Меню

Водно тепловой режим почв

Водный и тепловой режимы почвы.

Водный режим почвы – это совокупность всех явлений, определяющих поступление, передвижение, расход и использование растениями почвенной влаги. Водный режим почвы – важнейший фактор почвообразования и почвенного плодородия.

Основным источникам почвенной воды являются атмосферные осадки. Некоторое количество воды поступает в почву в результате конденсации пара из воздуха, иногда значительную роль играют близко расположенные грунтовые воды. В районах орошаемого земледелия большое значение имеют поливы.

Расход воды происходит следующим образом. Часть воды, поступающей на поверхность почвы, стекает в виде поверхностного стока. Наибольшее количество поступившей в почву влаги поглощается растениями, которые затем частично ее испаряют. Некоторое количество воды расходуется на испарение, причем часть этой влаги задерживается растительным покровом и с его поверхности испаряется в атмосферу, а часть испаряется непосредственно с поверхности почвы. Почвенная вода может расходоваться и в виде внутрипочвенного стока – временно существующего явления, которое возникает в периоды сезонного увлажнения почвы. В это время по наиболее водопроницаемому почвенному горизонту начинает перемещаться гравитационная вода, водоупором для которой является менее водопроницаемый горизонт. Такие сезонно существующие воды получили название верховодок. Наконец, значительная часть почвенной воды может достигать поверхности грунтовых вод, отток которых происходит по водонепроницаемому ложу-водоупору, и уходить в составе грунтового стока.

Атмосферные осадки, талые и поливные воды проникают в почву вследствие ее водопроницаемости (способности пропускать воду). Чем больше в почве крупных (некапиллярных) промежутков, тем выше ее водопроницаемость. Особое значение имеет водопроницаемость для впитывания талых вод. Если осенью почва замерзла в сильно увлажненном состоянии, то обычно ее водопроницаемость крайне незначительна. Под лесной растительностью, предохраняющей почву от сильного промерзания, или на полях с рано проведенным снегозадержанием талая вода впитывается хорошо.

От содержания воды в почве зависят технологические процессы при обработке почвы, снабжение растений водой, физико-химические и микробиологические процессы, обусловливающие превращение питательных веществ в почве и поступление их с водой в растение. Поэтому одной из основных задач земледелия является создание в почве водного режима, благоприятного для культурных растений, что достигается накоплением, сохранением, рациональным расходованием почвенной влаги, а в необходимых случаях орошением или осушением земель.

Водный режим почвы зависит от свойств самой почвы, условий климата и погоды, характера природных растительных формаций, на обрабатываемых почвах – от особенностей выращиваемых культурных растений и техники их возделывания.

Выделяют следующие основные типы водного режима почвы: промывной, непромывной, выпотной, застойный и мерзлотный (криогенный).

При промывном типе водного режима происходит ежегодное промачивание всей почвенной толщи до грунтовых вод, при этом почва возвращает в атмосферу меньше влаги, чем ее получает (избыток влаги просачивается в грунтовые воды). Почвенно-грунтовая толща в условиях этого режима ежегодно как бы промывается гравитационной водой. Промывной тип водного режима типичен для влажного умеренного и тропического климата, где сумма осадков больше испарения.

Для непромывного типа водного режима характерно отсутствие сплошного промачивания почвенной толщи. Атмосферная влага проникает в почву на глубину от нескольких дециметров до нескольких метров (обычно не более 4 м), причем между промоченным слоем почвы и верхней границей капиллярной каймы грунтовых вод возникает горизонт с постоянной низкой влажностью (близкой к влажности завядания), называемый мертвым горизонтом иссушения. Этот режим отличается тем, что количество возвращаемой в атмосферу влаги приблизительно равно поступлению ее с осадками. Этот тип водного режима типичен для сухого климата, где сумма осадков всегда существенно меньше испаряемости (условной величины, характеризующей максимально возможное испарение в данной местности при неограниченном запасе воды). Например он свойственен для степей и полупустынь.

Выпотной тип водного режима наблюдается в условиях сухого климата с резким преобладанием испаряемости над осадками, в почвах, которые питаются не только атмосферными осадками, но и влагой неглубоко расположенных грунтовых вод. При выпотном типе водного режима грунтовые воды достигают поверхности почвы и испаряются, что часто приводит к засолению земель.

Застойный тип водного режима формируется под влиянием близкого залегания грунтовых вод в условиях влажного климата, при котором количество атмосферных осадков превышает сумму испарения и поглощения воды растениями. Из-за избыточного увлажнения образуется верховодка, в результате чего происходит заболачивание почвы. Этот тип водного режима типичен для понижений в рельефе.

Мерзлотный (криогенный) тип водного режима формируется на территории сплошного распространения многолетней мерзлоты. Особенность его – наличие на небольшой глубине постоянно мерзлого водоупорного горизонта. Вследствие этого, несмотря на небольшое количество осадков, в теплое время года почва пересыщена водой.

Тепловым режимом почвы называется сумма явлений теплообмена в системе приземной слой воздуха – почва – почвообразующая порода, в его характеристику включаются также процессы переноса и аккумуляции теплоты в почве.

Основной источник тепла, поступающего в почву – солнечная радиация. Тепловой режим почвы определяется преимущественно соотношением между поглощенной солнечной радиацией и тепловым излучением почвы. Особенности этого соотношения определяют различия режима различных почв. Тепловой режим почвы формируется, главным образом, под воздействием климатических условий, однако влияние на него оказывают и теплофизические свойства почвы и подстилающих ее пород (так, интенсивность поглощения солнечной энергии зависит от окраски почвы, чем почва темнее, тем большее количество солнечной радиации она поглощает). Особое воздействие на тепловой режим почвы оказывают многолетнемерзлые породы.

Тепловая энергия почвы участвует в фазовых переходах почвенной влаги, выделяясь при льдообразовании и конденсации почвенной влаги и расходуясь при таянии льда и испарении.

Тепловой режим почвы обладает вековой, многолетней, годовой и суточной цикличностью, связанной с цикличностью поступления на земную поверхность радиационной энергии Солнца. В среднем многолетнем выражении годовой баланс тепла данной почвы равен нулю.

Суточные колебания температуры почвы охватывают толщу почвы мощностью от 20 см до 1 м., годовые – до 10–20 м. Промерзание почвы зависит от климатических особенностей данного участка, температуры замерзания почвенного раствора, мощности снежного покрова и времени его выпадения (поскольку снежный покров уменьшает охлаждение почвы). Глубина промерзания почвы редко превышает 1–2 м.

Существенное влияние на тепловой режим почвы оказывает растительность. Она задерживает солнечную радиацию, в результате чего температура почвы летом может быть ниже, чем температура воздуха. Особенно заметное влияние на тепловой режим почв оказывает лесная растительность.

Тепловой режим почвы в значительной мере определяет интенсивность механических, геохимических и биологических процессов, протекающих в почве. Например, интенсивность биохимической деятельности бактерий увеличивается с повышением температуры почвы до 40–50° С; выше этой температуры жизнедеятельность микроорганизмов угнетается. При температуре ниже 0° С биологические явления резко затормаживаются и прекращаются. Тепловой режим почвы оказывает непосредственное влияние на рост и развитие растений. Важным показателем обеспеченности растений почвенным теплом является сумма активных температур почвы (т.е. температур выше 10° С, при этих температурах идет активная вегетация растений) на глубине пахотного слоя (20 см).

Читайте также:  Устройство машин для поверхностной обработки почвы

Источник

Водный, воздушный и тепловой режимы почв

Почва способна поглощать и удерживать воду и в ней всегда находится определенное количество влаги. Вода поступает в почву в виде атмосферных осадков, грунтовых вод, при конденсации водяных паров из атмосферы, при орошении.

Почвенная вода является жизненной основой растений, почвенной фауны и микрофлоры, получающих воду главным образом из почвы и оказывает прямое и косвенное влияние на рост, развитие и урожайность растений.

Растения расходуют воду в огромном количестве, но ими усваивается только часть почвенной влаги, которая удерживается силами, меньшими, чем сосущая сила корней, – продуктивная влага. Для создания 1 г сухого органического вещества потребляется от 200 до 1000 г воды. Растения нормально развиваются только при постоянном и достаточном количестве влаги в почве. Недостаток, как и избыток, влаги в почве ограничивает продуктивность растений. В этом случае неэффективными становятся различные приемы, направленные на повышение урожаев сельскохозяйственных культур (внесение удобрений, известкование и др.).

