Тематические разделы: почва, плодородие почвы, вода, влагоёмкость, полив
Дата публикации: 21 марта 2007 14:10
Добавил: admin
Влагоёмкость почвы
Влага необходима для прорастания семян, без нее невозможны последующийрост и развитие растения. С водой в растение из почвы поступают питательныевещества, испарение воды листьями обеспечивает нормальные температурныеусловия жизнедеятельности растения.
ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЧВЫ, величина, количественно характеризующая водоудерживающуюспособность почвы; способность почвы поглощать и удерживать в себе от стеканияопределенное количество влаги действием капиллярных и сорбционных сил. Взависимости от условий, удерживающих влагу в почве, различают несколько видовВ. п.: максимальную адсорбционную, капиллярную, наименьшую и полную.
Максимальная адсорбционная ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЧВЫ, связанная влага, сорбированная влага,ориентировочная влага — наибольшее количество прочно связанной воды,удерживаемое сорбционными силами. Чем тяжелее гранулометрический состав почвы ивыше содержание в ней гумуса, тем больше доля связанной, почти недоступной винограду и др. культурам влаги впочве.
Вода — обязательное условие почвообразования и формирования почвенногоплодородия. Без нее невозможно развитие почвенной фауны и микрофлоры.
Процессы превращения, трансформации и миграции веществ в почве такжетребуют большого количества воды.
Для определения потребности растений в воде применяют показатель —транспирационный коэффициент - количество весовых частей воды, затраченнойна одну весовую часть урожая.
Степень доступности почвенной влаги растениям и состояние водного режима,выражают почвенно-гидролитические константами. Различают следующие почвенно-гидрологические константы:
- 1. Максимальная адсорбционная влагоемкость (МАВ) — влажность почвы,соответствующая наибольшему содержанию недоступной растениямпрочносвязанной влаги.
- 2. Максимальная гигроскопичность (МГ) — влажность почвы, соответствующаяколичеству воды, которое почва может сорбировать из воздуха, полностьюнасыщенного водяным паром. Влага, соответствующая МГ, полностью недоступнарастениям.
- 3. Влажность устойчивого завядания растений (ВЗ), соответствующаясодержанию в почве воды, при котором растения обнаруживают признакизавядания, не проходящие при помещении растений в насыщенную водяным пароматмосферу. Влажность завядания соответствует влажности почвы, когда влагаиз недоступного для растений состояния переходит в доступное (нижний пределдоступности почвенной влаги).
- 4. Наименьшая (полевая) влагоемкость почвы (НВ) — соответствует капиллярно-подвешенному насыщению почвы водой, когда последняя максимально доступнарастениям.
- 5. Полная влагоемкость (ПВ) — соответствует такому содержанию влаги впочве, когда все ее поры насыщены водой.
Способность почвы к устойчивому обеспечению растений водой зависит отагрофизических факторов плодородия.
Влагоемкость почвы - называют способность ее удерживать воду. Различаюткапиллярную, наименьшую (полевую) и полную влагоемкость. Капиллярнаявлагоемкость определяется количеством воды, содержащимся в капиллярахпочвы, подпертых водоносным горизонтом. Наименьшая влагоемкость аналогичнакапиллярной, но при условии отрыва капиллярной воды от воды водоносногогоризонта. Полная влагоемкость — состояние влажности, когда все поры (капиллярные и некапиллярные) полностью заполнены водой.
Водопроницаемостью почвы называют способность впитывать и пропускать черезсебя воду. Водопроницаемость зависит от гранулометрического состава,структуры почвы и степени увлажнения. Определяют водопроницаемость,пропуская через слой почвы воду.
Водоподъемная способность почвы — способность к капиллярному подъему воды.
Обусловлено это свойство действием менисковых сил смоченных водой стенокпочвенных капилляров.
Условия водного режима в пахотной почве постоянно изменяются. Радикальныйметод регулирования водного режима почв — мелиорация. Современные приемыгидротехнической мелиорации обеспечивают возможность двухстороннегорегулирования водного режима: орошение со сбросом лишней воды и осушение вкомплексе с дозированным орошением.
Поступление влаги в почву складывается извпитывания при частичном заполнении пор водой ифильтрации воды. Совокупность этих явленийобъединяется понятием «водопроницаемостьпочвы». По скорости впитывания воды различаютпочвы хорошо-, средне- и слабоводопроницаемые.Фильтрация почвы, т. е. нисходящее передвижениевлаги в почве или грунте при заполнении всех порводой, зависит от многих факторов: механическогосостава, водопрочности агрегатов, плотности,сложения.
Количество воды, характеризующееводоудерживающую способность почвы, называют влагоемкостью.В зависимости от сил, удерживающих влагу в почве,различают максимальную адсорбционнуювлагоемкость (влага, которая удерживается паповерхности частиц под действием сорбционныхсил), капиллярную (запас воды, удерживаемыйкапиллярными силами), наименьшую (полевую) иполную влагоемкость или водовместимость(содержание воды в почве при заполнении всех порводой).
С капиллярной влагоемкостью связано важное вагрономической науке понятие капиллярной каймы. Капиллярнойкаймой называется весь слой влаги междууровнем грунтовых вод и верхней границей фронтасмачивания почвы.
Наименьшая (полевая) влагоемкость — этоколичество влаги, которое сохраняется в почве(или грунте) при отсутствии капиллярного подтокапосле стенания избыточной гравитационной воды.Это максимальное количество воды, удерживаемоепочвой в естественных условиях при отсутствиииспарения и притока воды извне. Влагоемкостьпочвы зависит от механического, химического,минералогического состава почвы, ее плотности,пористости и т. д.
Аэрация, водопроницаемость, влагоемкость идругие водно-физические свойства почвы являютсяважными почвенными характеристиками, влияющимина плодородие почвы, ее хозяйственную ценность.
Корневые выделения. Растения не остаются в долгу перед микроорганизмами - живые растения кормят почвенные микроорганизмы своими корневыми выделениями, а не только отмирающими послеуборочными остатками, хотя корни тоже составляют около трети массы растения. Татьяна Угарова приводит цифру - до 20% всей массы растений составляют корневые выделения. В состав корневых выделений входят органические кислоты, сахара, аминокислоты и многое другое. По Т. Угаровой сильное растение обильно кормит почвенные микроорганизмы, при этом происходит массовое размножение ризосферной (корневой) полезной микрофлоры. Причем растения стимулируют развитие преимущественно такой микрофлоры, которая питает растения, вырабатывает стимуляторы роста растений, подавляет вредную растениям микрофлору.
Находка, которую давно ждали все поклонники здорового питания - 




Комнатные растения - смотрите на сайте: 
