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光照强度对苹果果实表面温度变化的影响 被引量:23
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作者 张建光 刘玉芳 +1 位作者 孙建设 Larry SCH RADER 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期1306-1310,共5页
光照强度对于果实温度的变化具有重要影响。一天中 ,日落后和日出前 ,果实表面温度都接近气温。树冠外围暴露果实表面温度主要来源于气温和由于吸收光能后转化成热能所增加的温度。当光照强度较低和持续时间较短时 ,光照对果实表面温度... 光照强度对于果实温度的变化具有重要影响。一天中 ,日落后和日出前 ,果实表面温度都接近气温。树冠外围暴露果实表面温度主要来源于气温和由于吸收光能后转化成热能所增加的温度。当光照强度较低和持续时间较短时 ,光照对果实表面温度的影响较小。不同月份光致果实温度增加的幅度有所不同 ,6~ 10月日光致最大果实温度的变化幅度范围为 14 .4 6~ 18.98℃。光照强度与光致果实增温具有极显著相关 ,其回归方程为 Y=0 .0 0 88x+6 .0 97,r=0 .4 3382 * * 。遮荫由于减少了果实表面接受的光能 。 展开更多
关键词 光照强度 苹果 果实 果实表面温度
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采前遮阴和采后贮藏温度对椪柑品质的影响 被引量:1
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作者 周洲 《中国果业信息》 2015年第6期51-52,共2页
据《Scientia Horticuhurae》的一篇研究报道(http://dx.doi.org/10.1016/i.scienta.2015.03.016),来自中国台湾国立嘉义大学的研究人员研究了采前遮阴和采后贮藏温度对槛柑品质的影响。研究人员进行了两年的试验研究,采... 据《Scientia Horticuhurae》的一篇研究报道(http://dx.doi.org/10.1016/i.scienta.2015.03.016),来自中国台湾国立嘉义大学的研究人员研究了采前遮阴和采后贮藏温度对槛柑品质的影响。研究人员进行了两年的试验研究,采前用白色遮阳网进行遮阴。采后分别贮藏在13.5℃和25℃的贮藏环境中。结果表明,与对照相比,使用白色遮阳网后,椪柑叶片和果实表面温度、PPF(光合有效量子)和晒伤程度明显下降;白色遮阳网处理的桠柑,果实果汁含量显著高于对照,重量损失显著减少,粒化和腐烂程度低。 展开更多
关键词 贮藏温度 桠柑 采后 遮阴 采前 品质 果实表面温度 研究人员
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天气变冷,果蔬如何保护表面
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《农化市场十日讯》 2016年第2期42-42,共1页
当前,正是蔬菜的膨果期,往往气温变化剧烈的时期是果实最容易发生皴皮的,例如小黄瓜、西红柿等等.那么如何避免天气变冷时果实不“皴”了脸呢?应从几个方面加以预防.首先,减少果实表面结露.果面露水严重是皴皮发生的重要原因,很多棚室... 当前,正是蔬菜的膨果期,往往气温变化剧烈的时期是果实最容易发生皴皮的,例如小黄瓜、西红柿等等.那么如何避免天气变冷时果实不“皴”了脸呢?应从几个方面加以预防.首先,减少果实表面结露.果面露水严重是皴皮发生的重要原因,很多棚室不覆膜,夜间蒸发的水分大都在果实、叶片等表面凝结,天亮后随着棚内气温的快速升高,果实表面温度不均,从而造成皲裂.为了减少结露产生,降低棚内空气湿度非常关键.在无地膜覆盖的情况下,建议采取操作行内铺设秸秆、稻壳的方式降低土壤蒸发,吸收空气中的水汽,以减少果实表面结露. 展开更多
关键词 表面结露 天气 果实表面温度 保护 果蔬 空气湿度 土壤蒸发 气温变化
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套袋苹果日烧发生的原因及防止方法
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作者 君广斌 《果农之友》 2009年第6期25-25,共1页
1套袋苹果发生日烧的原因 1.1气象因素 套袋苹果日烧发生与最高气温、日照强度、相对湿度、风速、降雨持续时间、月份等气象因素有关。1.1.1光照光照不仅增加了果实表面温度,而且直接参与了日烧发生的有关过程。据我们对长武套袋... 1套袋苹果发生日烧的原因 1.1气象因素 套袋苹果日烧发生与最高气温、日照强度、相对湿度、风速、降雨持续时间、月份等气象因素有关。1.1.1光照光照不仅增加了果实表面温度,而且直接参与了日烧发生的有关过程。据我们对长武套袋富士果园调查、观测,果实表面温度中由光照附加部分可增加7—12℃。 展开更多
关键词 套袋苹果 日烧 防止方法 原因 果实表面温度 气象因素 最高气温 日照强度
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苹果果实日灼预测预报计算机模型 被引量:4
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作者 张建光 刘玉芳 +2 位作者 孙建设 Larry S Jerry T 《植物保护学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期69-73,共5页
为了及时准确地预测预报苹果果实日灼发生的时间,提高预防措施的效果,特研制了本计算机模型。通过对树上活体果实表面温度进行生长季全程连续监测,同步对比相应的气象资料,研究了主要气象因子(包括气温、日照、风速和相对湿度)与果实表... 为了及时准确地预测预报苹果果实日灼发生的时间,提高预防措施的效果,特研制了本计算机模型。通过对树上活体果实表面温度进行生长季全程连续监测,同步对比相应的气象资料,研究了主要气象因子(包括气温、日照、风速和相对湿度)与果实表面温度的相关性,确定了上述气象要素与果实表面温度变化的多元回归方程。此外,通过比较研究不同品种、果实发育期以及树势对果实日灼敏感性的差异,确定了不同品种果实日灼阈值温度以及这些因子在影响果实日灼中的效应参数。将模型预测值与田间果实温度实测值进行对比,验证该模型预报结果符合率达85.22%。近两年该模型已开始在美国华盛顿州果园试用。通过在本模型的用户界面下拉菜单中选择品种、月份和树势,并在相应位置输入当日11:00~14:00平均日照、气温、风速和相对湿度数值,即可得到当日是否发生果实日灼的预测预报结果。 展开更多
关键词 苹果 果实日灼 预测预报 计算机模型 生理性病害 气象因子 果实表面温度
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