Водообеспеченность растений определяется не только количеством поступающей воды в почву, но и ее водными свойствами, способностью почвы впитывать, фильтровать, удерживать, сохранять воду и отдавать ее растению по мере потребления. От содержания воды в почве зависят интенсивность протекающих в ней процессов, передвижение веществ и формирование почвенного профиля, водно-воздушный, питательный и тепловой режимы, ее физико-механические свойства

В одинаковых климатических условиях при равной влажности почвы могут содержать разное количество доступной воды, что зависит от гранулометрического состава почв, структурного состояния, содержания гумуса и др.

В почве вода содержится в различных формах (рис.1.29)

Рис. 1.29 Формы воды в почве (по Н.А. Качинскому)
1 — частица почвы;2 — гравитационная вода;3 — гигроскопическая вода;4 — почвенный воздух с парами воды;5 — плёночная вода;6 — зона открытой капиллярной воды;7 — капиллярнная вода;8 — зона замкнутой капиллярной воды;9 — уровень грунтовых вод;10 — грунтовые воды

Совокупность свойств почвы, которые определяют поведение почвенной воды в ее толще, называют водными свойствами. К ним относятся водоудерживающая способность, водопроницаемость и водоподъемная способность.

Водоудерживающая способность – способность почвы удерживать содержащуюся в ней воду. Её количественной характеристикой является влагоёмкость.

Влагоёмкость почвы – способность поглощать и удерживать определенное количество воды. В зависимости от сил, удерживающих влагу в почвах, различают максимальную гигроскопическую, капиллярную, наименьшую (полевую) и полную влагоемкости.

Максимальная гигроскопическая влагоемкость (МГВ) – это наибольшее недоступное растениям количество влаги (мертвый запас влаги), которое прочно удерживается молекулярными силами почвы (адсорбцией). Величина этой влагоемкости зависит от суммарной поверхности частиц, а также содержания гумуса: чем больше в почве илистых частиц и гумуса, тем она выше.

Капиллярная влагоемкость представляет собой запас влаги, удерживаемой над уровнем грунтовых вод капиллярными (менисковыми) силами. Она выражается в процентах от массы или объема почвы. Величина капиллярной влагоемкости, помимо мощности слоя, зависит от того, на какой высоте от зеркала грунтовых вод находится слой почвы: чем меньше эта высота, тем больше капиллярная влагоемкость.

Величина капиллярной влагоемкости зависит от наличия капиллярных пор, а также от плотности почвы. С капиллярной влагоемкостью связано важное в агрономической практике понятие капиллярной каймы. Капиллярной каймой называется весь слой подпертой влаги между уровнем грунтовых вод и верхней границей фронта смачивания почвы.

Различают подвешенную и подпертую капиллярную влагу (рис.1.30)

Наименьшая влагоемкость соответствует такой влажности, которая сохраняется в почвогрунте, не испытывающем капиллярного подтока влаги после стекания избыточной воды, поступающей к поверхности почвы. Это максимальное количество воды, фактически удерживаемое почвой в природных условиях в состоянии равновесия, когда нет испарения и дополнительного притока воды. Величина наименьшей влагоемкости зависит от гранулометрического, минералогического и химического состава почвы, ее плотности и скважности.

Когда в почве все поры заполнены водой, наступает состояние увлажнения, называемое полной влагоемкостью или водовместимостью. При полной влагоемкости влага в почве, находящаяся в крупных промежутках между твердыми частицами, непосредственно удерживается зеркалом грунтовых вод или водоупорным слоем. Практически в почвах, насыщенных водой до состояния полной влагоемкости, содержится 5—8% защемленного воздуха.

Рис. 1.30 Подвешенная и подпертая капиллярная влага:

1 — поверхность почвы; 2 — подвешенная вода; 3 — мертвый горизонт; 4 — подпертая вода; 5 — водоносный слой грунтовой воды.

Если отсутствует водоупорный слой и влага в толще почвы не подпирается грунтовыми водами, излишек воды сверх уровня полевой влагоемкости стекает, «проваливается» в глубокие горизонты. Разница между полной и полевой влагоемкостью называется максимальной водоотдачей.

Важной гидрологической характеристикой почвы является влажность устойчивого завядания растений (ВЗ). Это запас воды в почве, который недоступен растениям. Исходя из величины влажности завядания рассчитывают полезный (доступный растениям) запас воды в почве. Влажность устойчивого завядания зависит не только от свойств почвы (гранулометрического и минералогического состава, плотности, состава поглощенных катионов и др.), но и от биологических особенностей растений и их возраста.

Водопроницаемость – способность почв и грунтов впитывать и пропускать через себя воду, поступаюшую с поверхности. В процессе поступления и передвижения воды в почве можно выделить два этапа:

1) поглощение воды, 2) фильтрация.

В природных условиях четко разделить отдельные этапы практически невозможно.

Водопроницаемость почв находится в тесной зависимости от гранулометрического состава, структурного состояния почв, плотности, порозности, влажности и длительности увлажнения. Также влияет на водопроницаемость почв их способность к набуханию и усадке, состав поглощенных катионов.

В почвах тяжелого гранулометрического состава (при прочих равных условиях) водопроницаемость всегда меньше, чем в легких. Снижает ее и присутствие набухающих коллоидов (Nа + ,Мg 2+ ), так как такие почвы очень быстро набухают и плохо впитывают и фильтруют воду. Если почва рыхлая, хорошо оструктурена, ее водопроницаемость будет значительно выше по сравнению с плотными, бесструктурными почвами.

Водоподъемная способность – свойство почвы вызывать восходящее передвижение в ней воды за счет капиллярных сил. Высота подъема воды в почвах и скорость её передвижения определяются в основном гранулометрическим составом, порозностью и структурным состоянием почв. Чем почва тяжелее и бесструктурней, тем больше потенциальная высота подъема воды, но скорость подъема меньше.

Благодаря водоподъемной способности почв грунтовые воды участвуют в дополнительном снабжении растений водой, развитии восстановительных процессов и засоления в почвенном профиле.

Почвы бесструктурные, с большим количеством капиллярных пор характеризуются высоким восходящим током воды и за счет испарения теряют много влаги. В оструктуренных почвах капиллярная влага менее подвижна благодаря разобщенности крупными порами и поэтому сохраняется лучше.

Испаряемость воды с поверхности почвы зависит от многих причин. Чем почва влажнее, тем она относительно больше испаряет влаги. Испаряющая способность почвы зависит от её гранулометрического состава, крутизны и экспозиции склона, физических свойств почвы, характера растительного покрова, а также от влажности воздуха.

Читайте также:  Дефицит калия у огурцов чем подкормить

Вся совокупность явлений поступления влаги в почву, ее передвижения, удержания в почвенных горизонтах и расхода из почвы называется водным режимом. Количественной характеристикой водного режима является коэффициент увлажнения (КУ) – отношение суммы осадков за годовой цикл к испаряемости за этот же период.

В зависимости от величины коэффициента увлажнения выделяют следующие типы водного режима (по Г.Н.Высоцкому).

1.Мерзлотный тип. Характерен для районов распространения вечной мерзлоты, где она играет роль водоупора. Верхняя часть оттаявшей летом почвы большую часть вегетационного периода насыщена влагой. В регионах, где максимум осадков приходится на летний период и они промачивают почву до уровня грунтовых вод формируется сезонно-мерзлотный тип водного режима. Зимой при этом почва промерзает на глубину более трёх метров, полностью оттаивая лишь в июле-августе. До этого времени водный режим местности носит все черты мерзлотного типа.

2.Промывной тип (КУ больше 1).Характерен для местностей, где сумма годовых осадков больше величины испаряемости. При таком типе водного режима почвенная толща ежегодно подвергается сквозному промачиванию до грунтовых вод. В почве идет интенсивное вымывание продуктов почвообразования. В таких условиях формируются почвы подзолистого типа, красноземы, желтоземы (рис.1.31).

Рис. 1.31 Схема влагооборота и водного баланса почвы при водном режиме промывного типа (по А.А. Роде)

1— осадки, 2 — влага, задержанная кронами; 3 — поверхностный сток: 4 — физическое испарение; 5 — внутрипочвенный сток; 6 — влага, потребляемая растениями, 7 — грунтовый сток, 8 — испарение.

При развитии эрозионных процессов в условиях промывного типа водного режима формируется проявляется эрозионно-промывной тип.

3.Периодически промывной тип (КУ от 0,8 до 1,2).Этот тип водного режима характеризуется средней многолетней сбалансированностью осадков и испаряемости. Сквозное промачивание почвы происходит только в отдельные годы. В таких условиях формируются серые лесные почвы, оподзоленные и выщелоченные черноземы. Водообеспеченность почв неустойчивая

Для республики Беларусь характерны промывной и периодически промывной тип водного режима почв.

