第四章 土壤水、空气和热量(一)

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土壤水空气和热量之间的关系

土壤水空气和热量之间的关系

土壤水空气和热量之间的关系分析土壤肥力要素水、气、热之间的关系。

由于土壤水分的重要作用,因此掌握土壤水的形态学观点和能量学观点。

土壤水的类型土壤学中的土壤水是指在一个大气压下,在105℃条件下能从土壤中分离出来的水分。

土壤中液态水数量最多,对植物的生长关系最为密切。

液态水类型的划分是根据水分受力的不同来划分的,这是水分研究的形态学观点。

这一观点在农业、水利、气象等学科和生产中广泛应用。

一、吸湿水土壤颗粒从空气中吸收的汽态水分子。

从室外取土,放在室内风干若干时间后,表面上看似乎干燥了,但把土壤放在烘箱中烘烤,土壤重量会减轻;再放置到常温常压下,土壤重量又会增加,这表明土壤吸收了空气中的水汽分子。

土壤的吸湿性是由土粒表面的分子引力作用所引起的,一般来说,土壤中吸湿水的多少,取决于土壤颗粒表面积大小和空气相对湿度。

由于这种作用的力非常大,最大可达一万个大气压,所以植物不能利用此水,称之为紧束缚水。

二、膜状水土粒吸足了吸湿水后,还有剩余的吸引力,可吸引一部分液态水成水膜状附着在土粒表面,这种水分称为膜状水。

重力不能使膜状水移动,但其自身可从水膜较厚处向水膜较薄处移动,植物可以利用此水。

但由于这种水的移动非常缓慢(0.2—0.4mm/d),不能及时供给植物生长需要,植物可利用的数量很少。

当植物发生永久萎蔫时,往往还有相当多的膜状水。

三、毛管水当把一个很细的管子(毛细管)插入水中后,水分可以上升的较高于水平面,并保持在毛细管中。

毛管水:由于毛管力的作用而保持在土壤中的液态水。

毛管水可以有毛管力小的方向移向毛管力大的方向,毛管力的大小可用Laplace公式计算:P = 2T/r式中的P为毛管力,T为水的表面张力,r为毛管半径。

根据毛管水是否与地下水相连,可分为2种类型:毛管悬着水:降水或灌溉后,由地表进入土壤被保存在土壤中的毛管水。

毛管上升水:或毛管支持水,土壤中受到地下水源支持并上升到一定高度的毛管水。

影响毛管上升水的因素:地下水水位和毛管孔隙状况毛管水上升高度用下式计算:H=75/d,d为土粒平均直径(上升高度与颗粒直径间关系见p142的附表)。

第四章土壤空气和热量

第四章土壤空气和热量

二、土壤通气性
• 土壤通气性泛指土壤空气与大气进行交换、 不同土层之间气体扩散或交换的能力。
(一)土壤通气性的重要意义
• 其重要性在于补充氧气。 • 如果没有大气氧气的补充,土壤中的氧气 将迅速被耗尽,缺氧将严重影响根系的正 常生长,影响好气微生物的活动,从而影 响土壤养分的有效化。一些有毒的还原性 物质的累积将毒害根系,严重时会使植物 死亡。 • 因此,土壤必须具有一定的通气性。
(二)土壤通气性的机制
1、气体扩散 指某种气体由于分压梯度而产生的移动。 这是土壤与大气进行气体交换的主要形式。 土壤呼吸: O2(大气) 土壤 CO2(土壤) 大气
2、气体整体流动
• 由于土壤空气与大气之间存在总压力梯度 而引起的气体运动,称为整体流动。 • 温度、气压、降水、灌溉水的挤压等都可 以引起气体的整体流动。
• R随时间而变(年、月、日、瞬间) • 当R为正值,地面辐射收入大于支出,地 面增温; • 当R为负值,地面辐射收入小于支出,地 面降温; • 一般白天R为正值,地面增温; • 夜间R为负值,地面降温。
(二)影响地面辐射平衡的因素
1、太阳辐射强度 ---太阳的总辐射强度取决于气候(天气)情 况。 ---晴天的辐射强度比阴天大; ---日照角越大,单位面积上接受的热量越多, 辐射强度越高(中午,垂直,最高) ---北半球的南坡,太阳入射角比平地大,土 温比平地高;南坡土温比北坡高。
四、土壤热性质
一、土壤热容量(C) 土壤热容量指单位质量或容积的土壤每升 高(或降低)1º C所需要(或放出)的热容 量。 C = Cv*ρ ρ:土壤容重
• 水的热容量最大(4.184); • 气体的热容量最小(1.255*10-3); • 矿物质(2.163-2.435)和有机质(2.515)热 容量介于其中。 • 在固相组成物质中,腐殖质热容量大于 矿物质。 • 土壤热容量主要取决于水分含量的多少 和腐殖质含量。

土壤水分、空气和热量

土壤水分、空气和热量

1cm
19 ℃
(2)导热率的物理意义
导热率大则传热快,得热后迅速下传(失热后迅速补 给),引起的变温小。
导热率小则传热慢,得热后不易下传(失热后补给缓 慢),引起的变温大。
J s-1
1cm2
20 ℃
21 ℃ 21 ℃
1cm
19 ℃
20 ℃ 19.2 ℃
Question:土壤的导热率大小取决于什么? Answer:取决于土壤中的基本组成物质。
固相 50% 矿物质45% 水20-30% 空气
30-20% 孔隙50%
有机质5%
不同土壤组分的热容量
土壤组成物质
粗石英砂 高岭石 石灰 腐殖质 Fe2O3 Al2O3
土壤空气 土壤水分
重量热容量 (Jg-1℃-1)
0.745 0.975 0.895 0.682 0.908 1.996 1.004 4.184
一般作物根系的吸水力平均为1.5MPa。
2、土壤膜状水
土壤膜状水:吸湿水达到最大后,土壤还有剩余的引力吸 附液态水, 在吸湿水的外围形成一层水膜。
膜 状 水 示 意 图
土壤膜状水的有效性:
土壤膜状水
3.1MPa (靠近土壤内层)(无效水)
受到的引力
0.625 MPa (靠近土壤外层)(有效水)
一般作物根系的吸水力平均为1.5MPa。
取容积为1的土壤,设它吸收(放出)的热量为 ⊿Q,引起的温度变化为⊿T ,则根据定义Cv=⊿Q/⊿T, 这就是容积热容量。
转换公式一下:⊿T=⊿Q/Cv, 当不同的物质吸收或放出相同热量时候,热容量越 大的物质,升、降温缓慢, 即温度变化小,反之亦然。
Question:土壤的热容量大小取决于什么?

土壤学课后习题及答案

土壤学课后习题及答案

土壤学课后习题及答案《土壤学II》学习指导——供大农学各专业用安徽农业大学资源与环境学院土壤教研室编二零一一年八月绪论一、填空1、德国化学家李比希创立了()学说和归还学说,为植物营养和施肥奠定了理论基础。

2、土壤圈处于()、()、()、()的中心部位,是它们相互间进行物质,能量交换和转换的枢纽。

3、土壤四大肥力因素是指()、()、()和()。

4、土壤肥力按成因可分为()、();按有效性可分为()、()。

二、判断题1、()没有生物,土壤就不能形成。

2、()土壤在地球表面是连续分布的。

3、()土壤肥力的四大因素中,以养分含量多少最重要。

4、()一般说来,砂性土壤的肥力比粘性土壤要高,所以农民比较喜欢砂性土壤。

5、()在已开垦的土壤上自然肥力和人工肥力紧密结合在一起,分不出哪是自然肥力,哪是人工能力。

三、名词解释1、土壤2、土壤肥力四、简答题1、土壤生产力和土壤肥力的关系2、18世纪以来有哪些主要土壤学派?五、论述题1、土壤在农业生产和自然环境中有那些重要作用?第一章土壤母质与土壤的形成一、填空题1、地壳中化学元素含量最高的两种元素是()和(),含量最高的金属元素是()。

2、按照矿物的起源,矿物可分为()、()两大类。

3、岩石按形成原因分为()、()和()三种类型。

4、按照二氧化硅的含量,岩浆岩可以分为()、()、()、()。

5、岩浆岩按成因和产状可分为()、()两类。

6、岩石矿物的风化作用按风化作用的因素和特点可分为()、()、()三类。

7、化学风化作用包括四种作用,它们是()、()、()、()。

8、岩石风化的三个阶段是()、()、()9、土壤形成的五大自然因素是()、()、()、()和时间。

10、发育完全的自然土壤剖面至少有()、()和母质层三个层次。

11、岩浆岩一般具有()构造、沉积岩一般具有()构造、变质岩一般具有()构造。

二、判断题1、()高岭石是原生矿物。

2、()伊利石是原生矿物。

3、()云母的解理为不完全解理。

土壤空气、土壤热量及水气热调节

土壤空气、土壤热量及水气热调节

式中:E0:标准氧化还原电位,即体系中氧化剂与 还原剂浓度相等时的电位。
n:反应中电子转移数
39/42
氧化还原 状况
氧化
弱度还原
中度还原 强度还原
表2-20 土壤氧化还原状况分级
Eh范围
>400mV
400~ 200mV 200~100mV
<-100mV
化学反应
对作物生长的 影响
O2占优势,各物质以 旱作有利,水稻
2.5.2.2 土壤导热率(soil thermal conductivity)
土壤导热率是评价土壤传导热量快慢的指标,它 是指在面积为1m2、相距1m的两截面上温度相差1K度 时,每秒中所通过该单元土体的热量焦耳数。其单位 为:J·(m•K•s)-1。
土壤导热率的大小主要与土壤矿物质和土壤空气 有关。与土壤容重呈正相关,与土壤孔隙度呈负相关。
土壤
水分
4.187
4.187 0.0054-0.0059
矿质
土粒
1.930
0.712 0.0167-0.0209
土壤 有机质
2.512
1.930 0.0084-0.0126
导温率 (cm2 ·s-1) 0.1615-0.1923 0.0013-0.0014 0.0087-0.0108 0.0033-0.0050
2.6 土壤水、气、热的调节与氧化还原性 2.6.1 土壤水、气、热的调节 2.6.2 土壤氧化还原性质
30/42
2.6.1 土壤水、气、热的调节 2.6.1.1 土壤水分的调节 (1)土壤水分平衡 土壤水分的收入以降雨和灌溉水为主,此外还有 地下水的补给和其它来源的水(如水气凝结、外来径流 等)。 土壤水的支出主要有土表蒸发、植物蒸腾、向下 渗漏及地表径流损失等。

土壤学作业整理

土壤学作业整理

第一章土壤矿物质1.核心名词原生矿物次生矿物四面体八面体同晶替换2:1型1:1型粘粒矿物2.思考题(1)什么叫做矿物?分析原生矿物和次生矿物在土壤中的主要作用是什么?(2)试比较高岭石、蒙脱石和伊利石在晶架构造上有何不同?(3)试比较高岭石组矿物与蒙脱石组矿物在性质上的差异以及产生这些差异的原因是什么?第二章土壤有机质(一)基本概念1. 土壤有机质2.土壤腐殖质3. 矿化作用4. 腐殖化作用7. 腐殖化系数8. C/N 9. 腐殖酸10. 褐腐酸11. 黄腐酸12. 激发效应( 二)问答题1. 什么叫土壤有机质?包括哪些形态?其中哪种最重要?2. 增加土壤有机质的方法有哪些?你认为最有效是哪种?3. 叙述土壤有机质在土壤肥力上的意义和作用?4. 水田的腐殖质含量一般比旱地高?为什么?5. 影响土壤有机质转化的条件是什么?其中最主要的条件是哪一种?为什么?(三)判断题1、土壤有机质是化学中已有的有机化合物( )2、土壤有机质的转化是受微生物控制的一系列生化反应( )3、C/N高会抑制有机质的分解( )4、HA的酸性比FA强,分子量比FA高,稳定性比FA高( )5、一般南方土壤有机质的HA/FA<1,而北方﹥1( )6、一般随着土壤熟化度的提高,HA/FA也提高( )7、土壤施用的有机肥越多,土壤有机质含量提高的也越高( )8.有机质的转化是先矿化后腐殖化,两个过程是矛盾对立的( )9、土壤微生物主要分解碳水化合物,不分解腐殖质( )10、土壤有机质在土壤中是完全独立存在的( )第三章土壤生物一、名词土壤生物土壤微生物菌根根际R/S比土壤酶竞争关系互生关系共生关系拮抗关系捕食关系寄生关系二、思考题1、土壤中主要有哪些生物?请举例说明。

2、蚯蚓对土壤肥力有何影响?3、微生物在土壤肥力上的重要性是什么?第四章土壤水、空气和热量1. 与大气组成相比,土壤空气有哪些特点?2. 简述土壤空气更新的方式及其影响因素。

土壤空气、土壤热量及水气热调节

土壤空气、土壤热量及水气热调节

项目 对照 自然含水量 9.90
化肥 11.76
猪粪 15.08
秸秆 14.10
化肥+猪 粪
16.92
化肥+秸 秆
15.71
田间持水量 25.00 28.40 30.98 29.12 31.23 31.41
饱和含水量 35.18 35.10 39.23 36.90 40.71 40.68
34/42
2.6.1.2 土壤空气调节
对于粘质土壤的通气不良可采取合理耕作结合增 施有机肥料,以改善土壤结构、增加土壤通气孔隙。
对于地势低洼、地下水位高的易涝地区的土壤通 气不良应加强土壤水分管理,建立完整的排水系统,降 低地下水位,及时排除渍涝。
对于因降(灌)水量大而造成的土壤过湿、表土 板结而影响通气的,应及时中耕、松土,破除地结皮等, 土壤通气性就会大大改善。
K =λ /Cv
式中:K为土壤导温率;
λ 为导热率;
Cv为土壤容积热容量。
26/42
27/42
土壤组成与土壤的热特性
重量
导热率
土壤组 成分
容积热容量 (J·cm-3·K-1)
热容量 (J·g-1·K-1)
(J·cm-1·s-1·K-1)
土壤
空气
0.0013
1.00 0.00021-0.00025
28/42
2.5.3 土壤温度与作物生长 2.5.3.1 土壤温度与种子萌发 2.5.3.2 土壤温度与作物根系生长 2.5.3.3 土壤温度与作物营养生长和生殖生长 2.5.3.4 土壤温度影响养分转化与吸收 此外,土壤有机质的转化、养分的释放以及土壤 中水、气的运动等也都受到土壤温度的影响。
29/42
2.6 土壤水、气、热的调节与氧化还原性 2.6.1 土壤水、气、热的调节 2.6.2 土壤氧化还原性质

