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土壤水 编辑
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。土壤水是植物生长和生存的物质基础,它不仅影响林木、大田作物、蔬菜、果树的产量,还影响陆地表面植物的分布。在土壤学中,根据对土壤水的研究方法的不同有两种土壤水分分类,一种是从能量的点来研究土壤水,从而形成水的能量分类,它主要研究水的能量状态和水的运动,主要用于研究分层土壤中水分运动、不同介质中水分的转化(蒸发、蒸腾),水分在土壤-植物-大气连续体(SPAC)中的运移和土壤水对植物的有效性。
中文名:土壤水
外文名:soil water
分布:土壤中各种形态水分的总称
定义:能从土壤中分离出来的水分
是指土粒表面靠分子引力从空气中吸附的气态水并保持在土粒表面的水分。
包气带土壤孔隙中存在的和土壤颗粒吸附的水分。通常有下列4种形式:①吸附在土壤颗粒表面的吸着水。又称强结合水。土壤颗粒对它的吸力很大,离颗粒表面很近的水分子,排列十分紧密,受到的吸引力相当于10000个大气压。这一层水溶解盐类能力弱,-78℃时仍不冻结,具有固态水性质,不能流动,但可转化为气态水而移动。②在吸着水外表形成的薄膜水。又称弱结合水。土粒对它的吸引力减弱,受吸力为31~6.25大气压 ,与液态水性质相似,能从薄膜较厚处向较薄处移动。③依靠毛细管的吸引力被保持在土壤孔隙中的毛细管水 。所受的吸力为6.25~0.08大气压。毛细管水可传递静水压力,被植物根系全部吸收。④受重力作用而移动的重力水,具一般液态水的性质。除上层滞水外不易保持在土壤上层。土壤水的增长、消退和动态变化与降
水、蒸发、散发和径流有密切关系。
薄膜水及其运动方向
固态水——土壤水冻结时形成的冰晶。
汽态水——存在于土壤空气中的水蒸汽。
束缚水——又分为吸湿水(紧束缚水)和膜状水(松束缚水)
自由水——又分为毛管水、重力水和地下水,其中毛管水又分为悬着水和支持毛管水。
区域农田土壤水和氮素行为的模拟
1、小于0.002毫米的粒级
2、0.002-0.006毫米的粒级
3、0.006-0.02毫米的粒级
4、大于0.02毫米的粒级
简介
土壤水
悬着水
悬着水是指不受地下水源补给影响的毛管水,即当大气降水或灌溉后土壤中所吸持的液态水。壤土和粘土的毛管系统发达,悬着水主要是在毛管孔隙中,但也有一部分是在下端堵塞的非毛管孔隙内;砂土及砾质土的毛管系统不发达,大孔隙多,悬着水主要是围绕在土粒或石砾相互接触的地方,有时水环融合在一起,有时互相不甚通连,统称为触点水(图7-4P142)。在均质土壤中,当悬着水处于平衡状态时,土壤上下各处的含水量基本一致。
支持毛管水
支持毛管水是指土壤中受到地下水源支持并上升到一定高度的毛管水,即地下水沿着土壤毛管系统上升并保持在土壤中的那一部分水分。这种水在土壤中的含量,是在毛管上升高度范围内自下而上逐渐减少,到一定限度为止。造成这种现象的原因是:土壤的孔隙有大有小,形成的上升管道有粗有细,在粗的管道中水上升的高度小,在粗细的管道中水上升的高度大,所以接近地下水饱和处的支持毛管水几乎充满所有孔隙,而离水饱和区愈远则支持毛管水愈少。
粗粒间隔中的毛管水上升高度小,细粒间隙中的毛管水上升高度大(表7-1)。如果取直径为0.001mm毫米的土粒按上式计算,理论上毛管水上升高度应达75m,但从自然界观察结果看来,这个数值从未被证实。即使是粘土中,毛管水上繁荣昌盛高度也很少达到5~6米,一般都不超过3~4米。这可能是由于毛管直径过小时,孔道易被膜状水所堵塞。
在种子萌发前,土壤水分就开始对植物产生影响,如杨、柳的种子必须在成熟后数日内与湿土接触,否则就会失去发芽的能力。种子在萌发过程中需要水分,一是促进种皮软化,二是使凝胶状态的原生质变成溶胶状态。
因为植物的根系直接着生在土壤里,所以土壤水分含量的多少直接影响到植物根系的发育。干燥土壤上的植物,特别是草原和荒漠地区的植物,多属深根系植物;在潮湿土壤上生长的植物多属浅根系植物,这些植物的根系多数在表土以下几寸的土层中行走。
水分对植物的生长也有一个最高点、最低点和最适点。低于最低点时,植物萎蔫,生长停止。高于最高点时,植物根系缺氧、窒息、出现烂根。只有处于最适范围内,才能保证植物的水分平衡。不同植物需要的最适含水量不同,以甘薯属(Ipomoea)的几种植物为例(图3-3),生长在沙丘上的马蹄草(I. pescaprae),最适土壤含水量约为60%左右,生长在中生环境下的地瓜(I. batatas var. edulis),最适含水量约为85%左右,而生长在湿地上的水蕹(I. aquatica),最适土壤含水量可达110%以上。
土壤含水量还影响植物产品的质量。随着含水量的增加,植物氮素和蛋白质的合成减少,淀粉含量相应增加,棉花和黄麻等的纤维质量变差。
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