土壤水分原稿
第六章--土壤水分
相对含水量是指土壤含水量(θm)占田间持水量(θf)的百分数。
土壤相对含 水 m1量0% 0 f
6.2.1 土壤水分含量的表示方法
6.2. 1. 1 质量含水量
容积含水量是指单位土壤总容积中水所占的容积百分数
又称容积湿度、土壤水的容积百分数
常用符号θv表示。θv用小数形式表达,这时的量纲为cm3/cm3 但常用无量纲的百分数表示。
θv = (水容积/土壤总容积) cm3/cm3, 或θv =(水容积 / 土壤总容积)×100%
θv与θm的换算关系式 θv=θm·ρ
表6-2 不同质地和耕作条件下的田间持水量(%)
沙土 沙壤土 轻壤土 中壤土 重壤土 黏土
二合土
耕前 耕后 紧实田
间持水量(θm) 10~14 16~20 22~26 20~24 24~28 28~32
32 25 21
6. 1 土壤水的类型及性质
6.1. 3 毛管水
6.1. 3. 2 毛管上升水
毛管上升水:借助于毛管力由地下水上升进入上层土体的水。 毛管持水量:毛管上升水的最大含量称为毛管持水量。 毛管水上升高度:从地下水面到毛管上升水所能到达的绝对高度叫毛管水上升高度。 毛管水封闭层:靠近地下水面处土壤孔隙几乎全部充水,称为毛管水封闭层。 从封闭层至某一高度处,毛管上升水上升快,含水量高,称为毛管水强烈上升高度
6.2. 1. 2 容积含水量 6.2. 1. 3 相对含水量 6.2. 1. 4 土壤水贮量
土壤水贮量是指一定面积和厚度土壤 中含水的绝对数量。在土壤物理,农 田水利学、水文学中经常要用到这一 参数,它主要有两种表达方式
农田土壤水分状况PPT演示课件
it i1t
16
入渗试验——例
t(min) i(mm/min)
1
7.4
2 5.81
3 5.04
4 4.56
5
4.2
10 3.3
15 2.87
20 2.59
30 2.25
50 1.88
100 1.48
200 1.16
lgt lgi 0.0 0.87 0.3 0.76 0.48 0.70 0.60 0.66 0.70 0.62 1.00 0.52 1.18 0.46 1.30 0.41 1.48 0.35 1.70 0.27 2.00 0.17 2.30 0.06
lgi
1
0.8
y = -0.351x +
0.8668
0.6
0.4
0.2
0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 lgt
设:y kx b
k 0.351
lg i1 b 0.8668
17
考斯加可夫经验公式应用——例
积水或径流
18
五、SPAC系统的概念
1. 定义:在水势梯度作用下,土壤水分被作物吸收、 传输,并转化成水汽从叶面扩散进入大气的连续 过程,这样一个过程形成了一个统一的,动态的 系统,即土壤-作物-大气连续体(Soil-PlantAtmosphere Continuum)。
i(f 单位:mm/h)
入渗总量:
1
I St 2 i f t
(单位:mm)
13
入渗条件下的土壤水分运动
i f ——稳定入渗率,相当于渗透系数
s ——吸水率,与土壤含水率有关, 系。
5、土壤水分入渗规律(图):
土壤水分-原稿
土壤水分综述摘要关键词:土壤水分影响因素1程积民、万惠娥[1]等人通过采用工程与生物措施相结合的方法,对黄土丘陵半干早区柠条灌木林的建设与土壤水分过耗及调控恢复的定位进行试验研究。
试验选择出最佳灌草立体配置模式:水平阶整地为柠条-披碱草、柠条-草木樨、柠条-芨芨草类型;水平沟整地为柠条-芨芨草、柠条-草木樨类型;鱼鳞坑整地为柠条-草木樨、柠条-芨芨草、柠条-本氏针茅类型。
这种配置模式可以调节和补充土壤水分的不足,促进灌草的生长,控制水土流失,改善生态环境。
2杨建昌、刘立军等人通过大田试验和盆栽试验研究了土壤水分对旱育秧水稻产量形成的影响,旱育秧移栽后有明显的分蘖和生长优势,尤其在节水灌溉或低土壤水分条件下,旱育秧有效穗数多、干物质累积量高、抽穗后的光合势大,较水育秧显著增产。
但在土壤水分充足或常规灌溉条件下,旱育秧分蘖成穗率低、有效穗数少,较水育秧增产幅度小。
表明旱育秧配合本田期节水灌溉,其增产潜力较大。
3王进鑫、黄宝龙等人采用旱棚人工控水,对侧柏、刺槐不同水量全生长期均衡供水条件下,2-3年生幼树的生长需水规律、蒸腾耗水与土壤水分的关系进行了研究,结果表明,刺槐蒸腾耗水量随土壤供水能力的增大而增加,其中以生长前期和生长盛期耗水为主。
侧柏蒸腾耗水量以生长盛期最大,约占年蒸腾量的46.27%,生长后期次之,生长前期较小,并求出了两树种蒸腾耗水的土壤水分应力订正函数及在非充分供水条件下实际蒸腾耗水的时间-水分函数。
4张爱良、黄桂英等人采用盆栽法,研究了四种不同土壤水分含量条件下小麦旗叶生理特性的变化规律。
结果表明,土壤水分含量与小麦经济产量间呈极显著正相关( r = 0.9936 ),提高土壤水分含量能使灌浆中后期小麦旗叶叶绿素含量、可溶性糖含量和硝酸还原酶活性均得到提高。
在土壤水分胁迫条件下,旗叶SOD 活性显著降低,质膜透性明显加大,致使植株衰老加速。
