Chapitre 3 Flashcards

1
Q

profil lumineux à l’intérieur d’un couvert végétal

A
  • rayonnement dans un couvert végétal -> doit tenir compte de l’architecture, de la distribution angulaire du rayonnement incident et des propriétés spectrales des feuilles
  • loi de Béer = atténuation du rayonnement monochrome passant à travers un milieu absorbant homogène

Φλ = Φλ0 e–k x


Φλ0 est la densité de flux à la surface
x est la distance parcourue dans le milieu
k est le coefficient d’extinction

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

caractéristiques d’un couvert végétal qui affectent le profil lumineux

A
  • indice de surface foliaire (ISF ou LAI)
  • angle d’inclinaison des feuilles

ISF = Σ (aire des surfaces supérieures des feuilles)
par unité de surface de sol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

ISF

A
  • peut être déterminé pour différentes couches du couvert végétal
  • il varie au cours de la saison de croissance selon les stades phonologiques
  • pour cultures annuelles -> ISF est maximal à la floraison
  • ISF forêt tropicale est > 15
    ISF cultures annuelles = entre 2 et 8
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

rayonnement et ISF (calculs)

A
  • éclairemnt solaire global moyen au sol, sous le couvert végétal
    S = St0 e–k (ISF)

St0: rayonnement au sommet du
couvert

  • peut aussi être estimé à n’importe quel niveau Z dans le couvert
      Sz = St0 e–k (ISFz)

Sz: éclairement moyen à la hauteur z

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

rayonnement et ISF (calculs)

A
  • éclairemnt solaire global moyen au sol, sous le couvert végétal
    S = St0 e–k (ISF)

St0: rayonnement au sommet du
couvert

  • peut aussi être estimé à n’importe quel niveau Z dans le couvert
      Sz = St0 e–k (ISFz)

Sz: éclairement moyen à la hauteur z

Plus ISF est grand = plus S est petit

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Photosynthèse feuille individuelle VS couvert entier

A
  • aucun plateau atteint pour un couvert complet car toutes les feuilles contribuent
  • plateau après un certain temps pour une feuille au sommet du couvert
  • plateau atteint beaucoup plus rapidement pour une feuille à l’ombre -> saturation lumineuse
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

atténuation rayonnement direct avec la profondeur de la pénétration dans le couvert

A

dépend de:
- angle des feuilles
- angle du soleil

FEUILLES HORIZONTALES
- atténuation rapide
- 50% moins de flux radiatif à 85% de la hauteur max

FEUILLES VERTICALES
- rayonnement pénètre plus bas
- garde encore 20% de flux radiatif au sol

*atténuation différente selon la bande spectrale
-> PAR = + atténuée
-> IR = - atténué

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

distribution des angles des feuilles

A

PLANOPHYLLE
- surtout feuilles horizontales (trèfle, haricot..)

UNIFORME
- même pour tous les angles

ÉRECTOPHYLLE
- surtout feuilles verticales (graminées, gazon..)

PLAGIOPHYLLE
- feuilles inclinées (30-60 degrés) (maïs, blé)

EXTRÉMOPHYLLE
- 2 inclinaisons possibles (horizontales et verticales) (betterave à sucre)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

indice de végétation et IAV

A

télédétection
- utilisée pour déterminer le % et le type de couvert végétal, l’état de santé, productivité et consommation en eau des cultures

  • feuilles absorbent 85% du PAR et réfléchissent 85% de l’IR proche
  • surface du sol réfléchi les mêmes proportions
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

autres facteurs affectant l’environnement lumineux

A
  1. bande spectrale
  2. rayonnement diffus
    -> Sdiffus pénètre davantage à l’intérieur d’un couvert
    végétal comparativement à Sdirect (car vient de tous les sens)
    -> ISF pour Sdiffus est supérieur à celui pour Sdirect
  3. couverts discontinus
    -> vergers ou cultures en lignes espacées
    -> fraction du rayonnement atteignant le sol et fraction qui obéit à l’atténuation (e–k * ISF)
  4. effet de pénombre
    -> zone autour des taches de soleil où l’éclairement est moindre qu’en pleine lumière, mais plus qu’à l’ombre
    -> important dans les couverts profonds avec feuilles étroites
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

proportions éclairement global

A

15% = réfléchie

25% = absorbée par sol

55% = échanges thermiques convertis en chaleur + évaporation

5% photosynthèse

*plus de feuilles = plus de pertes par respiration = capable de trouver un ISF optimal pour la meilleure photosynthèse nette

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

ce qui influence la densité de flux lumineux reçu à un endroit donné

A

VARIATION SPATIALE de la lumière dans le couvert
- agrégation des feuilles
- espace entre les feuilles
- entre-rangs
- pénombre
- angles foliaires
- nuages
- diffusion
- topographie

VARIATION TEMPORELLE de la lumière
- topographie
- développement phonologique des plantes
- mouvement diurne et saisonnier du soleil dans le ciel

AGRÉGATION des feuilles augmente la probabilité de transmission des faisceaux lumineux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

effet de l’indice foliaire et du coefficient d’extinction

A

PLANOPHYLLE = K1 (coefficient élevé)
- extinction rapide du S PAR -> feuilles inférieures pas assez éclairées

PLAGIOPHYLLE = K2
- bonne pénètration de S PAR -> feuilles plus uniformément éclairées = production plus élevée que les autres types de couverts

ÉRECTOPHYLLE = K3 (coefficient plus faible)
- meilleure distribution de S PAR à l’intérieur -> besoin d’un ISF élevé pour capter tout le S PAR incident … donc les pertes respiratoires augmentent car il y a plus de feuilles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly