作物与环境的关系
作物与生态环境作物的生态因子与生长调节

(三)、生态因子的作用机制与限制方式
1. 作用机制 (1)主次效应:早稻烂秧,低温为主。 (2)交互作用效应:水、肥累加效应。 (3)a直接作用:光、温、水、肥等。 b间接作用:纬度、海拔、地形等。 (4)作用的阶段性。
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(三)、生态因子的作用机制与限制方式
2. 限制方式 (1)李比希最小因子定律 (2)谢尔福耐性定律 (3)报酬递减律
2. 同一生物在不同发育阶段对生态因子的耐性 范围不同。(生殖生长阶段要求最严格;对 光周期严格的作物或品种,只在光周期感应 期内有严格要求,在其它发育阶段没有严格 要求。)
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(2)谢尔福耐性定律
3.由于生态因子的互作,当某个生态因子不是处
于最适状态时,则生物对其他一些生态因子的 耐性范围缩小。 4.对主要生态因子耐性范围宽的品种,其分布范 围广。
难点:光照和CO2对作物的影响
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第一节 作物的生态因子与生长调节
一、作物的生态因子 二、作物的生态适应性 三、作物生长的环境调节
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一、 作物的生态因子
(一)概念
作物的生态环境:与作物生长发育 相关的所有环境因子的总称。 作物的生态因子:构成作物生态环 境的成分。
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光合速率 μmol.m-2.s-1 A O D
B
C
光强/μmol.m-2.s-1
图5-5 光照—光合曲线模式图
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光饱和点和光补偿点
光补偿点(compensation point): 随着光强的增高 ,光合速率相应提高,当达 到某一速率时,叶片光合速率与呼吸速率相等, 净光合速率为零,这时的光强为光补偿点。 光饱和点(saturation point): 开始达到光合速率最大值时的光强。 在一定范围内(低光强区),光合速率随光强 的增加而成比例增加;超过一定光强后,光合 速率增加边慢;当达到某一光强时,光合速率 不在随光强增加而增加,呈现光饱和现象。
冬小麦生长环境与气候匹配分析

冬小麦生长环境与气候匹配分析冬小麦是中国重要的粮食作物之一,其生长环境和气候条件对其产量和品质有着重要影响。
本文将对冬小麦的生长环境要求及与气候的匹配关系进行分析,以帮助农民和相关从业人员更好地进行冬小麦的种植和管理。
一、冬小麦的生长环境要求1.土壤条件冬小麦适宜生长的土壤以沉积土、肥沃壤土为主,具有排水良好、保水保肥能力强的特点。
冬小麦的根系较为发达,对土壤的通气性和保水性要求较高。
2.光照条件冬小麦喜阳光充足的环境,但对日照时数并不敏感。
在种植冬小麦时,应确保光线充足,避免过于阴暗的环境。
3.温度条件冬小麦对温度的要求较为特殊,适宜生长的温度范围为5℃-25℃。
在冬季,较低的温度可以促使冬小麦进入休眠期,而较高的温度则会对冬小麦的生长产生不利影响。
4.水分条件冬小麦生长需要适量的水分,但对干燥环境有较强的适应能力。
在生长期间,应保持土壤湿润,但切忌水logging。
二、1.气温和日照冬小麦适宜的气温范围和日照要求与气候条件密切相关。
通常来说,冬小麦适合生长的气温在5℃-25℃之间,最佳生长温度在15℃-20℃。
此外,日照时间也会对冬小麦的生长和发育有一定影响,较长的日照时间有利于冬小麦的生长。