5王克勤、王立选用田间7年生和盆栽2年生金矮生苹果,在自然环境条件下进行不同水平土壤水分人为控制。
第四章土壤水分
Pore Spaces are filled with water
二、 土壤水分的有效性
1、土壤水分有效性的含义 土壤水分有效性是指土壤水分能否被植物利用及其 被利用的难易程度。 土壤水分从完全干燥到饱和持水量,可分为若干 阶段,每一阶段根据受土壤各种力的作用达到某种 程度的含水量,对于同一种土壤来说基本不变或变 化极小,此时的含水量称为水分常数。如前面介绍 的吸湿系数、凋萎系数、最大分子持水量、毛管断 裂含水量、田间持水量、 毛管持水量、全持水量等 都是土壤水分常数。根据这些水分常数可划分土壤 水分为有效水和无效水(图4~3)。
水深之间的换算关系可推知,如下式所示:
V方/公顷= DW(mm)/1000×10000(m2)=10DW
5.土壤相对含水量
土壤实际含水量占该土壤田间持水量的百 分数。可以说明土壤水分对作物的有效程度和 水、气的比例状况等。是农业生产上应用较为 广泛的含水量的表示方法。 土壤含水量 土壤相对含水量(%)=——————— ×100 田间持水量
凋萎系数(萎蔫系数) —— 当作物因缺水而开始 呈现永久凋萎时的土壤含水量称为凋萎系数。凋萎 系数一般是吸湿系数的1.5~2倍,可以作为土壤有效 水的最低限。一般土壤质地愈粘 ,凋萎系数愈大 (表4-1)。
表4-1 不同质地土壤的凋萎系数
土壤质地 粗砂壤土 细砂土 砂壤土 壤土 粘壤土
凋萎系数 0.96-1.11
2、膜状水(松束缚水)
吸湿水达到最大(量)吸湿系数后,土粒仍具有 剩余的分子引力,可继续吸收液态水分子,形成一 层比较薄的水膜,称为膜状水。
(1)膜状水在吸湿水的外层,所受吸力较小,吸力 范围在3.1~0.625MPa。
(2)性质基本上和液态水相似,但粘滞度较高, 而溶解能力较小。密度平均高达1.25,冰点为-4℃。
第三章土壤水分ppt课件
吸湿水 (hydroscopic water) 物理束缚水
膜状水 (membrane/film water)
毛管水
毛管上升水
自由水
(capillary water)
(ascending capillary water)
(free water)
重力水
毛管悬着水
(hanging capillary water)
•Water which is absorbed from atmospheric vapor and held tightly to the soil granule.
氢键
HH
范德华 A
A
力 库仑力
EE
HH
A
A
EE
water vapor
土壤学与农作学
H
H
R
R
E
E
hygroscopic water layer
土壤吸湿水的最大值;水吸力3.1MPa
2. 凋萎系数(wilting coefficient):植物产生永久凋萎 (permanent wilting)时土壤的含水量。植物可利用的土壤 水量(有效水)的下限。
吸 湿 水 + 部 分 膜 状 水 ; 水 吸 力 1.5MPa ; 吸 湿 系 数 的 1.5~2.0倍
土壤(学gra与vit农atio作na学l water)
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
1、吸湿水(紧束缚水)
hygroscopic/hydroscopic water
• 吸湿水:干燥土粒从大气和土壤空气中吸附的气态水分
任务四认识土壤水分25页PPT
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事, 只想现 在的Байду номын сангаас 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非
3土壤水分
土壤水的再分布,对研究植物从不同深度土层 吸水有较大意义。某一土层水的损失,不完全是植 物吸水所致,还与上、下层水的再分布有关。
(三)气态水的运动 土壤水汽运动是以扩散形式进行的。气态水和液态水 之间相互转化,转化的过程分别是汽化和凝结。 生产中无论是液态水还是气态水都受温度梯度的影响, 水分移动与凝结事例有: (1)夜潮现象:多出现在地下水位埋藏较浅、土壤质地为 壤质的土壤。白天土壤表层被晒干,夜间降温,底土温度高 于表土,液态水和气态水由底土移动到表层,遇冷凝结,使 得表层土壤墒情得到恢复。给作物有一定补给效果。---潮土 (2)冻后聚墒:
可以使用统一的观点和尺度来研究土壤一植物一 大气连续体(SPAC)中水运动和相互关系; 可以更充分的利用热力学原理和数学方法来定量 地处理土壤水问题; 在研究手段上也提供了一些更准确的方法。 土壤水分能量概念与土壤水分数量概念结合才是 最完美的-----水分特性曲线
(二)土壤水分特性曲线 概念:表示土壤含水量(数量)与土壤基质势(能 量)的关系曲线叫水分特性曲线。
学习目标
什么是土壤水分?
土壤水分的表示方法有哪些?