《土壤学》复习资料

《土壤学》复习资料

《土壤学》复习资料绪论一.名词解释。

土壤:发育于地球陆地表面能生长绿色植物的疏松多孔结构表层。

土壤圈:土壤以不完全连续的状态存在于陆地的表面,称为土壤圈。

土壤肥力:土壤供应和协调植物生长所必需的水、肥、气、热和其它条件的能力。

有效肥力:土壤本身所具有的肥力。

潜在肥力:在一定条件下在当季生产中表现出来且产生经济效益的肥力。

土壤生产力:土壤在其土壤肥力、环境条件和人为因素的综合作用下所能产生的经济效益。

自然肥力:土壤在五大成土因素的综合作用下发育形成的肥力。

人为肥力:土壤在自然因子和人为因子综合作用下发育形成的肥力。

二.思考题。

1、土壤在人类农业生产和自然环境中有何重要性?答:一、土壤是人类农业生产的基地。

(一)土壤是植物生长繁育的基地,农业生产最基本的任务是首先发展植物生产。

绿色植物生长发育所需的五个基本要素日光、热量、空气、水分、养分和土壤密切相关。

土壤在植物生长繁育中的特殊作用。

(二)植物生产、动物生产和土壤利用管理三者的关系。

植物生产是初级生产(一级生产),动物生产是次级生产,动物生产必须以植物生产的有机物质作为其食料。

植物生产(初级生产)、动物生产(次级生产)和土壤管理是农业生产中三个不可分割的环节。

土壤在农业生产链环中处于物质和能量循环的枢纽地位。

二、土壤是地球表层系统自然地理环境的重要组成部分。

三、土壤是地球陆地生态系统的基础。

四、土壤是最珍贵的自然资源。

(一)土壤资源数量的有限性。

(二)土壤资源的可变性。

(三)土壤资源空间分布上的固定性。

(四)土壤资源时间分布上的连续性。

2、土壤在植物生长繁育中有哪些特殊作用?答:营养库的作用、养分转化和循环作用、雨水涵养作用、生物支撑作用、环境作用3、土壤由哪些基本物质组成?答:土壤矿物质(原生矿物、次生矿物)、土壤有机质(动植物残体、土壤微生物、土壤动物、腐殖质)土壤水(土壤溶液)、土壤空气(CO2、O2、N2等)4、李比希的”矿质营养学说”对土壤学的发展起到什么作用?土壤发生学说的内涵是什么?答:作用:1、开辟了用化学理论、方法来研究土壤并解决农业生产问题的新领域,并进一步发展了土壤分析化学、土壤化学和农业化学等分支学科,大大促进了土壤科学的发展,并对植物生理学以及整个生物科学和农业科学产生了极为重要的影响。

第四章土壤水空气热量

第四章土壤水空气热量

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
饱 和 持 水 量
吸湿水 膜状水
毛管悬着水 毛管上升水
重力水
无效水
有效水
多余水 (旱地)
图3-4 土壤保持水分能量、水分常数与水分有效性的关系
表3-3 土壤质地与有效水最大含量的关系
土壤质地 砂土 砂壤土 轻壤土 中壤土 重壤土 粘土
密度1.2-2.4,冰点是-78 ℃ ,105℃可烘出来。
影响因素:质地、气温、相对湿度。
对植物无效!
土粒
土粒
吸湿水层 膜状水层
吸湿水示意图
土壤质地愈粘重,吸湿系数愈大。
土壤 质地
紫色土 粘土
黄壤 重壤 4.11
潮土 中壤 2.52
砂土 砂土 0.8
吸湿系数 7.53 (%)
有 吸 风干土 湿无 水 烘干土
毛管水的类型
1)悬着毛管水(capillary suspending water) :在地
形部位高,地下水位深的地方,降雨或灌水后,借毛管力保持 的水分,与地下水无直接联系,同下面的干土层有明显的湿润 线分界,好象悬着在上层土壤毛管孔隙中的水。 *田间持水量(field water capacity) :土壤毛管悬着水达 到最多时土壤含水量。 *毛管断裂含水量(capillary disrupting moisture) 当土壤含水量降低到一定程度时,较粗毛管中悬着水的连续状 态出现断裂,蒸发速率明显降低,此时土壤含水量称为毛管断 裂含水量。大约相当于该土壤田间持水量的75%左右。
膜状水示意图
根毛土粒土粒土粒rd D土粒
膜状水移动示意图

土壤水、空气和热量

土壤水、空气和热量

curve)(P68-69自学)
第三节 土壤空气
一、土壤空气组成
土壤空气与大气组成含量的差异
气体 O2(%)
20.94
18.0~20.03
CO2(%)
0.03
0.15~0.65
N2(%)
78.05
78.8~80.24
其它气体(%)
0.98
0.98
近地表大气
土壤空气
土壤空气与近地表大气组成,主要差别: (1)土壤空气中的CO2含量高于大气; (2)土壤空气中的O2含量低于大气; (3)土壤空气中水汽含量一般高于大气; (4)土壤空气中含有较多的还原性气体。
毛管上升水达最大量时的土壤含水量。
毛管上升水受地下水压影响,通常大于田间持水
量。毛管持水量是计算土壤毛管孔隙度的依据。
毛管孔度=毛管持水量 ×容重
通气孔度=总孔度-非活性孔度-毛管孔度
(三)土壤水的有效性(availability)
土壤水的有效性是指土壤水能否被植物吸收利用 及其难易程度。不能被植物吸收利用的水称为无效水 (unavailable water),能被植物吸收利用的水称为有 效水(available water)。有效水的范围是凋萎系数至 田间持水量间的差值,即凋萎系数是土壤有效水的下 限。
二、土壤空气的运动
(一)土壤空气的对流(convection)
指土壤与大气间由总压力梯度推动的气体整体流动,也 称质流。对流由高压区流向低压区。
影响土壤空气对流的因素
(1)气压变化:大气压上升,一部分空气进入土壤孔隙,
大气压下降,土壤空气膨胀,一部分土壤空气进入大气。
(2)温度变化:土壤温度高于大气温度时,土壤中的空气
由重力作用产生的水势。如果土壤水在参照面之 上,则重力势为正,反之,重力势为负。 5、总水势(Ψt)

