Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электронный учебник по земледели5.doc
Скачиваний:
363
Добавлен:
14.05.2015
Размер:
1.76 Mб
Скачать

Оценка весенних влагозапасов (по методике Гидрометеослужбы)

Слой почвы, м

Продуктивная влага, мм

Оценка

0…1,0 м

<90

Плохие

90…130

Удовлетворительные

>130

Хорошие

0…0,2 м в период кущения

>30

Хорошие

20…30

Недостаточные

>20

Плохие

Посевной слой

15

Удовлетворительные

<15

Неудовлетворительные

<5

Всходы не появляются

Контрольные вопросы

  1. Водный режим почвы и его типы.

  2. Оценка условий увлажнения с помощью ГТК.

  3. Силы взаимодействия жидкой влаги с почвой.

  4. Формы (категории) почвенной влаги по её физическому состоянию.

  5. Формы (категории) почвенной влаги по её подвижности.

  6. Формы (категории) почвенной влаги по её доступности растениям.

  7. Передвижение капиллярной влаги в почве.

  8. Передвижение парообразной влаги в почве.

  9. Водно-физические константы (ПВ, НВ, ВЗР (ВРК), ВУЗ, МГ).

  10. Баланс почвенной влаги, его основные приходные и расходные статьи.

  11. Основные пути регулирования водного режима почвы.

Лекция №5 Тема: Воздушно-тепловой режим почвы и основные пути его регулирования в земледелии

План лекции

  1. Почвенный воздух и его значение для растений и почвы

  2. Приёмы регулирования воздушного режима

  3. Значение тепла в жизни растений и почвы и основные тепловые свойства почвы

  4. Основные пути регулирования теплового режима почвы в земледелии

1. Почвенный воздух и его значение для растений и почвы

Почва – трёхфазная система и в пространстве между частицами её твёрдой фазы находятся вода и воздух, причём масса этих фаз сильно различается. Масса воздушной фракции невелика:5…6 тонн в метровом слое почвы на гектаре, в то время как воды – 1500…4000 тонн, а твёрдой фазы – 10000…15000 тонн. Но роль её в жизни растений и почвы велика, и поэтому в почве обязательно должно находиться определённое количество воздуха. Он поступает в почву из атмосферы в процессе воздухообмена, а также образуется в ней в результате микробиологических и химических процессов.

Показателем содержания в почве воздуха является порозность аэрации или просто аэрация почвы. Она равна общей порозности за вычетом объёма, занятого водой. На пахотных почвах она колеблется, по данным почвоведов, от 8 до 36% и должна быть не менее 15% (рис. 1, 2).

Аэрация – величина переменная. Чем больше общая и некапиллярная пористость и меньше влажность почвы, тем аэрация выше; напротив, с увеличением плотности и влажности почвы она уменьшается.

Достаточная аэрация необходима для поддержания нормального состава почвенного воздуха. Каким же он должен быть? Сведения о составе почвенного воздуха на светло-каштановых почвах представлены в табл. 1.

Таблица 1

Состав почвенного воздуха на светло-каштановых почвах, % (по данным а. В. Вадюнина, тсха)

Воздух

Газ

N2

О2

СО2

Атмосферный

78,1

20,9

0,03

Почвенный

78,1

19,0…20,0

0,05…2

Максимальные изменения

Постоянная

До 1…3%

До 10%

Допустимые значения

-

Не менее 2…3%

Не более 1%

Для почвенного плодородия наибольшее значение имеют такие компоненты как О2, СО2и водяной пар. Кислород почвенного воздуха необходим для дыхания корней, прорастания семян, жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, а также протекания в почве окислительных процессов. При падении его содержания до 1…2%, корни растений замедляют свой рост, а также начинают отнимать кислород от растворённых в воде окисных соединений, превращая их в токсичные для растений закисные и вызывая самоотравление растений.

Важное значение имеет такой компонент почвенного воздуха как оксид углерода СО2, который постоянно образуется в почве в результате различных биохимических процессов. Оттуда он поступает в атмосферу и используется для фотосинтеза растениями. Без этого уже через сутки растения поглотили бы всю углекислоту из приземного слоя атмосферы (10…20 м) и наступило бы углеродное голодание растений, так как до 90% потребляемой растениями углекислоты – почвенного происхождения.

Но если увеличение концентрации СО2в приземном слое воздуха процесс положительный, то при значительной (>1%) концентрации в почве он оказывает токсичное влияние на рост корней и почвенные микроорганизмы.

Важным компонентом почвенного воздуха является также и водяной пар. Он играет заметную роль в процессах передвижения почвенной влаги, а при конденсации переходит в капельно-жидкую форму, усвояемую растениями.

Таким образом, для поддержания благоприятного воздушного режима необходим постоянный воздухообмен между почвой и атмосферой, что происходит за счёт двух процессов – конвекции и диффузии.

Конвекция – передвижение всей воздушной массы в целом из почвы в атмосферу и наоборот (рис. 3).

Факторы конвекции:

  1. изменение температуры почвы (днём почва нагревается, содержащийся в ней воздух расширяется и поступает в атмосферу – «выдох», ночью, когда она остывает и почвенный воздух сжимается, происходит «вдох»);

  2. осадки, полив – вода вытесняет воздух из почвы и, напротив, при её иссушении атмосферный воздух поступает в почву;

  3. ветер, который вентилирует почву;

  4. изменение атмосферного давления (при его увеличении воздух из атмосферы поступает в почву и наоборот).

Диффузия – передвижение отдельных компонентов воздуха из-за изменения их концентрации в атмосферном и почвенном воздухе (рис. 4).

Так как концентрация СО2в почве всегда выше, он постоянно поступает из неё в атмосферу, где его меньше. Напротив, О2поступает из атмосферы в почву, где его меньше. Водяной пар может передвигаться в обе стороны, в зависимости от того, где его в данный момент больше.