如何对土壤水分形态进行划分? 运用能量学观点来研究土壤水分有何优点? 土壤水分的运动问题
一、土壤含水量的表示方法
(一) 质量含水量 质量含水量是以土壤中所含水质量与烘干土质量 的比值,多用百分比表示,也有用质量分数表示:
水重(%)= 土壤水重(g) 烘干土重(g) ×100%= 湿土重-烘干土重 烘干土重(g)
T 3 D ,(T:mbar;D:mm) 茹林公式
孔隙的毛管力与孔径成反比关系。
另外,土壤水分除过受上述两种力
的作用以外,还普遍受到重力作用,但
土壤水份分析报告模板
土壤水份分析报告模板
土壤水分分析报告模板
一、实验目的:
分析土壤水分含量,了解土壤的水分状况。
二、实验原理:
土壤水分分析是指对土壤中的水分进行定量测定的方法。
常用的土壤水分分析方法有干燥法、重量法和电阻法等。
三、实验步骤:
1.取好代表性的土壤样品,放入干燥器中,将其干燥至恒重。
2.记录干燥前土壤样品的重量(W1),将干燥后的土壤样品取出,记录其重量(W2)。
3.计算土壤水分含量的公式为:水分含量(%)=(W1-W2)/W2 *100%。
四、实验结果分析:
根据实验步骤可得到土壤样品的干重和湿重,通过计算可以得到土壤的水分含量。
五、结论:
根据实验结果分析,可以得出土壤样品的水分含量。
六、实验心得:
通过本次实验,我了解了土壤水分分析的方法,掌握了干燥法测定土壤水分含量的步骤和计算公式,对土壤的水分含量有了
更加深入的理解。
七、建议:
在进行土壤水分分析时,要选择代表性好的土壤样品,并严格按照实验步骤进行操作,以得到准确的实验结果。
以上是一份土壤水分分析报告的模板,根据实际情况可以相应地进行修改和补充。
实验报告应准确、简明地描述实验内容、步骤和结论,同时给出相应的实验数据和分析,以便读者能够理解和复制实验。
土壤水分的测定实验报告
土壤水分的测定实验报告一、实验目的土壤水分是土壤的重要组成部分,对植物生长、土壤通气性和养分有效性等方面都有着重要的影响。
本次实验的目的是掌握几种常见的土壤水分测定方法,并通过实验数据的分析,了解不同测定方法的优缺点以及适用范围,为农业生产和土壤科学研究提供准确可靠的土壤水分数据。
二、实验原理(一)烘干法烘干法是测定土壤水分含量的经典方法。
其原理是将土壤样品在105℃±2℃的烘箱中烘至恒重,此时失去的重量即为土壤水分的含量。
(二)酒精燃烧法酒精燃烧法的原理是利用酒精燃烧时产生的高温,使土壤中的水分迅速蒸发,通过燃烧前后土壤质量的变化来计算土壤水分含量。
(三)中子水分仪法中子水分仪法是基于中子与氢原子的相互作用来测定土壤水分含量。
当中子源发射的快中子进入土壤后,与土壤中的氢原子碰撞而减速,形成慢中子。
通过测量慢中子的数量,可以推算出土壤中的水分含量。
三、实验仪器与材料(一)仪器1、电子天平(精度 001g)2、烘箱(温度可控制在 105℃±2℃)3、铝盒4、酒精燃烧装置(包括燃烧瓶、三脚架、石棉网等)5、中子水分仪(二)材料1、不同类型的土壤样品(如砂土、壤土、黏土)2、无水酒精四、实验步骤(一)烘干法1、用电子天平称取洁净的铝盒质量,记为 m0 。
2、在田间多点采集土壤样品,迅速装入铝盒中,盖好盖子,称取铝盒与湿土的总质量,记为 m1 。
3、将装有湿土的铝盒打开盖子,放入烘箱中,在 105℃±2℃下烘至恒重(约 6 8 小时),取出后放入干燥器中冷却至室温,称取铝盒与干土的总质量,记为 m2 。
4、计算土壤水分含量,计算公式为:土壤水分含量(%)=(m1 m2)/(m1 m0)×100(二)酒精燃烧法1、称取铝盒质量 m0 。
2、采集土壤样品放入铝盒中,称取铝盒与湿土的总质量 m1 。
3、向装有湿土的铝盒中倒入无水酒精,使其浸没土壤,点燃酒精,待火焰熄灭后,再重复加入酒精燃烧 2 3 次,直至土壤颜色变浅接近灰白色。
土壤水含量测定实验报告
土壤水含量测定实验报告好嘞,今天我们聊聊一个挺有趣的话题,就是土壤水含量测定实验。
听起来好像有点严肃,但其实没那么复杂,咱们轻松聊聊就好。
想象一下,阳光明媚,外面风和日丽,你和朋友一起在田野里跑来跑去,突然灵机一动,想知道那片土地到底有多少水分。
说到土壤水分,嘿,真的是个关键呀,种啥都离不开水嘛。
种地的朋友们可得好好掌握这个,不然可真是干瞪眼。
咱们得准备一些东西。
工具嘛,简单得很,一把小铲子,一些容器,还有一台称。
对了,记得带上水,别小看这点儿水,没水的土壤就像没盐的饭,味道可差了。
然后就找个合适的地方,挖一小块土,哎呀,别挖太深了,深了就成矿井了,哈哈。
挖出来的土要放在容器里,尽量避免混入杂质,别让那些小石头捣乱。
把挖好的土壤称一下,记录下重量。
哦对了,称重的时候可得小心,别把手抖得像打麻将一样,哈哈。