第四、五章 土壤水、空气、热量

第四、五章 土壤水、空气、热量

生物 昆虫、各种原生动物、藻类、各种微生物等
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容积含水量=质量含水量×土壤容重
3、土壤水贮量
4、土壤相对含水量
在生产实际中常以某一时刻土壤含水量占该土壤田间持 水量的百分数作为相对含水量来表示土壤水分的多少。
土壤相对含水量= (土壤含水量/土壤田间持水量) ×100%
土壤含水量以田间持水量的60-80% 时为最适宜旱地作物的生长发育
二、土壤墒情(含水量)
所以,在相同 条件下,粘土 保持水分多但 对植物的有效
性最差
土壤含水量随吸 力的增加而下降
相同水吸力下,粘土含 水量最高,砂土最低
第五节 土壤水分状况与水分平衡
一、土壤水分状况 1、 作物对土壤水分的需求 2、 土壤水分影响作物对养分的吸收
土壤水分状况直接影响作物对养分的吸收 土壤中有机养分的分解矿化离不开水分 施入土壤中的化学肥料只有在水中才能溶解 养分离子向根系表面迁移、作物根系对养分的吸收都必 须通过水分介质来实现
墒情的种类:
旱地不宜耕种
1、汪水:过湿,有积水
不宜进行耕作
2、黑墒:手捏土易成团,扔在地上不散开
3、黄墒:手捏土易成团,扔在地上一半适散宜开旱地耕种
4、潮干土:手捏土不成团,容易散开
5、干土
应设法灌水补墒
不宜耕种
第二节 土壤水分研究的形态学 与能态学
一、土壤水分研究的形态学类型与性质
(一)土壤水分的保持
第四章 土壤水
土壤水分实质是稀的土壤溶液,是作物吸 水的重要给源
第一节 土壤水的基础知识
一、土壤水分含量的表示方法
1、土壤质量含水量
湿土质量-干土质量
土壤质量含水量(g/kg)=
105 ℃条件下烘干至恒重的土壤

《土壤学》第四章 土壤水分、空气与热量状况

《土壤学》第四章  土壤水分、空气与热量状况
(四)水层厚度(水深)mm =土层厚度×水容%
(五)土壤水贮量(方/亩或吨/亩)
=2/3 ×水层厚度
(六)墒情:干墒、黄墒、灰墒、黑墒 干、 润、 潮、 湿
三、土壤水分含量的测定 • (一)烘干法:常用
1、经典烘干法 :恒温箱105-110 ºC烘干称重计算
2、快速烘干法 :红外线烘干法、微波炉烘干法、酒精燃 烧法、电炉法等。
(三)土壤空气对植物抗病性的影响 通气不良产生还原性气体H2S、CH4、
H2、NO等会严重危害作物生长,CO2 过多致使土壤酸度增高,致使霉菌发育, 植株生病
氧扩散率(ODR与不同植物状况之间关系)
植物
茎叶菜 莴苣 菜豆 甜菜 草莓 棉花 柑橘
土壤类型
壤土 粉砂壤土
壤土 壤土 砂壤土 粘壤土 砂壤土
一是受辐射、气温、湿度和风速等气象因素的影响; 二是受土壤含水率的大小和分布的影响
土面蒸发过程区分为三个阶段: 1、大气蒸发控制阶段 2、土壤导水快慢控制阶段
在土壤不是很湿能进入田间时,应及时锄地松土, 减少水分蒸发。 3、水汽扩散阶段
一般情况下,只要土表有1~2mm干土层就能显著降 低蒸发强度。
田间土壤水分收支示意图
总水势(Ψt) Ψt=Ψm+Ψp+Ψs+Ψg
(二)土壤水吸力
指土壤水在承受一定吸力的情况 下所处的能态,简称吸力。
与土水势的意义一致,但只是 基质吸力和溶质吸力的和。
(三)土水势的测定
• 主要有张力计法(测定基质势最 常用)
• 压力膜法 • 冰点下降法 • 水气压法等
张力计法
压力膜法
冰点下降法
中耕
3. 合理灌溉排水,及时增减土壤水分。
变漫灌、畦灌、沟灌等地面灌溉方式为波涌灌、膜 下灌等改良的灌溉方式,有条件的可采用较为先进 的滴灌、喷灌和渗灌