4..Непромывной тип (КУ меньше 1). Характерен для тех местностей, где влага осадков распределяется только в верхних горзонтах и не достигает грунтовых вод. Связь между атмосферными и грунтовыми водами осуществляется через слой с очень низкой влажности. Обмен влагой происходит путем передвижения воды в форме пара. В таких условиях формируются черноземы, каштановые, бурые полупустынные и серо-бурые пустынные почвы. Причем запасы влаги, накопленные к весне, интенсивно расходуются на транспирацию и испарение и к осени становятся ничтожно малыми. При таком типе водного режима без орошения земледелие не всегда возможно (рис.1.32).

Рис. 1.32 Схема влагооборота и водного баланса при непромывном типе водного режима (по А.А. Роде)

1— осадки, 2 — влага, задержанная кронами; 3 — поверхностный сток: 4 — физическое испарение; 5 — внутрипочвенный сток; 6 — влага, потребляемая растениями, 7 — грунтовый сток, 8 — испарение.

5. Застойный тип водного режима – формируется на территориях с постоянным избыточным увлажнением. Все поры почвы оказываются заполненными водой, испарению препятствует специфическая растительность (сфагновые мхи и др.). Характерные почвы: болотные.

6. Намывной тип водного режима – формируется при ежегодном продолжительном затоплении территории во время разлива рек.

5. Выпотной тип (КУ значительно меньше 1). Проявляется в степной, особенно в полупустынной и пустынной зонах при относительно близком залегании грунтовых вод. Для этого типа водного режима характерно преобладание восходящих токов влаги в почве за счет подтока ее по капиллярам от грунтовых вод. Если грунтовые воды минерализованы, в почву поступают и аккумулируются в верхних горизонтах легкорастворимые соли (рис.1.33).

6. Ирригационный тип. Формируется при дополнительном увлажнении почвы за счет орошения. При орошении могут сочетаться различные типы водного режима. В период полива тип водного режима промывной, затем он сменяется непромывным и даже выпотным. Вследствие этого в почве периодически создаются нисходящие и восходящие токи воды, что оказывает специфическое влияние на процесс почвообразования.

В условиях земледелия обязательным мероприятием является регулирование водного режима. Оно основывается на учете климатических и почвенных условий, а также биологических потребностей растений в воде.

Рис. 1.33 Схема влагооборота и водного баланса при выпотном типе водного режима (по А.А. Роде)

1— осадки, 2 — влага, задержанная кронами; 3 — поверхностный сток: 4 — физическое испарение; 5 — внутрипочвенный сток; 6 — влага, потребляемая растениями, 7 — грунтовый сток, 8 — испарение.

Как правило, оптимальные для большинства роста и развития растений условия создаются при приблизительно равном количестве поступающей и расходующейся влаги, то есть при КУ приближающемся к 1. Поэтому для конкретных почвенно-климатических условий способы регулирования водного режима почв имеют свои особенности.

Почвенный воздух – один из факторов жизни растений в ней практически всегда в том или ином количестве присутствует почвенный воздух (табл.1.8).

Кислород воздуха необходим для прорастания семян, дыхания корней растений, почвенных микроорганизмов. Он участвует в реакциях окисления минеральных и органических веществ. При окислении органического вещества почвы происходит круговорот углерода, азота, фосфора и других элементов питания. При недостатке кислорода ослабляются дыхание, обмен веществ, а при отсутствии в почве свободного кислорода прекращается развитие растений. Косвенное влияние недостатка кислорода в почве связано с понижением окислительно-восстановительного потенциала, развитием анаэробных процессов, образованием токсичных для растений соединений, снижением доступных питательных веществ, ухудшением физических свойств почвы.

Таблица 1.8 Порозность и аэрация структурной почвы, сложенной агрегатами различных размеров (по А. Дояренко)

Свойства почвы Размер агрегатов, мм
Менее 0,5 1-2 3-5
Порозность, % общая капиллярная аэрации 47-49 45-47 2-3 55-59 25-27 30-32 60-62 23-24 38-39
Содержание воздуха, % 27,7 39,6 38,7
Содержание кислорода,% 0,14 5,71 7,51
Содержание NO3, мг/кг 9,0 34,3 45,8

Кроме того, почва сорбирует токсичные промышленные выбросы газов и очищает атмосферу от загрязнения.

Совокупность ряда физических свойств, определяющих состояние и поведение почвенного воздуха в профиле, называются воздушно-физическими свойствами почв. Наиболее важными являются воздухоёмкость, воздухосодержание, воздухопроницаемость или аэрация, воздухообмен.