称好之后,我们得把土壤放在烘箱里,开个小火慢慢烤,嘿,别真拿去烤箱烤蛋糕哦。
水分蒸发了,土壤就变得干干的,干爽的,跟夏天的西瓜一样。
等到烘烤一段时间后,记得看看,土壤的重量又得称一次,哇,这个过程像极了变魔术,乍一看土壤没啥变化,结果水分一蒸发,轻轻松松就少了很多。
好啦,接下来咱们来算算这土壤的水含量。
把第一次称的重量和第二次称的重量一对比,哎呀,真是个数学题,快来算算吧。
水分的百分比就出来了。
这时候,你会发现,土壤的水含量跟你想的可能差得远呢。
哈哈,有时候以为干得跟个沙漠,其实还藏着点水,真是有趣。
实验的过程中,感觉就像是在进行一次探险,每一步都有点小惊喜。
记得刚开始的时候,还在想,这个实验到底能不能成功呢?可等到看到结果的那一瞬间,心里简直乐开了花。
哎,有时候科学就是这么神奇,简直能把日常生活变得有趣无比。
就像老话说的,“功夫下得深,鱼儿自然多”,只要你肯努力,最终总会有收获。
把数据记录下来,嘿,别小看这些数字,往后可都是你种地的“宝藏”。
水分的含量直接影响作物的生长,有时候就像你给植物喝水,有时却是干涸的沙漠,真是没办法。
第六章 土壤水分-1
就是说,这些物质同液态土壤水一起运移。同时,土壤水在
很大程度上参与了土壤内进行的许多物质转化过程:如矿物 质风化、有机化合物的合成和分解等。
一、土壤水的类型划分
(一)土壤水的概念 我们要研究的土壤水是指存在于土粒表面和 土粒间孔隙中的水,也就是在105—110℃温 度下能从土壤中驱逐出来的水分,不包括化 合水和结晶水。
和日本,直到现在研究土壤水数量和有效
性方面仍具有很强的实用价值。
土壤水的形态分类:
土壤水按其存在形态可大致分为下列几种
类型:土壤吸湿水、土壤膜状水、土壤毛
管水和土壤重力水。
1、土壤吸湿水
① 概念:由干燥土粒吸附力从空气中吸
附气态水分子,这样保持在土粒表面的
水分称为吸湿水。
②特性
受土粒吸力:受土粒吸力很大,最内层可达109Pa,最外层约在
对作物有效性:
部分对作物有效。 由于一般作物根系的吸水力平均为
1.5×106Pa,因此只有所受分子引力小于 1.5×106Pa的膜状水才能被作物吸收利用, 属有效水;
而所受分子引力大于1.5×106Pa的膜状水
不能被作物吸收利用,属无效水。
③临界水分常数—最大分子持水量、萎蔫湿 度
最大分子持水量:膜状水达到最大量时的土
②特性
受土粒吸力:受土粒吸力较吸湿水小。土粒保持膜状水 的力也属于分子引力,土粒表面吸附水分子形成吸湿水 层以后,尚有剩余的吸附力,它不能吸附吸湿水层外动
能较大的水气分子,只能吸附动能较小的液态水分子。
因此水分子所受吸力较吸湿水小,在靠近土粒的内层,
受到的引力一般在3×106Pa,在距离土粒较远的外层, 受到的引力约为0.6×106Pa。
第四章 土壤水分
(3)压力势 pressure potential p
指将单位水量从一个土-水体系移动另外一个压力不同, 而温度、基质、溶质等状态完全相同的参比系统时所做的功, 参比系统一般设定为当地的大气压,故土壤水的压力势以其受 到的压力与大气压力之差计算。 不饱和土壤中,其孔隙与大气相通,水受到的压力同大气 压相等,其压力势为0; 饱和土壤中,水柱产生的压力高于参比大气压,故地下水位以
4、在研究手段上提供了更精确、更科学、更有效的 方法和技术。 易于用数学模拟以及仪器定量反映土壤水分状况 变化,为今后农业生产科学化、机械化、自动化开 辟了广阔的前景。 如农田水分自动动态监测和自动化灌溉。
(三)土壤水吸力(soil water suction)
1、定义:指土壤水承受一定吸力情况下所处的能态。 是土壤水能态的又一表达方式。 2、需要说明的是: (1)不是指土壤对水的吸引力,而是能态。
(二)土壤水层厚度:指一定深度(mm)土层中的水 分总量相当于若干水层厚度(mm)。它便于将土壤含 水量与降雨量、蒸发散失量和作物耗水量等相比较, 以便确定灌溉定额。
土壤面积厚度容重重量含水量% 水层厚度 = 土壤面积 = 厚度容重重量含水量%10 。
二、土壤水分的能态(potential of soil water)
(2)毛管支持水(毛管上升水) 指地下水层籍毛管力支持上升进入并保持在土壤中的水 分。 影响因素: 地下水位的高低:地下水位上升,则毛管支持水上升; 土壤质地:砂土最低,粘土居中,壤土最高。 毛管持水量:当毛管支持水达到最大时土壤的含水量, 它实质上是吸湿水、膜状水和毛管上升水的总和。
当地下水位适当时,毛管支持水 可达到植物根系,是作物所需水 分的重要来源之一; 当地下水位很深时,毛管支持水 达不到根系,不能发挥补水作用; 若地下水位过浅,易发生渍害, 可能引起土壤盐渍化
土壤含水量的测定实验报告三篇
