Меню

Освещенность почвы что это такое

Световой режим почвы

Световой режим почвы пока еще мало изучен. Почва облучается солнечными лучами только с поверхности. Чем мощнее полог растительного покрова, тем меньше лучей достигает поверхности почвы.
В глубину почвы большинство лучей спектра не проникает. Имеются данные о проникновении инфракрасных лучей в глубину до одного метра. Альгологи полагают, что обнаруживаемые на этой глубине водоросли развиваются там только благодаря наличию указанных лучей.
Каково значение солнечных лучей в жизни почвы, остается неясным. Несомненно, что влияние солнечных лучей на развитие микроорганизмов в почве, особенно в поверхностном слое, очень велико. Изучение жизни микроорганизмов на высокогорных вершинах показало, что биологические процессы там протекают интенсивней. По нашим наблюдениям, азот-фиксирующая деятельность микробов на горных вершинах происходит более энергично, чем в долинах. Некоторые бактерии-азотфиксаторы являются мощными собирателями молекулярного азота на высоких субнивальных пространствах. Сопоставляя биохимическую активность почвенных бактерий горных вершин и бактерий, обитающих в долинных почвах, мы могли установить между ними существенную разницу. Первые, как правило, активней вызывают протеолитические, амилолитические и липолитические процессы.
Такие же данные получил Мишустин. Высокогорный климат, особенно солнечная инсоляция, накладывает отпечаток и на природные свойства микроорганизмов. Свойства высокогорности они не утрачивают некоторое время и в условиях роста в долинах. Эти единичные пока наблюдения дают основание полагать, что солнечная инсоляция имеет большое влияние на жизнь микробов в почве.
Подводя итог, можно сказать, что местом обитания микроорганизмов в почве являются все те промежутки, которые имеются между почвенными частицами и агрегатами. Микробы обитают в крупных и мелких скважинах, они заселяют микроскопически малые поры и капилляры. Средой для микроорганизмов почвы является почвенный раствор. Питательность его различна. Зависит она от концентрации питательных веществ, от наличия или отсутствия токсических и биотических соединений, от газовой фазы, интенсивности обмена воздуха в скважинах, от притока кислорода из атмосферы и устранения СО2 из почвы.
Почвенный раствор с его питательными свойствами является в известной степени показателем продуктивности почвы, возможности развития в ней микроорганизмов. Он определяет не только общий состав микробного населения, но и качественное рапределение отдельных видов и групп.

Источник

Освещенность.

Различают видимый и ультрафиолетовый свет. Видимый свет – основной источник энергии для автотрофов. Благодаря видимому свету, идет процесс фотосинтеза, и образуется в растениях органическое вещество. Ультрафиолетовый свет необходим растениям, но в небольших количествах. В больших дозах он губителен, т.к. вызывает мутации. Ультрафиолетовые лучи с длиной волны более 0,3 мкм губительны для живых организмов. До поверхности Земли доходит лишь небольшая часть ультрафиолетовых лучей с такой длиной волны. Они обладают высокой химической активностью. В зависимости от требовательности растений к интенсивности освещения выделяют 4 экологические группы растений (гелиоморфы): гелиофиты, сциофиты, факультативные сциофиты и агелиофиты.

Гелиофиты – светолюбивые растения, которые нуждаются в высокоинтенсивной освещенности. У них процесс фотосинтеза преобладает над процессом дыхания только при высокой интенсивности освещения. Для некоторых из них характерен замедленный рост побегов, в результате чего формируются низкорослые растения (низкая активность меристем), а в горах – подушковидные формы. Листья толстые, плотные. Мезофилл листа дифференцирован на столбчатую и губчатую паренхимы. К гелиофитам относятся бук, граб, вяз.

Сциофиты – теневыносливые растения, у которых процесс фотосинтеза преобладает над процессом дыхания даже при слабой освещенности. Эти растения используют слабый солнечный свет, характеризуются тонкими листьями, мезофилл листа слабо, или вообще не дифференцирован на столбчатую и губчатую паренхимы (кислица, копытень европейский и др.).

Агелиофиты – тенелюбивые растения, не нуждающиеся в освещенности. Это растения – паразиты (петров крест и др.).

Плодородие почвы.

Важнейшее свойство почв – обеспечение растений питательными веществами (их плодородие). По отношению к плодородию почв выделяют следующие группы растений (трофоморфы).

Мегатрофы (эутрофы) – растения произрастающие на почвах с повышенным содержанием элементов минерального питания (отличаются высокой требовательностью к плодородию почв). К этой группе относятся многие культивируемые растения полей, садов и огородов. На богатых почвах произрастают крапива двудомная, печеночница благородная, пырей ползучий.

Мезотрофы – развиваются на почвах, средне обеспеченных элементами минерального питания. К ним относятся большое число видов луговых, лесных и полевых фитоценозов: вейник тростниковидный, орляк боровой, марьянник дубравный, плаун булавовидный, лапчатка прямостоячая, тысячелистник обыкновенный, хвощ лесной, одуванчик лекарственный, подорожник большой, ландыш майский, вербейник обыкновенный, земляника лесная, вероника дубравная.

Олиготрофы – растут на почвах, содержащих малое количество питательных веществ и, как правило, имеющих кислую реакцию. К ним относятся растения суходольных лугов (цмин песчаный, ястребиночка волосистая, белоус торчащий), песчаных почв (дифазиаструм сплюснутый, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, кошачья лапка двудомная, осока верещатниковая, толокнянка обыкновенная, тонконог (келерия) сизый, вереск обыкновенный), верховых болот (клюквы болотная и мелкоплодная, пушица влагалищная, сфагновые мхи), а также растения лишайниковых, брусничных, вересковых, сфагновых типов леса.

В условиях исключительной бедности почв, на верховых болотах выработался особый насекомоядный тип олиготрофов. К ним относятся росянки, представленные в Беларуси 4 видам (английской, или длиннолистной, промежуточной, обратнояйцевидной и круглолистной).

Читайте также:  Виды селитры для удобрения

Источник

8. Влияние света и теплоты на почву

8. Влияние света и теплоты на почву

Так как солнечный свет способен вызывать некоторые химические реакции, то, вероятно, он не остается без влияния на составные части почвы. Известно, что цвет почвы оказывает влияние на степень поглощения ею теплоты солнечных лучей; черный цвет поглощает, а белый цвет отражает, вследствие чего поверхность почвы черного цвета нагревается более солнечной теплотой, чем светлая; поэтому там, где требуется большое количество теплоты, советуют придавать почве и шпалерным степам (при формовом плодоводстве) черную поверхность. Наглядным доказательством способности черного цвета поглощать теплоту служит термометр, шарик которого покрыт сажей. Подвергнутый действию солнечных лучей, такой термометр показывает гораздо высшую температуру, чем термометр с блестящею поверхностью. Насколько этот физический закон находит применение к почве на глубине двух вершков (9 см), видно из нижеследующей таблицы, представляющей средний вывод из четырехдневного наблюдения, 8-11 августа 1872 года.

По наблюдению, произведенному в декабре 1874 года в оранжерее бывшей Петровской Академии, также найдено, что температура почвы на 4 вершка (18 см) под поверхностью земли немного выше, чем температура оранжереи, которая держалась по возможности ровно, около 3 °Р. Наблюдение производилось в течение 30 дней, два раза в день.

Средний вывод из всех 60 наблюдений следующий:

Температура почвы = 3,9°

Теплота, как известно, представляет один из могущественных двигателей растительной жизни; ниже нуля проявления растительной жизни превращаются. Теплота также оказывает благотворное влияние на самую почву; она, в связи с действием воздуха и влаги, способствует разложению органических и материальных составных частей почвы; при температуре ниже нуля почти совершенно прекращается разложение. Замороженные плоды, корни, мясо и проч. сохраняются чрезвычайно долго без изменения, но при оттаивании следует быстрое разложение.

Из незначительной разницы температуры, полученной из суммы многих наблюдений, нельзя вывести никаких данных относительно разницы в нагревании почвы черного цвета и почвы со светлым цветом на глубине двух вершков (9 см).

Решение этого вопроса относительно почвы тем труднее, что теплота ее находится под влиянием еще четырех других факторов: 1) испарения влаги, при чем поглощается тепло. Доказательством этому служит понижение температуры, если покрыть шарик термометра, находящегося в сухом и теплом помещении, мокрой пропускной бумагой. На этом законе основано употребление психрометра, служащего для измерения степени влажности воздуха посредством величины испарения. Алкоголь и эфир, которые скорее испаряются, производят еще больший эффект; 2) теплопроводной способности почвы, от которой зависит передача теплоты от верхних слоев нижним. Это свойство, как ниже увидим, чрезвычайно различно у различных почв; 3) тления органических веществ в перегнойной и торфяной почвах, вследствие чего развивается некоторое количество тепла.

Это явление аналогично обыкновенному горению, только совершается значительно медленнее; им пользуются на практике, а именно, разлагающийся, тлеющий навоз употребляется для нагревания парников, а также во многих других случаях свежий конский навоз употребляется для нагревания почвы в открытом грунте; наконец, почва, без сомнения, до некоторой степени, нагревается от внутренней теплоты земного шара, которая увеличивается пропорционально глубине.

Хотя этот источник теплоты вообще не влияет на температуру поверхности земли, однако артезианский колодезь в Гренеле, около Парижа, глубиною в 548 метров (770 арш.), дает воду, имеющую температуру +28 °C., другой – при Неуфенне, в Вюртемберге, 385 метров глубины, дает воду с температурой + 38,76 °C. Во всяком случае средняя температура почвы всегда несколько выше средней температуры воздуха данной местности.

В саду «Horticultural Society» в Лондоне, по Линдлею, найдено:

а) Теплоемкость почв. Известно, что для нагревания различных почв до одной и той же температуры требуется различное количество тепла; известно также, что одно и то же количество теплоты, которое, например, нагревает 1 фунт (400 г) воды от 0° до 10 °C., нагревает до той же температуры 2 ф. (800 г) скипидара, 8 ф. (3 ? кг) железа и 33 ф. (13 кг) ртути.

Относительно сухой почвы не существует такой огромной разницы; она вообще требует в 6–8 раз менее тепла, чем вода при тех же условиях.

1 часть воды для нагревания

на 1° требует 1,00 ед. тепла

1 часть глины 1° 0,18

1 часть суглинка 1° 0,16

1 часть песка 1° 0,13

1 часть торфа 1° 0,48

Удельная теплота, как видно из этих чисел, находится в обратном отношении к удельному весу. Поэтому «объемная теплоемкость» в разных почвах довольно близка, т. е. одинаковый объем разных почв требует для нагревания на 1° одного и того же, приблизительно, количества тепла, в среднем, в два раза меньшего, чем такой же объем воды. Большое содержание воды сильно повышает теплоемкость почвы, почему глинистые почвы, с большим содержанием воды называются холодными, а сухие песчаные – теплыми почвами.

Читайте также:  Чем подкормить огурцы при плодоношении народными средствами

б) Теплопроводность почвы – свойство почвы более или менее быстро нагреваться или охлаждаться посредством передачи тепла – тоже находится в зависимости от удельного веса; чем выше будет ее удельный вес, тем она будет представлять лучший проводник теплоты, и тем скорее она охлаждается, что, конечно, не остается без вредных последствий для растительности.

Следующий опыт дает наглядное понятие о теплопроводной способности почвы: взятые в количестве 1 фута 3 , замороженные сплошь на воздухе при—15 °R., и потом помещенные в сухом подвале при + 3–4 °R., почвы эти оттаяли:

1) Песчаная почва. Мы уже выше указали на различные свойства песчаных почв различного происхождения. Песок может быть либо просто кварцевый, либо он произошел из гранитной породы, или же состоит из смеси, пород различного происхождения, как это обыкновенно и встречается. Чем более преобладает кварцевый песок, тем почва беднее, и, наоборот, чем более заключается в ней остатков гранитных, сланцевых и полевого шпата, которые мало-помалу распадаются в глинистую массу, тем почва богаче, так как, кроме обладания лучшими физическими свойствами, в ней всегда находится значительный запас необходимых питательных для растений веществ – кали и фосфорной кислоты. Мелко – зернистый песок, во всяком случае, предпочитается крупному или хрящу, потому что он скорее разлагается и обладает большою влагоемкостью. Песчаная почва подвержена выгоранию и бедна питательными веществами. Она может быть улучшена примесью глины, или лучше глинистым черноземом, или глинистым торфом, смотря потому, что имеется под руками. Глина, особенно вынутая с значительной глубины, представляет собою вещество чрезвычайно грубое и комковатое, которое трудно смешивается с песком и обыкновенно еще долгое время, после примешивания ее к песку, остается в виде отдельных комков, особенно если не будут приняты некоторые предосторожности.

Лучшее время для вывозки глины – зима; глина разрыхляется морозом и действием воздуха; при наступлении весенней оттепели она опять, под влиянием сырости, уплотняется и не скоро обсыхает. Когда обсохнет настолько, что не прилипает к орудию, следует пробороновать поле железной бороной вдоль и поперек, отчего глина лучше измельчается и поднимается с поверхности почвы, а ее мелкие части смешиваются с песком. Более крупные части или комки, которые не поддаются бороне, раздробляют катком или разбивают деревянными молотками. Затем необходимо запахать глину в сухом виде, иначе она очень трудно смешивается с песком.

При исполнении этой работы, предпринимаемой с целью улучшения, главное – приступить к обработке в то время, когда глина из сырого и липкого состояния переходит в сухое, т. е. когда она находится в том состоянии, при котором без особенного затруднения может быть размельчена. В совершенно сыром виде глина при сдавливании образует плотную массу; совершенно же высушенная измельчается довольно хорошо, но за то эта работа требует затраты большого количества силы.

Какие громадные количества глины потребны для превращения одной десятины песка в суглинок, глубиной в 1 арш. (71 см), видно из следующего расчета, из которого, по местным ценам за работу, можно вывести расход на эту работу.

Подвергающаяся улучшению масса составляет 800 саж 3 .; улучшающей массы потребно 257 %, т. е. 200 саж 3 . Если куб обходится в 2 руб. 50 коп., то одна доставка материала будет стоить 500 руб. Производить такое радикальное улучшение едва ли когда-нибудь приходится вдруг, а обыкновенно довольствуются тем, что улучшение или превращение песка в суглинок производят на значительно меньшую глубину, во-первых, и, во-вторых, такое улучшение производится обычно в несколько лет.

2) Глина и суглинок. Глинистая и суглинистая почвы страдают от противоположного песку недостатка. Они сильно уплотняются, следовательно, подвергаются действию воздуха только с поверхности, образуют твердую кору, глубоко трескаются в сухое время и не допускают правильной обработки в сырую погоду, когда такие почвы становятся вязкими и липкими, и долго не высыхают. Почва, обладающая такими свойствами, менее пригодна для огородничества и древоводства, но может быть с успехом применима под яблочные сады, если подпочва не слишком холодна и сыра. Хотя глинистая почва обыкновенно заключает в себе обильную пищу для растений, тем не менее, для разведения садов избегают ее по вышеизложенным обстоятельствам; по причине вязкости, обработка ее также невозможна в раннее весеннее и позднее осеннее время; она весьма трудно насыпается на корни при пересадке растений и поглощает огромную массу удобрительных веществ. Одно и то же количество удобрения производит гораздо больший эффект на легкой, чем на тяжелой почве. Но одно и то же количество удобрения на глинистой почве оказывает действие в течение нескольких лет.

Для улучшения такой почвы употребляются согревающие и разрыхляющие средства, как, напр., конский навоз, лиственный перегной, особенно – рыхлая торфяная земля, компост из старой соломы, остатки с дровяных дворов, сопревшая дубильная кора и проч. Песок и песчаная земля также сообщают глинистой почве некоторую рыхлость, но всегда проходит долгое время, пока она станет достаточно рыхлой и теплой для огородов и питомников.

Читайте также:  Чем вымыть парник внутри

3) Иловатые почвы. Эта почва состоит из мельчайшего песку и незначительного количества глины.

Земля была настолько влажна, что ее можно было формовать, отчего и результат не мог быть совершенно точным, так как и вода принимала в этом участие; но от этой неточности не страдает практический вывод, ибо почва в природе тоже находится при тех же условиях. При оттаивании суглинка стекала вода, чего не замечалось у прочих земель.

Медленное нагревание и охлаждение перегнойной и торфяной земель (их меньшая теплопроводность зависят от большой порозности их) и объясняет, отчасти, их благодетельное действие, оказываемое, помимо сообщаемой ими рыхлости и питательности, при улучшении ими физических свойств почв тяжелых и бедных органическими веществами. Также очевидно, какое отличное защитительное средство они представляют от действия морозов, когда употребляются для сохранения корней и чувствительных к морозам растений.

Содержание в почве воды увеличивает ее теплопроводность.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Условия внешней среды и их влияние на рост и развитие растений

Условия внешней среды и их влияние на рост и развитие растений Рост и развитие растений тесно связаны с условиями внешней среды. Основными из внешних факторов являются тепло, свет, влага, воздух и питательные вещества. Все они равнозначны и ни один из них нельзя заменить

Палисадник на четыре стороны света

Палисадник на четыре стороны света Как хорошо известно, каждое растение нуждается в определенном освещении, а потому для тенечка или, наоборот, для хорошо освещенного места нужен собственный подбор растений. Кроме того, в тени или на солнце и микроклимат разный. И этот

3.1. Расположенность по сторонам света.

3.1. Расположенность по сторонам света. Зимний сад можно построить с ориентацией на любую сторону света. Ориентация зависит от предназначения сада: использование его для отдыха и общения с природой или для работы (кабинет, студия).Немаловажное значение имеет архитектура

VIII. Уход за парниками в отношении поливки, вентиляции, теплоты и отенения

VIII. Уход за парниками в отношении поливки, вентиляции, теплоты и отенения 1. Поливка и опрыскивание Поливки для парников, как уже выше замечено, требуется весьма мало в первое время; в теплых парниках ее заменяет изобилие паров. Но чем далее, тем паров становится менее,

3. Сохранение теплоты в парниках

3. Сохранение теплоты в парниках По мере выгорания навоза иссякает внутренний источник теплоты парника, который и без того иногда бывает недостаточен для удовлетворения нужд растений; тогда возрождающее действие солнца должно восполнить этот недостаток теплоты.

Как сориентировать посадку винограда по сторонам света

Как сориентировать посадку винограда по сторонам света Совет № 183 Самой лучшей стороной для размещения виноградника является западная. Здесь следует сажать более нежные, высококачественные европейские и среднеазиатские сорта. Очень хороша и южная сторона. Но если

Сколько света нужно рассаде перца?

Сколько света нужно рассаде перца? Первые 2–3 дня рассаду не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов: перец – растение короткого

Влияние наличия пыльцевых зерен в меде на зимовку пчел

Влияние наличия пыльцевых зерен в меде на зимовку пчел Большая часть видов меда содержит в 1 г около 3000 пыльцевых зерен (в 1 г гречишного меда их содержится от 50 до 500, верескового – до 8500 зерен). Наличие большого количества зерен в меде отрицательно сказывается на зимовке

Глава первая Палисадник на четыре стороны света

Глава первая Палисадник на четыре стороны света Как хорошо известно, каждое растение нуждается в определенном освещении, а потому для тенечка или, наоборот, для хорошо освещенного места нужен собственный подбор растений. Кроме того, в тени или на солнце и микроклимат

Влияние извести на свойства и питательный режим почвы

Влияние извести на свойства и питательный режим почвы Основное нейтрализующее почвенную кислотность вещество в составе известковых удобрений – карбонат кальция, или известь. При внесении в почву нерастворимый в воде карбонат кальция взаимодействует с угольной

Влияние Луны на самочувствие и здоровье садовода

Влияние Луны на самочувствие и здоровье садовода Луна в Овне Считается, что Овен отвечает за голову, мозг, нос, глаза и органы чувств. Когда Луна находится в Овне, не рекомендуются хирургические операции в области головного мозга, черепа, глаз, лица, языка, полости рта,

Схемы включения источников света

Схемы включения источников света Схемы включения ламп накаливания . Управление двумя лампами, присоединенными к сети, осуществляется одним однополюсным выключателем, пятью лампами – двумя выключателями, расположенными рядом (одним выключателем включают две лампы,

Влияние ароматических трав на рост и развитие растений

Влияние ароматических трав на рост и развитие

Источник

Adblock
detector