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1)输入变量:它与系统内部状态无关。它们代表作用于系统的外因。它能引起内部变化,这些因素称为作用函数,可以是可控制的,也可以是不可控制的。如太阳辐射难以控制,灌溉量可以控制等。
2)输出变量:这是输入变量对系统状态变量的作用而产生的,如作物群体的产量等。
3)状态变量:这是表示系统状态特征的变量,它能直接引起输出变量变化,确定其变化过程,比如土壤含水量多少可确定土壤热和水的传导性,状态变量在某种意义上是输入变量最终影响输出变量的中间变量。
4)比率变量:它是控制系统状态中,由各种变量变化所引起的各种反应的比率,比率变量常称为参数,它是控制方程中的系数,或是描述输出变量函数的相关性而定的系数。
比如说辐射是输入变量,土温是状态变量,土壤热流量就是输出变量,而土壤热传导系数就是参数。
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军队文职招聘考试网行测气象学知识-熟悉penman-monteith公式推导。 - 行测知识
军队文职招聘考试网行测气象学知识-熟悉penman-monteith公式推导。减小字体增大字体15.军队文职招聘考试网行测气象学知识-熟悉penman-monteith公式推导。
使可用能量A等于潜热能量损失E与可感热能量损失C[J/m2]之和,即:
A=E+C,(1)
对单位土地面积上的生物量来说,该能量平衡方程没考虑代谢能量和生物量的热焓变化,因为它们通常很小。
冠层要素的热传递方程为:E=,(2)
且C=cp(T1-Ta)gh,(3)
其中T1为叶温,gw,gb为叶传导力[m/s]。饱和水汽压随温度的变化率S,可定义为:
S=,(4)
且当叶温和气温的相值不大时,有Pa(T1)-pa(Ta)s(T1-Ta),(5)
因此,Pa(T1)-Pa=Pa(T1)-Pa(Ta)+Pa(Ta)-Pa
s(T1-Ta)+Pa(Ta)-Pa,(6)
现在我们用方程6消去方程2中的Pa(T1)-Pa,然后用方程3来代替所得方程中的T1-Ta,最后用方程1消去C,则E的方程为:
(7)
假定叶是湿的,且可感热和水汽有相同的传递途径,则gh=gw,因此
,(8)
对于干叶,水汽传递途径包括由气孔下空腔到叶面(具有传导力gc)的移动,以及此后由叶面通过边界层(传导力ga)的输送,因此有:
(9)
将此表达式代入方程7,可得:
(10)
对于被传递的量(热或水汽),其通过边界层的传导力与(空气中分子扩散)2/3成正比,当气温为15度时,热量和水汽的传导力分别为20.8和23.4毫米2每秒。
假定热量和水汽通过边界层时途径相同,则:
(11)
因此,方程10变成:
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