Общей воздухоемкостью почв называют максимально возможное количество воздуха, которое содержится в воздушно-сухой почве ненарушенного сложения при нормальных условиях (%об.).

Она зависит от пористости и влажности почвы. Чем выше пористость и меньше влажность почвы, тем больше воздухоемкость. На воздухоемкость влияют гранулометрический состав и структура почвы. Чем структурнее почва, тем больше в ней крупных некапиллярных пор, свободных от воды, а следовательно, выше ее влагоемкость. В распыленных бесструктурных почвах мало воздуха. Нормальная аэрация почв обеспечивается в том случае, если воздухоемкость превышает 15 % объема почвы.

Воздухосодержанием называют количество воздуха, содержащегося в почве при определенном уровне естественного увлажнения.

Вода и воздух в почве антагонисты, поэтому, чем ниже содержание влаги, тем выше воздухосодержание и наоборот. Воздухосодержание в почвах колеблется от 0 (на переувлажненных и затапливаемых территориях) до 80—90% (на переосушенных торфяниках).

Читайте также:  Агротехника выращивания флоксов многолетних

Воздухопроницаемость (газопроницаемость)— способность почвы пропускать через себя воздух. Чем полнее она выражена, тем лучше происходит газообмен, тем больше в почвенном воздухе содержится кислорода и меньше диоксида углерода. Воздухопроницаемость зависит от гранулометрического состава почвы, ее оструктуренности, объема пор между агрегатами, их конфигурации. Она определяет скорость газообмена между почвой и атмосферой.

Воздухообмен – обмен газами между почвенным воздухом и атмосферой. Изменение температуры и барометрического давления вызывает сжатие или расширение почвенного воздуха, а следовательно, и воздухообмен.

Совокупность всех явлений поступления воздуха в почву, передвижения его в профиле почвы, изменения состава, газообмен почвенного воздуха с атмосферным называется воздушным режимом почвы. Динамика кислорода и СО2 почвенного воздуха зависит от типа почвы, ее физических и биологических свойств, химического состава, времени года, погодных условий

Наиболее благоприятно он складывается в оструктуренных, рыхло сложенных почвах, спососбных быстро проводить и перераспределять поступающие в них воду и воздух.

От содержания влаги в почве и температуры зависят биологические и биохимические процессы, а следовательно, интенсивность потребления кислорода и продуцирование диоксида углерода. Огромное количество почвенных организмов в процессе дыхания потребляют кислород и выделяют СО2. Основные потребители кислорода в почве — корневые системы растения, микроорганизмы и почвенные животные. Потребление кислорода высшими и низшими растениями зависит от их биологических особенностей и возраста, а также от температуры и влажности среды и других причин. Наиболее требовательны картофель и кукуруза, несколько менее – зерновые и наименее требовательны – многолетние травы. Причем для растений наибольшее значение имеет продолжительность периода с неблагоприятной аэрацией. При увеличении температуры с 5 до 30 °С интенсивность поглощения кислорода и выделения диоксида углерода возрастает в 10 раз. Динамика этих газов в почве сильно подвержена сезонным колебаниям, так как смена времен года сопровождается резким изменением температуры и влажности. Летом потребление кислорода и выделение СО2 в несколько раз больше, чем ранней весной и поздней осенью.

Регулировать воздушный режим почв можно с помощью агротехнических и мелиоративных приемов. Большое значение имеют такие мероприятия по обеспечению нормального газообмена, как разрушение почвенной корки и поддержание поверхности почвы в рыхлом состоянии, а также приемы обработки почвы, направленные на увеличение некапиллярной скважности, повышающей воздухопроницаемость почвы, и др.

После полива или дождей почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то проростки семян не выйдут на поверхность и погибнут от недостатка воздуха. Рыхление почвы способствует повышению аэрации и обеспечивает значительную прибавку урожая.

Улучшение воздушного режима особенно необходимо там, где распространены почвы с избыточным увлажнением. Продуктивность угодий на болотных и заболоченных почвах ограничена плохой аэрацией и недостатком кислорода. Поэтому воздушный режим этих почв регулируют с помощью осушения.

Основным источником тепла в почве является лучистая энергия солнца. Среднее количество лучистой энергии солнца, падающей на каждый квадратный сантиметр земной поверхности отвесно в одну минуту, в типовых единицах равняется 1,946 кал. Эта вели­чина называется солнечной постоянной.

