Captación de radiación
Storyboard
Modela la absorción de radiación fotosintéticamente activa (PAR, 400700 nm) por los pigmentos del cloroplasto, la eficiencia cuántica de la conversión fotoquímica, y la respuesta de la fotosíntesis a la irradiancia (curva A-I). Incluye la distribución de luz en el dosel (Beer-Lambert), la fluorescencia de clorofila como señal diagnóstica del estado del PSII, y la disipación de energía en exceso como calor (quenching no fotoquímico, NPQ).
ID:('ky', 2)
Beer-Lambert en dosel
Storyboard
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$k$
Coeficiente de extinción
$1$
$LAI$
Índice de área foliar
$m²/m²$
$z$
Profundidad relativa del dosel
$1$
$I$
Irradiancia PAR efectiva
$µmol/m²·s$
$I_0$
Irradiancia PAR incidente
$µmol/m²·s$
ID:('gm', 10)
PAR absorbido
Storyboard
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|
$f_{abs}$
Fracción absorbida
$1$
$I$
Irradiancia PAR efectiva
$µmol/m²·s$
$PAR_{abs}$
PAR absorbido
$µmol/m²·s$
ID:('gm', 11)
Fotosíntesis neta
Storyboard
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|
$alpha$
Rendimiento cuántico aparente
$mol CO?/mol photon$
$A_{max}$
Fotosíntesis máxima
$µmol/m²·s$
$A_n$
Fotosíntesis neta
$µmol/m²·s$
$I$
Irradiancia PAR efectiva
$µmol/m²·s$
$R_d$
Respiración oscura
$µmol/m²·s$
ID:('gm', 12)
Eficiencia PSII
Storyboard
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|
$F_v/F_m$
Eficiencia máxima PSII
$1$
$\sigma_s$
Estrés fisiológico
$1$
$F_{max}$
Fluorescencia máxima
$1$
$F_0$
Fluorescencia mínima
$1$
$\sigma_p$
Fotoinhibición acumulada
$1$
ID:('gm', 13)
Transporte electrónico
Storyboard
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|
$F_v/F_m$
Eficiencia máxima PSII
$1$
$PAR_{abs}$
PAR absorbido
$µmol/m²·s$
$ETR$
Tasa transporte electrónico
$µmol e?/m²·s$
ID:('gm', 14)
Dinámica NPQ
Storyboard
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|
$NPQ_{eq}$
NPQ de equilibrio
$1$
$NPQ$
Quenching no fotoquímico
$1$
$t$
Tiempo
$s$
$ au_{NPQ}$
Tiempo de adaptación NPQ
$s$
ID:('gm', 16)
Exceso electrónico
Storyboard
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|
$\Phi_{ex}$
Exceso ETR ? fotosíntesis
$µmol/m²·s$
$A_n$
Fotosíntesis neta
$µmol/m²·s$
$ETR$
Tasa transporte electrónico
$µmol e?/m²·s$
ID:('gm', 17)
Estructura del modelo
Descripción
Red de modelo
Primero, seleccione la ecuación:
a
,
luego, seleccione la variable:
a
Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido
Cálculos
Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido
Variables
Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$k$
k
Coeficiente de extinción
1
$F_v/F_m$
FvFm
Eficiencia máxima PSII
1
$\sigma_s$
sigma_s
Estrés fisiológico
1
$F_{max}$
F_max
Fluorescencia máxima
1
$F'_{max}$
F_max_p
Fluorescencia máxima adaptada a luz
1
$F_0$
F_0
Fluorescencia mínima
1
$\sigma_p$
sigma_p
Fotoinhibición acumulada
1
$f_{abs}$
f_abs
Fracción absorbida
1
$LAI$
LAI
Índice de área foliar
m²/m²
$NPQ_{eq}$
NPQ_eq
NPQ de equilibrio
1
$z$
z
Profundidad relativa del dosel
1
$NPQ$
NPQ
Quenching no fotoquímico
1
$alpha$
alpha
Rendimiento cuántico aparente
mol CO?/mol photon
$\Phi_{ex}$
Phi_ex
Exceso ETR ? fotosíntesis
µmol/m²·s
$A_{max}$
A_max
Fotosíntesis máxima
µmol/m²·s
$A_n$
A_n
Fotosíntesis neta
µmol/m²·s
$I$
I
Irradiancia PAR efectiva
µmol/m²·s
$I_0$
I0
Irradiancia PAR incidente
µmol/m²·s
$PAR_{abs}$
PAR_abs
PAR absorbido
µmol/m²·s
$R_d$
R_d
Respiración oscura
µmol/m²·s
$ETR$
ETR
Tasa transporte electrónico
µmol e?/m²·s
$t$
t
Tiempo
s
$ au_{NPQ}$
tau_NPQ
Tiempo de adaptación NPQ
s
ID:(0, 2)
gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile
