表身一半埋入土中,一半漏出地面。
(2)曲管地温表的安装:在地面最低温度表的西边约20cm处,按5、10、15、20cm深顺序由东向西排列,感应部分朝北,表间相隔10cm,表身与地面成45度的夹角。
(3)光照、风速、温度和湿度测量仪器放置大棚内的除了要测地面温度、浅层土壤温度和最高最低温度外,还有三种植物的2/3高处和顶层的各项数据,选择三种植物(考虑要有代表性和比较性),在2/3高处和顶层上都挂上毛发湿度表,还有用各种仪器测量其光照、风速、温度和湿度。
农田气象小气候一般特征的简述
农田小气候是指近地面层的光照、温度、湿度和风的状况以及土壤上层、土壤表面的热状况和水分状况,即作物生活环境的小气候。
错综复杂的农田小气候常通过农田中不同作物群体结构内的辐射、温度、湿度、风和co2等农业气象要素的变化反映其主要特征。
农田小气候对作物生长发育影响很大,反过来农田小气候又受作物和农业技术措施等的影响和制约,它们互为条件、互相制约。
农田小气候的一般特征都有哪些?
1、光和辐射
太阳光进入农田作物层中,受到茎叶层层削弱,有些被吸收,有些被反射,部分透过第yi层叶片,进入第2层之后又被反射和吸收,部分则经过茎叶空隙直达地面。
总辐射、直接辐射和漫射辐射的铅直分布趋势基本相似,都是从上往下递减,并且都在开始时递减缓慢,通过枝叶密集的作物群体上层时递减迅速,到了下层递减速度又减慢。
晴天农田各个高度上太阳辐射的日变化基本一致,均为早晚弱而中午强;但量值变化白天在各个高度上却存在差异;高度越高光照强度越大,反之则越小。
2、温度
农田作物层中的空气温度,主要决定于作物群体结构内不同茎叶层透入太阳辐射和湍流交换(影响水汽和热量输送)强弱的对比关系。
在作物群体密度大时,作物层内白天的空气温度与裸地比较相对较低,
夜间则相对较高。
如作物密度不大,则作物层中的温度在夜间就可能相对高些。
但是不同作物和不同生育期,农田上温度的铅直分布情况有相当的差异。
3、湿度
农田中的空气湿度状况主要取决于农田蒸散(即土壤蒸发和植物蒸腾之和)和大气湿度两个因素。
农田作物层内土壤蒸发和植物蒸腾的水汽,往往因为株间湍流交换的减弱而不易散逸,故与裸地比较农田中的空气湿度一般相对较高。
4、风
农田中的风速与作物群体结构的植株密度关系很大。
由于植株阻挡,摩擦作用使农田中的风速相对较小。
从风速的水平分布看,风速由农田边行向农田中部不断减弱,最初减弱很快,以后减慢,到达一定距离后不再变化。
从铅直方向看,风速在作物层中茎叶稠密部位受到较大削弱;顶部和下部茎叶稀少,风速较大;离边行较远的地方的作物层下部风速较小。
5、二氧化碳
农田二氧化碳的状况,决定于农田湍流交换强度、大气中二氧化碳含量和土壤释放二氧化碳数量 3方面的因素。
作物层内二氧化碳浓度在叶面积密度最大层次附近为最低。
在白天,农田二氧化碳由作物层上部向下和由地面向上输送。