Фактически на земную поверхность поступает тепла значи­тельно меньше в связи с поглощением и рассеиванием его в зем­ной атмосфере и отражением от земной поверхности. В разных географических зонах на поверхность земли поступает неодинако­вое количество солнечной энергии. В Северном полушарии суммарный приток солнечной радиации увеличивается при движении с севера на юг.

Лучистая энергия солнца, поглощаясь поверхностью почвы, превращается в тепловую и передается в нижележащие слои. Часть солнечной энергии отражается поверхностью почвы. Количество поглощенного и излученного поверхностью почвы тепла зависит от ее окраски, агрегированности, затененности растениями, увлажнения и др.

Совокупность свойств, обусловливающих способность почвы поглощать и перемещать в своей толще тепловую энергию, называется тепловыми свойствами. К ним относятся: теплопоглотительная способность почв, теплоемкость, теплопроводность, теплоусвояемость.

Теплопоглотительная способность почв – способность поглощать (отражать) определенную долю падающей на ее поверхность солнечной радиации. Характеристикой этого показателя является альбедо (А, %) – доля коротковолновой солнечной радиации, отражаемой поверхностью.

Альбедо зависит от цвета почвы,количества и качества органического вещества, гранулометрического состава, оструктуренности, состояния поверхности, влажности. Причем диапазон отражения лучистой энергии почвой от 8 до 30%. Естественное варьирование определяется характером растительного и снежного покрова .

Почвы темноцветные, оструктуренные, с шероховатой поверхностью являются более теплыми. Почвы во влажном состоянии поглощают солнечной радиации больше.

Теплоемкость – свойство почв поглощать тепловую энергию. Зависит от ее минералогического и гранулометрического состава, содержания органического вещества (табл.1.9 ), сложения и окультуренности.

Таблица 1.9 Теплоемкость составных частей почвы

Вещество Теплоемкость Вещество Теплоемкость
весовая (кал на 1г) объемная (кал на 1 г) весовая (кал на 1г) объемная (кал на 1 г)
Воздух 0,2399 Гранит 0,192
Вода 1,000 1,000 Базальт 0,200
Песок 0,194 0,517 Известь 0,214 0,582
Глина (сухая) 0,233 0,575 Торф 0,477 0,601
Кварц 0,188

Теплоемкость почв зависит от их влажности и подвержена сильной динамике, так как динамичной является влажность почвы.

Теплообмен – процесс переноса теплоты, а свойство почвы передавать энергию путем теплового взаимодействия соприкасающихся между собой частиц называется теплопроводностью. От нее зависит скорость передачи тепла от одного слоя к другому. Передача тепла может осуществляться через минеральные и органические частицы и разделяющие их воду и воздух. Причем каждая составная часть почвы характеризуется разной теплопроводностью.

Летом при просыхании верхнего слоя почвы ее теплопроводность уменьшается и, как следствие, уменьшается передача тепла от верхнего слоя вниз. При накапливании влаги в почве в осеннее время в ней создаются запасы тепла, предохраняющие посевы при появлении ранних заморозков.

Снежный покров предохраняет почву от потерь тепла и прямого воздействия низких температур. Растительный покров предохраняет почву от перегрева в летний период, способствует накопленю снега зимой. Под снегом снижение температуры почвы начинается позднее и на меньшую глубину.

Для характеристики вегетационного периода используют оценку суровости зимы (табл.1.10).

Так как легкие и тяжелые почвы имеют различные тепловые свойства, то и температурный режим у них разный. Легкие почвы быстро прогреваются и также быстро охлаждаются, тяжелые лучше сохраняют тепло. Самые холодные торфяно-болотные почвы, так как они более влажные и имеют высокую теплоемкость. Разница в температуре торфяно-болотных и минеральных почв составляет 2,5–4,2 0 С.

В зависимости от среднегодовой температуры и характера промерзания почвы выделяют четыре типа температурного режима почвы:

1. Мерзлотный – характерен для местностей, где среднегодовая температура почвенного профиля имеет отрицательный знак.

2. Длительно сезоннопромерзающий тип температурного режима проявляется на территориях, где преобладает положительная среднегодовая температура почвенного профиля. Почва промерзает на глубину не менее 1 м. Длительность промерзания не менее 5 месяцев.

Таблица1.10 Степень суровости зимних почвенных условий

Источник

Adblock
detector