2.降水和水分冬小麦生长期间需要适量的水分供应,以保持土壤湿润,促进根系生长和养分吸收。
在降水分布方面,适宜冬小麦生长的地区通常具有适中的降水量和良好的排水系统。
3.土壤类型和质地冬小麦适宜生长的土壤类型以沉积土和肥沃壤土为主,这些土壤质地疏松、肥沃,保水和排水能力较强,有利于冬小麦的生长和根系发展。
三、冬小麦生产的实际应用冬小麦的生产需要综合考虑生长环境和气候条件,并进行合理的种植管理措施。
以下是一些建议:1.土壤管理保持土壤的肥沃和通气性是种植冬小麦的关键。
通过施加有机肥、合理轮作和耕作措施,提高土壤质量和养分含量,并及时排除积水,确保土壤的适度湿润。
2.水分管理在冬小麦生长期间,控制灌溉的频率和用水量,确保土壤湿度适中。
我的家乡上海农作物与气候的关系

上海市农业与气候分析中药101班盛琼144101271.上海地理位置上海位于北纬31 度14 分,东经121 度29 分。
北界长江,东濒东海,南临杭州湾,西接江苏、浙江两省。
地处南北海岸线中心,长江三角洲东缘,长江由此入海,交通便利,腹地宽阔,地理位置优越。
2.上海气候特点上海受冬夏季风进退的影响,常年11月至翌年2月盛行冬季西北风,气候寒冷干燥,4~8月盛行夏季东南风,暖热湿润,但7、8 月间在西北太平洋副热带高压直接控制下,有时出现西南风高温干燥天气;3月和9月至10 月的前期是季风转换的过渡季节,一般以东北风和东风为主,低温阴雨天气较多。
年平均气温地区差异小,在15.6~16.0℃之间。
最热月(7月)平均气温为27.2~27.9℃;最冷月(1月)平均气温为3.4~4.3℃。
平均年降水量在1098~1190毫米之间,60%左右集中在5~9月,6月最多,在172~188毫米之间,12月最少,为32~41毫米,由三个多雨期和三个少雨期组成。
三个多雨期分别为春雨期、梅雨期和秋雨期,三个少雨期分别为盛夏期、晚秋期和冬季。
年平均风速以崇明最大为3.7米/秒,市区最小为2.8米/秒,其它各区在3.0~3.6米/秒之间,风的季节变化明显,3~8月盛行东南偏东风,9~10盛行东北风。
上海全年日照时数为1825~2080小时,地理分布特点呈现出西南向东北递增的趋势[1]。
3.上海气候主要问题上海气候中主要存在的比较严重的问题是城市热岛、干岛和湿岛。
最为突出的是城市干岛效应,其形成既有下垫面因素,又有天气因素,上海城市建筑物密度大,人工铺砌的道路纵横交错、地面不透水面积占80%以上,雨水降落后很快从排水管道流失,地面常呈干燥状态。
而城市湿岛,其主要形成天气又:凝露、雨天、雾天、结霜和雪天五种[2]。
城市热岛和雨岛有着密切的联系,因为热岛是城市空气结构不稳定,有利于产生实力对流,当城市中水汽充足时,同意形成对流云和对流性降水。
《人食物来自环境》复习用课件

人食物来自环境概述人类的食物来自于环境,食物是维持人类生存和健康发展的重要因素。
人类通过种植农作物和饲养动物来获取食物,这些食物来源于大自然的恩赐和人类的劳动。
本文将从以下几个方面介绍人类食物与环境的关系。
农作物与环境的关系农作物是人类最主要的食物来源之一。
为了种植农作物,人们需要选择适宜的土地和气候条件,并进行合理的耕作管理。
同时,农作物的种植还需要依靠水、肥料、农药等大量资源,这些资源在一定程度上对环境造成了一定的影响。
土地利用农作物的种植需要占用大量的土地。
为了扩大农作物的种植面积,人们往往需要进行森林砍伐、湿地填埋等行为,这对地球生态系统的平衡造成了一定的威胁。
同时,大面积的农田也会导致土壤侵蚀和水土流失等问题,使得土地质量下降。
水资源利用农作物的生长需要大量的水资源。
为了供应农作物的生长需要,人们通常会利用地下水或者引导河流水源进行农田灌溉。
长期的大量水资源的利用可能导致地下水位下降、河流干涸等问题,影响水资源的供应和生态系统的平衡。
化肥和农药使用为了提高农作物的产量和质量,人们通常会使用化肥和农药。
化肥的使用可以提供农作物生长所需的养分,但过量使用化肥会导致养分过剩,进而污染土壤和水体。
农药的使用可以控制病虫害,但不合理使用农药会影响生态环境,危害生物多样性。
动物饲养与环境的关系除了农作物,动物饲养也是人类的重要食物来源之一。
人类通过饲养家禽、家畜等动物获取肉类、蛋类和奶类等食物。
动物饲养涉及到对自然资源的利用和对生态环境的影响。
土地利用和草原退化问题为了饲养动物,人们通常会需要大片的草原或农田来生产饲料。
大面积的饲养场所会占用大量土地资源,并且常常需要进行草原开垦、草木砍伐等行为。
这些行为可能导致草原退化、土地沙化和生态系统失衡。
饲养排泄物对环境的影响大规模的动物饲养会产生大量的排泄物,其中包括粪便和尿液等。
这些排泄物会释放出大量的氮、磷和微生物等污染物,并对土壤和水体造成污染。
人们在饲养动物时,需要合理处理动物排泄物,以减少对环境的污染。
环境保护与粮食安全之间有何联系

环境保护与粮食安全之间有何联系在当今世界,环境保护和粮食安全是两个备受关注的重要议题。
看似两者分属不同领域,但实际上它们之间存在着千丝万缕、紧密交织的联系。
首先,让我们来思考一下环境对于粮食生产的基础性作用。
土地、水源、气候等自然环境要素是粮食生长的必备条件。
健康肥沃的土壤是农作物扎根生长的根基。
然而,当我们面临土壤污染、水土流失等环境问题时,土壤的质量会急剧下降。
比如,工业废水的排放可能导致土壤中的重金属超标,这不仅会影响农作物的生长发育,还可能使农产品中积累有害物质,对人体健康构成威胁。
水土流失则会使土壤变薄、肥力减弱,直接降低土地的粮食生产能力。
水源对于粮食生产的重要性更是不言而喻。
充足、清洁的水资源是农作物茁壮成长的保障。
但如今,水污染和水资源短缺问题日益严峻。
农业生产中过度使用化肥和农药,导致水源受到污染,影响了农作物的灌溉水质。
同时,一些地区由于干旱等气候原因,水资源匮乏,使得农业灌溉用水不足,粮食产量受到严重限制。
气候也是影响粮食安全的关键因素。
异常的气候变化,如极端高温、干旱、洪涝等灾害,给粮食生产带来巨大挑战。
极端高温可能导致农作物生长周期缩短,光合作用效率降低,从而影响产量。
干旱会使农作物缺水枯萎,而洪涝则可能冲毁农田,淹没庄稼。
这些气候灾害的频繁发生,不仅直接减少当年的粮食产量,还可能破坏农业基础设施,对未来的粮食生产造成长期不利影响。
再从粮食生产对环境的反作用来看。
为了增加粮食产量,大规模的农业活动可能会对环境造成一定压力。
例如,过度开垦荒地可能破坏生态平衡,导致生物多样性减少。
过度使用化肥和农药,除了前面提到的水污染问题,还可能导致土壤板结、酸化,影响土壤的生态功能。
此外,大规模的农业灌溉如果不合理,也可能引发土地盐碱化等问题。
环境保护对于保障粮食安全的长期稳定具有至关重要的意义。
通过加强环境保护,我们可以改善土壤质量,提高土地的肥力和保水能力,为农作物提供更良好的生长环境。
植物生产与环境期末总结

植物生产与环境期末总结一、引言植物生产是指利用土地和气候资源,通过培育和种植各种植物,以获得农业、园艺、林业、草业等方面的产品。
植物生产有着重要的经济意义和社会意义,对于维持人类生存和改善人类生活品质起着重要作用。
然而,在植物生产过程中,环境问题是一个不容忽视的因素。
为了实现可持续发展,我们需要关注植物生产与环境的关系,探索合理的生产方式,保护环境资源,提高农作物产量和质量。
本文将对植物生产与环境问题进行总结和分析。
二、植物生产的重要性植物生产是维持生态平衡、人类生活和经济发展的基础。
通过植物生产,我们可以获得粮食、蔬菜、水果、木材、服装纤维等生活必需品。
农作物产量和质量的提高,可以满足人类对食品和农产品的需求,增加农民的收入,推动农村经济发展。