土壤含水量的测定实验报告三篇土壤含水量的测定实验报告三篇篇一:土壤含水量的测定实验报告实验二土壤含水量的测定(烘干法与酒精燃烧法)一、目的意义进行土壤含水量的测定有两个目的:一是为了解田间土壤的实际含水情况,以便及时进行播种、灌排、保墒措施,以保证作物的正常生长;或联系作物长相长势及耕作栽培措施,总结丰产的水肥条件。
二是风干土样水分的测定,是各项分析结果计算的基础。
土壤含水量的测定方法很多,如烘干法、酒精燃烧法和中子测量法等,其中烘干法是目前国际上土壤水分测定的标准方法,虽然需要采集土样,并且干燥时间较长但是因为它比较准确,且便于大批测定,故为常用的方法。
二、土壤自然含水量的测定土壤自然含水量是指田间土壤中实际的含水量,它随时在变化之中,不是一个常数。
土壤自然含水量测定的方法,介绍烘干法和酒精燃烧法。
(一)烘干法1.方法原理将土壤样品放在105℃±2℃的烘箱中烘至恒重,求出土壤失水重量占烘干重量的百分数。
在此温度下,包括吸湿水(土粒表面从空气中吸取活动力强的水汽分子而成的一种水分)在内的所有水分烘掉,而一般土壤有机质不致分解。
2.操作步骤(1)将铝盒擦净,烘干冷却,在1/100天平上称重,并记下铝盒号码(A )。
(2)在田间取有代表性的土样(0~20cm )20g 左右,迅速装入铝盒中,盖好盒盖,带回室内(注意铝盒不可倒置,以免样品撒落),在天平上称重(B ),每个样品至少重复测3份。
(3)将打开盖子的铝盒(盖子放在铝盒旁侧或盖子平放在盒下),放人105℃±2℃的恒温箱中烘6~8小时。
(4)待烘箱温度下降至50℃左右时,盖好盖子,置铝盒于干燥器中30分钟左右,冷却至室温,称重(C ),如无干燥器,亦可将盖好的铝盒放在磁盘或木盘中,待至不烫手时称重。
(5)然后,启开盒盖,再烘4小时,冷却后称重,一直到前后两次称重相差不超过1%时为止(C )。
3.结果计算土壤含水量(%)=100ACC B ?--式中:A —铝盒重(g ) B —铝盒加湿土重(g ) C —铝盒加烘干土重(g ) 4.注意事项(1)烘箱温度以105℃±2℃为宜,温度过高,土壤有机质易碳化逸失。
花盆土壤水分演讲稿
花盆土壤水分演讲稿土壤水分状况(soil moisture regimes)不仅影响土壤中物质能量的迁移转化过程,还影响土壤形成发育的方向和性质。
根据成土环境及土壤特征,可以将土壤水分状况划分为以下类型:①淋溶型与周期淋溶型;②非淋溶型;③渗出型;④停滞型;⑤冻结型。
另外,全球土壤水分状况还具有明显的季节性变化,如下图所示。
盆景作为有生命的艺术品,不仅在制作造型方面需要独特的技术和丰富的植物生长习性、修剪特性、生态和营养等知识。
在成型之后,因为要保持其旺盛的生命力,总要随着生长而变形,为延长其艺术生命乃至生理生命,必须加强养护管理,不断对其进行整形改作,使其永葆艺术魅力。
盆景的养护和其他盆栽花木的日常管理相比,相同之处在于在盆钵之中让植物能够按照自然规律有序的生长,展示其自然美;不同的是盆景在此基础上要采取适当的控制手段,抑制其旺盛的伸长和分生生长,维持形体姿态的艺术美,使其壮而不弱,老而不衰,苍翠古雅生机盎然。
这要求广泛的生物知识:植物学、土壤学、气象学、生态学、病虫害植保和树木修剪、生理生化及化学控制技术和方法等等。
(一)盆景对基质的要求.虽然现在无土栽培技术已经比较成熟,在园艺植物尤其是室内栽培中也日渐普及,但是作为盆景,笔者主张还是以传统的天然土壤为基质更好些。
盆景所用的土壤应具备良好的物理团粒结构,疏松肥沃,保水和排水性能良好,富含腐殖质。
配制盆土依据盆景树木的种类不同而确定。
如杜鹃山茶等细根的,忌过于干燥或过于潮湿,以用沙土和腐殖土以1: 1混合使用,盆土经常保持湿润。
粗根性的榕树罗汉松等,喜排水良好的沙土加少量壤土,接近于1: 1的比例。
松类盆景的沙质比例更大- -些,沙士和腐殖土7: 3混合,松类在日常土壤可略干燥些。
而观花观果类树木盆景宜在沙质比例较少的壞土中种植。
(二)盆景的水分控制盆景树木对水分的需求因树木的品种不同、季节的不同、生长发育期的不同、树木健康状况、盆景的立地条件和生活环境不同而有差异。
土壤含水量测量实验报告【范本模板】
土壤水分的测定实验一、实验目的1、了解土壤的实际含水情况,以便适时灌排,保证植物生长对水分的需求。
2、风干土样水分的测定,是各项分析结果计算的基础。
土壤水分含量的多少,直接影响土壤的固、液、气三相比例,以及土壤的适耕性和植物的生长发育。
二、实验原理土壤水分大致分为化学结合水、吸湿水和自由水三类。
