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通过植物的水运动
极其近似地,可以认为通过植物的水运动与产生水流的力的水势差成正
相关,而与对水流的阻力成负相关。在无控制的大自然中,叶中的水势通常
是高于其周围的大气中的。片活叶的相对水气压(活度)约从0.97左右到1.0
0;在大气中的相对水气压(活度)从在干旱地区是010或者更小些,变化到当
水气凝结成露、雾或雨时比1。00略多一些。由于水势差定量地取决于水气
压,很明显,在叶一大气边界两侧的水势有宽的变化范围,从在干旱条件下是
高度正的,到大气中有水气凝结时是微弱负的。在于旱情况下出现的大的水
势差和在水气凝结时出现的微小水势差,说明一般地在干旱条件下为什么植
物在生长中损失水快,而在蒸汽凝结期间,仅从大气吸收少量水,如果不是不
可忽略的话。把植物损失的水量与水势差的大小关联起来是困难的。因为
在自然界出现的水势差波动迅速,很难确定水势差的大小。而且,即使是确
定了水势差,系统对水流的阻力也不同,所以损失的速率并不直接地与蒸发
力成比例。已广泛地公认,水流从土壤通过植物到大气的整个系统中其有效
阻力是由出现最大阻力的地方决定的。在一些事实中虽然这是无容置疑的,
但在理论上和试验上也有理由相信,当在两处阻力差不多相同时,有效的总
阻力总比单独的二者之一的阻力大,然而并不大于两者之和。
出自http://www.bjsgyq.com/
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