同时,植物生产还能改善环境,净化空气,保护和恢复生态系统。
三、植物生产与环境的关系植物生产和环境之间存在着密切的相互关系。
环境因素对植物的生长发育和产量质量有着重要影响。
光照、温度、湿度、土壤等环境因素的变化都会直接影响植物的生长状况。
同时,植物生产对环境也存在着一定的影响。
大规模的农业生产活动会导致资源浪费、环境污染和生态失衡等问题。
四、植物生产中的环境问题1. 土壤污染:化肥、农药的大量使用会导致土壤污染,破坏土壤肥力和生态环境的平衡。
2. 水资源浪费:传统农业生产方式中,灌溉经常浪费大量的水资源,严重影响水资源的可持续利用。
3. 植物病虫害防治:对植物病虫害的防治经常使用大量的化学农药,残留物对生态环境和人体健康造成威胁。
4. 生物多样性的破坏:大规模的植物生产活动往往会导致生物多样性的破坏,消失了一些原生物种,造成生态平衡的破坏。
五、植物生产中的环境保护措施为了解决植物生产中的环境问题,我们可以采取以下措施:1. 推广有机农业:有机农业采用天然生物肥料和农学控制措施,减少农药使用,减少土壤和水资源的污染。
2. 精确灌溉技术:通过灌溉技术的改进,合理利用水资源,减少水资源的浪费。
植物生长的生育期与环境因素关系

植物生长的生育期与环境因素关系植物的生长受到许多环境因素的影响,其中最重要的就是生育期。
生育期是指从植物萌发到果实成熟的这一生长过程的时间段。
生育期的长短对植物生长的速度、产量和质量都有显著影响。
本文将讨论植物生育期与环境因素之间的关系。
首先,光照是影响植物生育期的关键因素之一。
光照充足的情况下,植物的光合作用能够正常进行,叶绿素能够合成充足,从而促进光合产物的积累和分配。
这样,植物的生长速度就会加快,生育期缩短。
相反,光照不足会限制光合作用的进行,导致光合产物积累减少,生长速度减慢,生育期延长。
因此,光照对植物生育期的影响是直接而显著的。
其次,温度也是影响植物生育期的重要因素之一。
适宜的温度有利于植物细胞的新陈代谢和生物化学反应的进行,能够促进植物的生长和发育。
在一定的温度范围内,温度越高,植物代谢和反应的速度就越快,生育期就越短。
相反,温度过低或过高都会抑制植物的代谢和反应,使生育期延长。
例如,很多温带作物只有在温度适宜的季节才能完成生育期,如小麦和玉米等。
另外,水分也是影响植物生育期的重要因素之一。
足够的水分供应可以提供植物的生理活动所需的水分和营养物质,促进植物体内物质的运输和代谢。
这样,植物的生长速度就会加快,生育期缩短。
相反,缺水会导致植物体内物质的运输和代谢减慢,生长速度减缓,生育期延长。
例如,干旱地区的农作物生育期较长,与水分供应不足有关。
此外,土壤养分也会影响植物生育期。
土壤养分供应的充足性对植物的生长和发育起着重要的作用。
在土壤养分充足的情况下,植物根系可以吸收到足够的养分,促进植物的生长。
相反,土壤养分缺乏会限制植物根系的养分吸收,导致生长速度下降,生育期延长。
最后,虽然植物生育期与环境因素之间存在着密切的联系,但不同的植物对环境因素的要求也不尽相同。
一些植物对光照、温度、水分和土壤养分的需求较为苛刻,而其他一些植物较为耐旱、耐寒,并能适应较差的土壤条件。
因此,在实际生产中,要根据不同植物的特点,合理调节环境因素,以提高植物的生长速度和质量。
植物生长与环境因子关系研究

植物生长与环境因子关系研究植物生长与环境因素关系研究是一门十分重要的学科,旨在探究植物和环境因素之间的相互作用关系,为农业生产、生态环境保护等提供理论依据。
下面将从植物光合作用、土壤、温度、水分等方面着重探讨植物生长与环境因子之间的关系。
一、植物光合作用对植物生长的影响植物的光合作用是植物体生长的重要过程,光合作用对植物生长具有重要影响。
光照条件直接影响植物体中的叶绿素数量、光合作用酶的产生及作用效率,同时也调控植物整体的生长节律,影响植物生长发育及品质表现。
二、土壤对植物生长的影响土壤是植物根系生长的重要场所,土壤体质、物理和化学性质等对植物的生长发育起到至关重要的作用。
水分、氧气、养分和微生物是土壤中关键的环境因素,它们的存在与缺乏会直接影响植物的生长发育,决定着作物品质和生产的效益。
三、温度对植物生长的影响温度是影响植物生长的重要环境因素,包括植物种子的萌发、幼苗生长、花期与果实成熟等各个生长阶段都与温度有密切关系。
农作物适应的温度环境范围较狭窄,不同品种之间差异也较大,因此温度对农作物生产的影响比其他环境因素更为重要。
四、水分对植物生长的影响水分是影响植物生长的重要环境因素之一,水分缺乏是植物叶片萎蔫、根系死亡等问题的主要原因。
在干旱和水涝的情况下,植物的生长和发育都受到严重影响,这也直接影响着农作物的产量和品质。
总之,植物生长与环境因素关系研究是一门十分重要的学科,它不仅为农业生产提供了理论依据,也为我们更好地保护生态环境提供了指导原则。
在今后的研究工作中,我们应该注重开展针对性的研究,深入探究各种环境因素对植物生长的影响机制,为农业发展和生态环境保护做出更大的贡献。
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干 物 质 积 累
积 温 与 作 物 生 产
一、温度对作物的生态作用
温 度 的 节 奏 性 变 化
白天温度
夜晚温度
光 合 作 用
呼 吸 作 用
呼 吸 作 用
一、温度对作物的生态作用
作 物 的 春 化 过 程
定义
营养生长
低温
生殖生长 冬性
35天以上 15~35天
0~3℃ 0~7℃
半冬性
春性
小麦分类
作物栽培学
作物生理学
生 物 统 计
多元统计分析
第四章 作物与环境的关系
光照
温度
水分
环境因子
大气
土 壤
第二节 作物与光的关系
一、光对作物的生态作用 二、作物对光的吸收转化
一、光对作物的生态作用
光照强度 光照时间 光谱成分
光照强度对作物的影响
作 物 生 长
作 物 发 育
光 合 作 用
品种培育
极 端 高 温
植株失水
应 对 措 施
改善环境
蛋白质变性
调整播期
第四节 作物与水的关系
细胞组分 代谢物质 物质运输介质
机械支撑
生态意义
作物的水分平衡
叶片
蒸腾失水 水 分 运 输
吸收水分
营养输送 化学反应
疏导组织
新陈代谢
……
根系
旱涝灾害对作物的影响
代谢紊乱 蹲苗
旱 害 对 作 物 的 影 响
光照长度(日照长度)对作物的影响
光 周 期 反 应 的 应 用
光 周 期 反 应
光照长度(日照长度)对作物的影响
光 周 期 反 应 定义
白天
黑夜
一天的光周期
光照长度(日照长度)对作物的影响
光 周 期 反 应 的 应 用 纬度调节 播期调节
长日照天数与营养生长期呈正相关
与作物品质的关系
光谱成分对作物的影响
光照强度对作物的影响
作 物 生 长 细胞
增大
分裂
组织和器官
重量
体积
比例
光照强度对作物的影响
作 物 发 育 花芽分化 果实发育
光照强度对作物的影响
光 合 作 用 C3和C4作物光合
光饱和点
作物群体光合
光补偿点
C
吸收CO2,放出O2
B
净 光 合
0
放出CO2,吸收O2
A
总 光 合
A’
C’
光照强度→ 呼吸
0~12℃
5~15天
一、温度对作物的生态作用
作 物 的 基 本 温 度
作 物 死 亡 生 活 力 下 降
最适温度范围
最适温度
生 活 力 下 降
作 物 死 亡
最低温度
最高温度
←降低
温度
升高→
一、温度对作物的生态作用
地 温 与 根 系 生 长 地上和地下部分生长的温度比较
根系不耐高温
一、温度对作物的生态作用
危害植物
土壤
N P K
微量元素
Ca
Mg
S
有机质
增施有机肥
秸秆还田
种植绿肥
近年来农作物产量大幅度提高????