自由水是可供植物自由利用的有效水和多余水,可以通过土壤在空气中自然风干的方法从土壤中释放出来;吸湿水是土壤颗粒表面被分子张力所吸附的单分子水层,只有在105-110℃下才能摆脱土壤颗粒表面分子力的吸附,以气态的形式释放出来,由于土粒对水汽分子的这种吸附力高达成千上万个大气压,所以这层水分子是定向排列,而且排列紧密,水分不能自由移动,也没有溶解能力,属于无效水;而化学结合水因为参与了粘土矿物晶格的组成,所以是以OH—的形式存在的,要在600-—700℃时才能脱离土粒的作用而释放出来。
土壤含水量的测定方法很多,如烘干法、酒精燃烧法和中子测量法等,其中烘干法是目前国际上土壤水分测定的标准方法,虽然需要采集土样,并且干燥时间较长但是因为它比较准确,且便于大批测定,故为常用的方法。
将土壤样品放在105℃±2℃的烘箱中烘至恒重,求出土壤失水重量占烘干重量的百分数。
在此温度下,包括吸湿水(土粒表面从空气中吸取活动力强的水汽分子而成的一种水分)在内的所有水分烘掉,而一般土壤有机质不致分解.三、实验器材铝盒、烘箱、干燥器、天平、小铲子、小刀。
四、实验步骤1、在室内将铝盒编号并称重,重量记为W0 。
2、用已知重量的铝盒在天平上称取欲测土样15-20克,称量铝盒与新鲜土壤样品的重量,记为W2。
3、将盛土样的铝盒放入烘箱内,打开铝盒盖子(盖子放在铝盒旁边),放在105℃的恒温烘箱内烘干6小时,盖好盖子,将铝盒置于干燥器内冷却30分钟,从干燥器中取出,称量.4、打开铝盒盖子,放在105℃的恒温烘箱内再次烘干2小时,盖好盖子,将铝盒置于干燥器内冷却30分钟,从干燥器中取出,称重.若前后两次称重相差不超过0。
[正式版]土壤水分ppt资料
毛管悬着水:当地下水位较深,不受地 下水影响,靠毛管力将降雨或流水保持 在土壤土层。
田间持水量:毛管悬着水达到最大时的 土壤含水量。是农田土壤保持的最大水 量,是旱地土壤灌溉的上限(质地,腐 殖质)。
4、土壤重力水
土壤水分含量超过田间持水量,过量水 分不能被毛管吸持,而在重力作用下沿 大孔隙向下渗漏成为多余的水。
胶体表面带电形成的静电场,水分子定向排列---有效距离长,但作用力弱,受比表面积,胶粒及吸附离子种类的影响);
凋萎系数:当土壤水分受到的吸引力超过1.
土壤含水量超过最大分子持水量后,水分可以自由移动,靠毛管力保持在土壤孔隙中的水分称为毛管水。
凋 萎 系 数 : 当 土 壤 水 分 受 到 的 吸 引 力 超 过 土粒孔隙水和空气界面上的弯月面力(土壤承受着一种张力---毛管力)。
物需水临界期:某一生育期土壤缺水, 对作物产量影响最为严重。 土壤水分含量影响作物对养分的吸收。
地表覆盖?
土壤水分调节 (增强入渗、控制蒸发)
1、控制地表径流,增强土壤水分入渗 调整土壤结构,合理灌溉,提高土壤水和
灌溉水的利用率 据作物生长需水特性考虑灌溉定额及时间。 方法:畦灌,喷灌,滴灌,沟灌等。
土粒孔隙水和空气界面上的弯月面力(土壤承受着 一种张力---毛管力)。
二、土壤水分的类型和性质
吸湿水
膜状水
毛管水
1、土壤吸湿水
固相土粒依其表面的分子引力和静电引 力从大气和土壤空气中吸附气态水,附 着在土粒表面成单分子或多分子层,称 土壤吸湿水。
特点:受土粒的吸力大,排列紧密,不 能自由移动,无效水(当空气相对湿度 94~98%时,达最大值称最大吸湿量)
2、减少土壤水分蒸发
有机肥的使用和以水控肥,减少蒸发 Ψw=Ψm+Ψp+Ψs+Ψg 指土壤水的基质势或土壤水吸力与含水量的关系曲线。 毛管持水量:毛管支持水达到最大,包括吸湿水,膜状水,毛管上升水。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
土壤水分综述摘要关键词:土壤水分影响因素1程积民、万惠娥[1]等人通过采用工程与生物措施相结合的方法,对黄土丘陵半干早区柠条灌木林的建设与土壤水分过耗及调控恢复的定位进行试验研究。
试验选择出最佳灌草立体配置模式:水平阶整地为柠条-披碱草、柠条-草木樨、柠条-芨芨草类型;水平沟整地为柠条-芨芨草、柠条-草木樨类型;鱼鳞坑整地为柠条-草木樨、柠条-芨芨草、柠条-本氏针茅类型。
这种配置模式可以调节和补充土壤水分的不足,促进灌草的生长,控制水土流失,改善生态环境。
2杨建昌、刘立军等人通过大田试验和盆栽试验研究了土壤水分对旱育秧水稻产量形成的影响,旱育秧移栽后有明显的分蘖和生长优势,尤其在节水灌溉或低土壤水分条件下,旱育秧有效穗数多、干物质累积量高、抽穗后的光合势大,较水育秧显著增产。
但在土壤水分充足或常规灌溉条件下,旱育秧分蘖成穗率低、有效穗数少,较水育秧增产幅度小。
表明旱育秧配合本田期节水灌溉,其增产潜力较大。
3王进鑫、黄宝龙等人采用旱棚人工控水,对侧柏、刺槐不同水量全生长期均衡供水条件下,2-3年生幼树的生长需水规律、蒸腾耗水与土壤水分的关系进行了研究,结果表明,刺槐蒸腾耗水量随土壤供水能力的增大而增加,其中以生长前期和生长盛期耗水为主。
侧柏蒸腾耗水量以生长盛期最大,约占年蒸腾量的46.27%,生长后期次之,生长前期较小,并求出了两树种蒸腾耗水的土壤水分应力订正函数及在非充分供水条件下实际蒸腾耗水的时间-水分函数。
4张爱良、黄桂英等人采用盆栽法,研究了四种不同土壤水分含量条件下小麦旗叶生理特性的变化规律。
结果表明,土壤水分含量与小麦经济产量间呈极显著正相关( r = 0.9936 ),提高土壤水分含量能使灌浆中后期小麦旗叶叶绿素含量、可溶性糖含量和硝酸还原酶活性均得到提高。
在土壤水分胁迫条件下,旗叶SOD 活性显著降低,质膜透性明显加大,致使植株衰老加速。
5王克勤、王立选用田间7年生和盆栽2年生金矮生苹果,在自然环境条件下进行不同水平土壤水分人为控制。
结果表明,林木蒸腾作用与光照强度和土壤水分状况之间存在着密切的联系。
林木在苗期时,当土壤水分不足时,应采取措施避免强光照射,以减轻过度蒸腾失水造成的生理伤害,提高成活率和促进苗木生长。
6潘占兵、李生宝等人通过对宁夏盐池干旱退化草场植被恢复与风蚀沙化防治技术示范区内不同种植密度的柠条林土壤水分进行了定位观测,从土壤水分日变化、季节性变化、水分垂直分布等方面进行了分析。
结果表明:土壤含水量主要受大气降雨及植物生长节律的影响, 变化较大。
7吴玉光,王美菊等人通过用植物纤维薄膜代替塑料薄膜覆盖农田,研究了植物纤维膜对保持土壤含水量的作用。
结果表明,利用植物纤维膜覆盖地面,可以起到保持土壤水分、减少水分蒸发的作用,它可以抑制土壤水分蒸发量的80%- 90%,但从保持土壤水分方面来说,还不能达到覆盖塑料薄膜的水平;从调节土壤空气条件方面看,可以使多余的水分蒸发,提高土壤的通气程度,又比塑料膜具有一定的优越性。
8张学利、杨树军在研究了国内20世纪90年代以来土壤水分研究文献的基础上,介绍了我国干旱、半干旱地区林业用地土壤水分的研究概况,为进一步推动这方面的研究提供了依据。
9李俊庆、沈华等人应用多年测定资料,对旱地花生水分变化动态作了探讨。
本文划分了旱地花生全生育期及各生育期阶段干湿类型,测定了降水满足率及亏缺率;发现旱地土壤水分变化与降水规律基本一致,全年土壤水分变化按季节可分为4个阶段,即春季失墒阶段、夏季蓄墒阶段、秋季缓慢蒸发阶段和冬季冻凝累积阶段。
10巫东堂、焦晓燕等人通过采用微区隔离遮雨棚法,在充分供水的土壤水分预测模型研究的基础上,建立非充分供水条件下土壤水分预测模型,并且该模型具有一定的普遍性和准确性。
11陈洪松、郝明德等人以黄土高原沟壑区径流小区为研究对象,分析了雨季、旱季缓坡农田土壤水分动态变化以及坡位对农田土壤水分动态变化的影响。
结果表明:雨季、旱季农田土壤水分动态变化趋势相同,但浅层(10~ 30 cm ) 土壤水分变化幅度较大,尤其是降雨产流时;土壤水分的补偿和恢复主要取决于雨强适中、历时长且雨量大的降雨过程,与土壤前期水分剖面特征、作物覆盖度以及作物耗水特性密切相关,而坡度几乎没有影响;坡位对农田土壤水分动态变化也有一定的影响,观测期末雨季、旱季土壤蓄水增量为坡上<坡中<坡下, 坡的中下部土壤储水量也较坡上部大。
12吴发启、张玉斌等人以果园梯田、农作梯田为研究对象,以坡耕地为对照,选择阳坡不同宽度梯田进行测定,通过分析发现,在黄土残塬沟壑区的泥河沟流域,坡耕地的土壤水分无谓损耗多、蒸散量与流失量大;梯田由于消除了降水再分配发生的条件,使其具有了明显的蓄水、保水作用;宽式水平梯田的蓄水、保水作用要好于窄式梯田;在窄式梯田上5~ 7 月应布置一些有效的防止或减少地面水分蒸发的农业技术措施,以此来改善并促进土壤水分的利用。
在宽式梯田上可以种植玉米等耗水量较大的作物。
距田埂愈近,越靠近外部,越接近土壤表层,土壤湿度越小,土壤愈干旱,这一规律对于梯田的优化设计具有指导意义。
13赵晓光、吴发启等人通过对0°~25°坡耕地240 cm 以上土层1 a 内各层土壤水分状况每周的观测,结合同期降水资源,研究土壤水分在5-9月份的变化情况,从而得出土壤含水量随坡度增大呈减少趋势;距分水岭30m 处土壤含水量最高( 9%坡度);土壤水分含量随雨量增大而增大;中等雨强降雨对土壤水分影响最大;高茬覆盖有利于增加土壤含水量,5-9月份,土壤月平均含水量呈正弦曲线变化的规律。
14王进鑫、罗伟祥等人通过定位监测与对比分析,对黄土高原半湿润落叶阔叶林区、半干旱森林草原区和半干旱典型草原区,持续干旱期末人工林根区土壤干旱状况、雨季后土壤水分恢复情况进行了测定分析;同时,通过引人土壤贮水亏缺度这一新的指标,对人工林地土壤水分亏缺度的空间分布进行了研究。
结果表明,黄土高原人工林地土壤水分亏缺严重。
人工林根区土壤贮水亏缺度,在水平方向上具有较为明显的空间分布规律。