土壤水、空气和热量

土壤水、空气和热量

1、吸湿水
--- 干燥土粒通过分子引力和静电引力的作用,从 空气中吸持汽态水,使之在土粒表面形成一或 数分子层厚的水膜,称为吸湿水。 ---没有溶解溶质的能力,不能呈液态自由移动, 只有加热到105-110°C时,才呈气态扩散。不能 被植物吸收利用。 ---质地粘重、有机质含量高的土壤,吸湿水含量 高。 ---土壤空气湿度达到近100%时,土壤时湿水达到 最大量。此时的含水量称为吸湿系数。
(1)水深(Dw) 指在一定厚度(h)和一定面积土壤中所含水量相当于 同面积水层的厚度。 Dw= θv.h
单位可以用cm或mm,
(2)绝对水体积(容量)
指一定面积一定厚度土壤所含水量的体积,量纲为 L3 。 V方/公顷,
V方/亩
第二节、土壤水的能态
一、土水势
与自然界其它物体一样,土壤水具有不同数量和形 式的能量。
(1)毛管悬着水
降雨或灌溉以后,由于毛管力的作用而保留在土壤 上层的水分,称为毛管悬着水。 毛管悬着水达到最大量时的含水量,称为田间持水 量。 田间持水量是旱地土壤有效水的上限。
(2)毛管上升水
地下水随毛管孔隙上升而被毛管力保持在土壤中的 水份,称为毛管上升水。 当地下水位适当时,毛管上升水是作物所需水份的 重要来源。 毛管上升水达到最大量时的土壤含水量,称为毛管 持水量。
土壤水分特征曲线示意图
不同土壤的水分特征曲线 (低吸力脱湿过程)
五、土壤水分的有效性
土壤水分的有效性指土壤水是否能被植物利用及其 被利用的难易程度。 传统的水分形态学观点认为:旱地土壤水分有效性 的上限是田间持水量,下限是凋萎系数。
土壤水分能量观点认为:土壤水分有效性是一个与大 气条件紧密相连的问题,应该从土壤-植物-大气这个动 态系统来阐明土壤水分的有效性。 只要根系吸收水分的速率能平衡蒸腾损耗水分的速率, 植物就能正常生长,土壤水分就是有效的。 一旦根系吸水速率低于蒸腾速率,植物就失水,并且 迅速凋萎。此时土壤水分就是无效的。

土壤肥料复习思考题

土壤肥料复习思考题

土壤肥料复习思考题(按章)绪论一、名词解释1、土壤;2、土壤肥力;3、肥料;4、土壤生产力二、填空题1、土壤肥力可分为和。

2、施肥能,提高,改善,增加。

3、绿色植物的生活要素有、、、和。

二、思考题1、土壤和土壤肥力在农业生产中的有什么重要意义?2、肥料在农业生产中有何作用?3、土壤肥力的几种观点是什么?4. 土壤肥料在农业生产中有哪些作用?5. 土壤肥力与肥料的关系?6.土壤科学与期其他学科的关系?第一章土壤固相组成一、名词解释1、土壤母质;2、岩石风化;3、同晶替代4、原生矿物;5、次生矿物;6、土壤粒级;7、土壤质地;8、有机质的矿质化;9、有机质的腐殖化;10、C/N、11、化学风化、12、风化作用、13、物理风化14、矿化率15、腐殖化系数二、填空题1、土壤腐殖质由、和三大部分组成2、土壤微生物是土壤中的有机体,在转化中起重要作用。

3、影响土壤有机质转化的因素有、、、。

4、土壤基本物质组成包括、、、。

5、自然成土五大因素指、、、、。

6、土壤质地分为、、三大类别。

7、常见的粘土矿物有、、,北方土壤富含。

8、土壤颗粒分为石砾、、和4个不同级别。

9、高岭石是型的黏土矿物,蒙脱石是型的黏土矿物。

三、思考题1、为土壤主要的成土矿物和岩石有哪几种?2、主要次生黏土矿物有几种?有什么区别?3、矿物岩石的风化作用有几种类型?4、岩石、母质、土壤之间有何差异联系?5、母质在土壤形成中有何作用?6、为什么说生物因素在土壤形成过程中起主导作用?7、人类活动对土壤形成有什么影响?8、简述土壤形成因素的作用?9、不同质地土壤的主要肥力特征是什么?10、各级土粒的理化特性有什么不同?它们对土壤肥力的影响有何差异?11、土壤质地改良措施有哪些?12、土壤有机质对土壤肥力和作物生长的作用?13、土壤有机质对土壤肥力有哪些作用?14、怎样合理调节土壤有机质?四、计算题某地区耕地土壤中有机质的矿化率为3%,耕层土攘有机质含量为2%,每亩耕作土壤重35万公斤,新施入耕地土壤有机质矿化率为5%,求每年每亩施入土壤中有机物多少,才能维持土壤中原有有机质含量?(拓展)第二章土壤的物理性质一、名词解释1、土壤密度;2、土壤容重;3、土壤孔隙度;4、土壤结构体;5、土壤结构性;6、土壤黏结性;7、土壤黏着性;8、土壤可塑性;9、土壤耕性;10、少耕与免耕二、填空题1、土壤物理机械性质包括土壤的、、和,影响土壤的。

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毛管持水量
毛管上升水达到最大含量时的土壤含水量称为毛 管持水量。
毛管水上升高度对农业生产有重要意义
如果它能到达根系活动层,就为作物源源不断 的利用地下水提供了有利条件。
但是若地下水矿化度较高,盐分随水上升至根层 或地表,也极易引起土壤的盐渍化,危害作物。
土粒 地下水位
毛管 上升 水示 意图
•毛管水上升高度
水量,与大气降水量、土壤蒸发量进行直接比较。D的单多用mm单位。
[例3]
如某土层厚度为10cm,容积含水量为25%,求水深?

Dw =(10X25%)=2.5(cm)=25(mm)
1、水深(DW)
DW=V· h或 2、水方( m3)
土粒
毛管 悬着 水示 意图
田间持水量
毛管悬着水达到最大值时的土壤含水量 称为田间持水量,通常作为灌溉水量定额的 最高指标。 在数量上它包括吸湿水、膜状水和毛管 悬着水。 田间持水量的大小,主要受质地、有机 质含量、结构、松紧状况等的影响。
毛管上升水
毛管上升水
是指借助于毛管力由地下水上升进入上层土体 的水。
二、土壤水分类型及有效性
1、土壤水分类型
• • • • 吸湿水(无效水) 膜状水(内层无效、外层有效) 毛管水(有效水) 重力水(多余水)
•数量法
保持土壤水的力主要包括两种
一种是土粒和水界面上的吸附力。吸附力主
要是指土粒表面分子和水分子之间的分子引力, 又称为范德华力,土壤胶体表面电荷对水的极 性引力,也能在一定程度上保持土壤水分,是 吸附力的一部分。
毛管水是土壤中最宝贵的水分
①它是土壤中即能被土壤保持,又能 被作物全部利用的有效水 ②它有溶解养分的能力; ③能在毛管力作用下向上下左右方移 动,且速度快; ④具有输送养分到作物根部的作用。
水 沿 着 毛 管 上 升
毛管作用力范围:
0.1-1mm
有明显的毛管作用 0.05-0.1mm 毛管作用较强 0.05-0.005mm
数,又称容积湿度、土壤水的容积百分数,常用符号v 表示。 v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。
数学表达式如下:

v=(水容积/土壤总容积}cm3/cm3 v=(水容积/土壤总容积)X100%
g/cm3,求其v? 解:v=(20.3%X1.2)=24.4%
当土壤含水量逐渐增大,超过最大分子持水量的那部分水,在 毛管力的作用下,保持在土壤的毛管孔隙中,不受重力作用的 支配,这种靠毛管力保持在土壤毛管孔隙中的水。
特点:
1.不受重力支配而流失是植物所需水分的主要给源。 2.毛管水移动性大,能较迅速地运动, 3.毛管水运动方向总是由毛管力小的地方向毛管力大的地方运 动。 4.在毛管孔范围内,孔径愈细,毛管作用愈强。
(2)表、底、深墒的含水量及其相互补给作用
快速烘干法:红外线烘干法、微波炉烘干法、酒精燃烧法
电阻法
中子法 TDR(时域反射仪)法
土壤墒情和田间验墒
墒情的种类:
(1)汪水
汪水指大雨或灌水后,土壤成过湿状态,表土有积水现 象,相当于田间持水量以上的含水量.
(2)黑墒
黑墒指含水量丰富的土壤,约为田间持水量75%以上, 土色发暗,手捏土壤容易成团,手上有湿印和凉感,这种墒情含水 偏多,不宜耕作。
第 四 章 土 壤 水
第 四 章 土 壤 水
第一节 土壤水的类型划分及 土壤水分含量的测定
一、土壤水的重要性
• 所有的水只有进入土壤转化为土壤水,才能 被植物吸收利用。土壤水是作物吸水的最主要 来源。 • 土壤水是土壤的最重要组成部分之一。 • 土壤水是土壤形成发育的催化剂; • 土壤水并非纯水、而是稀薄的溶液。土壤水 实际上是指在 105℃温度下从土壤中驱逐出来 的水。
纲,常用符号m表示。质量含水量可用小数形式,也可用百分 数表示。
数学表达式:m=(水重/干土重)X100% 例:土壤烘干前湿重为95g,烘干后重79g,求质量含水量?
解: m= [(95-79)/79]X100%=20.3%
(二)容积含水量( v)
V=m·
容积含水量:是指单位土壤总容积中水所占的容积百分
(3)黄墒
黄墒指含水量比黑墒稍低的土壤。一般壤质土含水量在 田间持水量的50%一75%,土色发黄,手捏成团,扔在地上约有一 半散开,手上稍有湿印和凉感。这种墒情最适于旱地耕种。
(4)潮干土
又叫灰墒,指含水量比黄墒更少的土壤,含水量约为 田间持水量的一半以下,呈半干半湿状态,手捏不成团,容易散开。
(2)底墒(20~50cm)
受上述影响渐弱,但仍然是主要根系分 布层。它对水、肥、气、热变化起承上启下的作用,对作物生长关 系最大。
(3)深墒(50~100cm)
受上述影响更少,但作物根系仍有少 量分布尤其对深根作物影响较大。此层墒情变化较小,深墒丰富时, 对底墒和表墒有一定的补给作用田间验墒。
另一种是在土壤孔隙中,土壤固体表面、水
和空气界面上的毛管力。所谓毛管力实质上是 毛管内固、气、水界面上产生的负压力,也叫 弯月面力。毛管力的大小与毛管孔径成反比。
据土壤水分所受的力的作用把土壤水分分为:
吸湿水 吸附水(束缚水) 膜状水
毛管悬着水
毛管水
据毛管水在 土体的分布
毛管上升水
重力水
毛管作用最强
〈0.001mm 毛管作用消失
毛管悬着水
借助于毛管力保持在上层土壤的毛管孔隙中 的水分,它与来自地下水上升的毛管水并不相 连,好像悬挂在上层土壤中一样,故称之为毛 管悬着水。
毛管悬着水:在地下水较深的情况下,降水或灌溉水等地面
水进入土壤,借助毛管力保持在上层土壤毛管孔隙中的水分与 来自地下水上升的毛管水并不相连,好像悬挂在半空中一样, 故称之为毛管悬着水。毛管悬着水是山缘、丘陵、岗坡地,以 及平地上地势较高处植物吸收水分的主要给源。
(5)干土
指含水量很少的土壤,一般在萎蔫系数以下,是无效水, 不能进行耕作和播种。
土壤墒情
土壤墒情具有明显的季节性变化和剖面层次性差异。表层
墒情变化最大,随着土层深度加大,墒情变化减缓。为方便 计,把旱地土壤1m深度内的墒情分为三层,即表墒、底墒和 深墒。
(1)表墒(0~20cm)
相当于耕层的厚度,这一层墒情最重要。 它受气候、作物和农业措施等的影响最大,变化最剧烈。 ·
Dw ,100 1 h
i 1
n
i
mm
V方 / 公顷 10Dw
V方/亩=2/3Dw
容积水(产生)即一定面积一定厚度土壤中所含水量 的体积数,量纲为[L3]。在数量上,它可简单由Dw 与所指定面积(如1hm2)相乘求出,但要注意二者单 位一致性。
土壤含水量的测定方法
经典烘干法
其测定的简要过程是:先在田间地块中选择具有代表性的取样点, 按所需深度用土钻(或在土壤剖面上用采样刀)分层采集土样,放入 铝盒并立即盖好盖(以防水分蒸发),尽快称重(即湿土加空铝盒重, 记为W1),打开盖,置于烘箱中,在105~110oC条件下,烘至恒重(需 6~8h),再称重(即干土加盒重,记为W2)。设空铝盒重为W3,该土 壤质量含水量为: m=(W1一W2)/(W2一W3)Xl00% 一般应采3个以上平行土样,求取平均值。
求法:土壤相对含水量=
m/f Xl00%
(四)土壤贮水量
土壤水贮量:是指一定面积和厚度土壤中含水的绝对数量。 土壤水贮量两种表达方式:
1.水深(Dw)指在一定厚度(h)一定面积土壤中所含的水量相当于 相同面积水层的厚度,量纲为[L]。
可以推知Dw与v的关系如下:
Dw= v· h
注意:D的方便之处在于它适于表示任何面积土壤一定厚度的含
土壤饱和含水量 土壤所有孔隙都充满 水时的含水量,也称 为土壤全持水量。
土壤含水量的表示方法和土壤 水分测定
土壤水分含量的表示 土壤含水量的测定方法 土壤墒情和田间验墒
二、土壤水分含量的表示方法
(一)质量含水量(m)
W1 W2 n 100 W2
质量含水量:是指土壤中水分的质量与干土质量的比值。 因为在同一地区重力加速度相同,又称为重量含水量,无量
重力水
重力水:如果进人土壤的水超过田间持水量,则多余
的水便在重力作用下,沿大孔隙即通气孔向下流动,湿 润下层土壤或渗漏出土体,甚至进入地下水,成为地下 水补充给源。这一部分不被土壤保持而受重力支配向下 流动的水,称为重力水。
注:①与土壤养分的淋失有关。
②当然重力水是作物完全可以利用的,特别是在水田。 ③在旱地,重力水只是短时间通过土体而已,而且当 它在土中存留时,作物虽可吸收,却往往因水分过多, 土壤空气不足,造成内涝,反而有害于作物生长。
蔫系数或萎蔫点。萎蔫系数是植物可以利用的土壤有效水含量的下限。
注:膜状水的内层所受吸力大于根的吸水力,植物根无法吸收利用,为无效
水,而它的外层所受吸力小于根的吸水力,植物可以吸收利用,但数量极为 有限。
膜 状 水 示 意 图
土壤毛管水
存在于土壤毛管孔隙中的水分,称为毛管 水。包括毛管悬着水和毛管上升水。
土壤吸湿水
是由土粒表面吸附力所保持的水分,其中最靠近土 粒表面的由范德华力保持的水称为吸湿水(又称紧束缚水),吸 湿水的含量称为土壤吸湿量。
吸湿水:
干土从空气中吸着水汽所保持的水称为吸湿水
土壤吸湿水实际上是土壤自然风干时所保持的水量,其大小
主要决定于土壤的比表面积和大气的相对湿度。土粒愈细,比 表面积愈大,大气相对湿度愈高,则土壤吸湿水量愈大。
例2:设上例土壤容重为1.2
(三)相对含水量(%)
土壤含水量 土壤相对含水量= 田间持水量
相对含水量:土壤含水量(m)占田间持水量(f)的
百分数。

田间持水量的测定:
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