本小结总结
生态作用
光对作物的影响
吸收转化
光照强度
生长与发育
光照时长
光周期反应
光谱成分
光合作用
光周期应用
光补 偿点
光饱 和点
纬度 调节
播期 调节
光周期 与品质
本小结总结
生态作用
光对作物的影响
44.4%
380~780nm 可见光
太阳光
改善光合性能途径
增加光合面积 增强光合能力 延长光合时间 降低光合消耗
第三节 作物与温度的关系
一、温度对作物的生态作用 二、极端温度
一、温度对作物的生态作用
温 度 的 节 奏 性 变 化 作 物 的 春 化 过 程 作 物 的 基 本 温 度
地 温 与 根 系 生 长
适应性
生态作用
水对作物的影响
旱涝灾害
作物对水分反应
土壤水分含量
作物水分平衡
蒸腾湿水
湿性生和中性 生作物
吸水
生态作用
水对作物的影响
旱涝灾害
旱害
干旱灾害
涝害
涝 灾
作物抗旱性 特点 抗旱锻炼
吸水
生态作用
土壤对作物的影响
土壤污染
物理性质
土壤质地结构
化学性质
土壤酸碱度
土壤水分 土壤养分 土壤空气 土壤有机质 土壤温度
可见光(390 ~780nm)
光合有效辐射(40-50%)
蓝、紫光 390~510nm
绿光 510~610nm
红、橙光 610~710nm
远红光 >720nm
蛋白质合成
碳水化合物合成
二、作物对光的吸收转化
光能的利用 改善光合性能途径
光能的利用
光能利用率
250~4000nm
漏光损失 光饱和 条件限制
吸收转化
光能的利用
光能利用率
改善光合性能途径
光合面积 光合能力
利用率低的 原因
光合时间 光合产物
本小结总结
生态作用
温度对作物的影响
极端温度
温度节奏性 变化 地温与根系 生长
春化作用
基本温度
干物质积累
积温
本小结总结
生态作用
温度对作物的影响
极端温度
极端低温
作物抗寒能力
极端高温
高温的危害
低温灾害类型
应对措施
细胞脱水
抗 旱 锻 炼
Байду номын сангаас
种子处理
蛋白质变性
增施肥料
旱涝灾害对作物的影响
形态受损
涝 害 对 作 物 的 影 响
代谢受损
营养失调
如 何 减 轻 和 预 防 涝 害
品种选育
农田水利设施
栽培措施
第五节 作物与空气和土壤的关系
空气
Other O2 CO2 N2 CO SO2 NO2
呼 吸 作 用
光 合 作 用
干 物 质 积 累 干物质定义
光合作用
B
呼吸作用 A
C
光合 呼吸 温度→
一、温度对作物的生态作用
积 温 与 作 物 生 产 积温的定义
活动温度 活动积温 有效温度 有效积温
二、极端温度
极 端 低 温 灾 害 类 型
品种培育
冻害
低温冷害
应 对 措 施
栽培管理 改善田间 气候
二、极端温度
干物质积累下降