其中,侧柏、油松土壤贮水亏缺度与距主干距离成正相关,树槐则相反;在垂直方向因林区类型不同而异。
半湿润落叶阔叶林区传统的一维土壤水分动态监测,难以准确反映半湿润落叶阔叶林区人工林地的水分状况。
15傅伯杰、王军等人选择黄土丘陵坡地上3种典型的土地利用结构和土地利用类型,从坡底到坡顶的组合为:草地-坡耕地-林地、坡耕地-草地-林地、坡耕地-林地-草地,采用便携式时域反射测试仪测定土壤水分。
结果表明,黄土丘陵区土地利用结构对土壤水分有一定的影响。
平均0-70cm各层土壤含水量,坡耕地-林地-草地类型的土壤含水量最高,为17.4%,草地-坡耕地-林地类型次之,为16.5%,坡耕地-草地-林地类型最低,为15.7%。
土壤水分与侵蚀的关系成正相关,在降雨条件基本相同的前提下,前期土壤含水量越高,土壤流失量越大。
土壤含水量的垂直变化与土地利用类型、植被覆盖度、根系深度和耕作措施等因素密切相关。
16陈新红、徐国伟等人以汕优63和武育梗3号为材料,研究结实期水分胁迫和氮索营养对水稻产量和米质的影响。
结果表明:水分胁迫处理的叶片水势在白天明显低于对照(非胁迫处理),但早晨和傍晚的叶片水势在2种处理间无明显差异,说明胁迫处理植株的叶片水势在晚间得到恢复。
水分胁迫处理叶片的叶像素含量和光合速率明显降低,植株衰老加快,而抽穗期施用氮肥处理植株衰老延缓。
水分胁迫处理促进了茎鞘储存的非结构性破水化合物(可溶性糖和淀粉)的输出、产量以及大多数米质指标在土壤水分胁迫与非胁迫处理间无明显差异, 抽穗期施用氮肥可显著提高产量。
17马福武、贾志军以晋西离石王家沟流域为试验基地,收集了1994年7-9月份的土攘水分逐日观测数据和与之相对应的降雨量、气温、空气湿度、蒸发量等气象因子观测资料。
通过分析,得到了较高精度的用于预报该地区梯田、坡耕地、荒坡地、弃耕地、人工草地、沟坡林地6种不同地类土壤水分的经验公式,为各种地类的土攘水分预报以及土地生产力评价、土壤侵蚀规律研究提供了较为理想的土攘水分计算方法。
18董治宝、李振山根据在六道沟流域采集的土样进行土壤水分对风蚀影响的风洞模拟实验结果,建立了土壤风蚀率(风蚀强度) 与土壤含水率的定量关系;通过长期的各种土地类型的土壤水分监测及同步空气相对湿度观测,建立了土壤表层(0~ 3cm ) 水分含量与空气相对湿度的相关关系;进一步推导出土壤风蚀强度(风蚀率) 随空气相对湿度的增加呈- 8 次幂函数减少的理论关系。
最后,按照风蚀强度与土壤含水率的关系及土壤水分监测结果分析和比较了各种土地类型的土壤水分抗风蚀性;根据土壤风蚀强度与空气相对湿度应具有的理论关系及空气相对湿度的详细观测资料分析了土壤水分抗风蚀性的时间变化特征。
19石莎、马风云等人利用沙坡头地区人工植被结构的调查结果及与其对应的土壤水分观测数据,分析了不同植被结构对地表水分的影响。
结果表明:流沙区土壤水分的变化是由浅层至深层逐渐增加,植被区土壤水分由上至下递减明显,并且人工植被区沙层水分随着植被建立时间的延长而线性减少。
该地区草本植物对10cm -20cm层的土壤含水量影响较大,灌木主要影响20cm-40cm 层的土壤含水量。
其中雾冰藜和油蒿对地表水分影响较大,对雾冰藜、油蒿、花棒和小画眉草来说, 其密度与土壤含水量呈负相关。
20何园球、沈其荣等人通过温室盆栽和大田试验研究旱作水稻在施用中量磷肥条件下,土壤水分对红壤中几种磷的含量和动态的影响。
研究表明:土壤水分水平和采样时间对红壤全磷、有效磷、有机磷和不同形态的无机磷含量都有极显著的影响,且相互间的交互作用明显。
栽种水稻后总体来说,土壤全磷、有机磷和O-P含量均有一定的提高,有效磷和Al- P、Fe- P、Ca- P 含量则下降;土壤中不同形态无机磷含量为O- P> Fe- P> Al- P > Ca- P;大田和盆栽实验相比,在4种形态的无机磷、全磷和有机磷的排列顺序、演变趋势等方面基本一致,但有效磷则出现相反的结果,同时,大田试验土壤中各种磷的含量要比盆栽试验高得多,表明盆栽条件下,由于根系密度大,使土壤磷素消耗更快。
21马新明、熊淑萍等人采用盆栽方法,研究了土壤水分对专用小麦生育后期光合特性及产量的影响。
结果表明:强筋小麦豫麦34旗叶叶绿素计读数(SPAD值)、PSⅡ活性(Fv/Fo)和PSⅡ最大光能转换效率(Fv/Fm)在土壤相对含水量60%(FC)的条件下最高,光化学猝灭系数(qP)、非光化学猝灭系数(qN)、有效电子传递速率(ETR)和传递的量子产率在80%FC下最高;高产小麦豫麦49旗叶SPAD值、qP、qN、ETR 均以80%FC下最高,Fv/ Fo、Fv/ Fm受土壤水分影响不大;弱筋小麦豫麦50,除qN在80%FC下最低外,其余光合特性参数均以80%FC的条件下最高。