Cтраница 1
![]() |
Высоты капиллярного поднятия в грунтах. [1] |
Поры почвы представляют собой сложный лабиринт пустот, а потому для высоты капиллярного поднятия будет иметь место более сложная зависимость. [2]
Движется в порах почвы, не заполненных жидкой водой, диффузно ( под влиянием различия в упругости водяных паров) или с потоком воздуха. [3]
Свободный почвенный воздух размещается в некапиллярных и капиллярных порах почвы, обладает подвижностью, способен свободно перемещаться в почве и обмениваться с атмосферным. Наибольшее значение в аэрации почв имеет воздух некапиллярных пор, практически всегда свободных от воды. [4]
Газообмен, или аэрация, осуществляется через воздухоносные поры почвы, сообщающиеся между собой и с атмосферой. К факторам газообмена относятся: диффузия, поступление влаги в почву с осадками или при орошении, изменение температуры почвы и атмосферного давления, влияние ветра, изменение уровня грунтовых вод или верховодки. [5]
Конденсация влаги на вогнутых менисках в устьях пор почвы и листьев растений может происходить при относительной влажности меньшей 100 % и приводит к образованию росы. Это явление играет большую роль в питании растений, особенно в засушливых районах. [6]
Конденсация влаги на вогнутых менисках в устьях пор почвы и листьев растений может происходить при относительной влажности меньше 100 % и приводит к образованию росы. Это явление играет большую роль в питании растений, особенно в засушливых районах. При введении в почву небольших количеств воды, достаточных для образования менисков, охлаждение ( ночью) приводит к сильному увлажнению почвы за счет конденсации пара. [7]
Конденсация влаги на вогнутых менисках в устьях пор почвы и листьев растений может происходить при относительной влажности меньшей 100 % и приводит к образованию росы. Это явление играет большую роль в питании растений, особенно в засушливых районах. При введении в почву небольших количеств воды, достаточных для образования менисков, охлаждение ( ночью), приводит к сильному увлажнению почвы за счет конденсации пара. [8]
Гравитационная вода представляет собой ту часть воды-содержащейся в порах почвы или грунта, на движение которой оказывает воздействие сила тяжести. Гравитационная вода передает гидромеханическое давление. Если гравитационная, вода заполняет тонкую капиллярную пористость, то в этих капиллярах она будет испытывать ощутимое влияние так называемых капиллярных сил. Такую гравитационную воду выделяют в капиллярную гравитационную воду. В отличие от нее гравитационную воду, содержащуюся в более крупных порах, низводящих величину капиллярных сил до практически ничтожных и неучитываемых величин, называют свободной гравитационной водой. Свободная вода, содержащаяся в грунте, обладает всеми обычными свойствами жидкой воды. [9]
Почвенным воздухом называется смесь газов и летучих органических соединений, заполняющих поры почвы, свободные от воды. Наличие достаточного количества воздуха, его благоприятный состав не менее важны в жизни почвы и формировании урожая, чем обеспеченность почв водой и питательными веществами. [10]
Так как в почве беспрерывно идет гниение растительных остатков, воздух, проникающий поры почвы, гораздо богаче углекислым газом, чем обыкновенный воздух: он содержит от 1 до 12 % COz. А так как содержание 10 - 12 % СОа в воздухе для человека представляет уже смертельную опасность, при спуске в колодцы и погреба, где может накопляться обогащенный углекислым газом почвенный воздух, следует соблюдать большую осторожность. Растения питаются и почвенным углекислым газом ( рис. 173) через корни. [11]
Повышение влажности, как привило, уменьшает кислородную проницаемость, так как диффузия кислорода в порах почвы, заполненных влагой, протекает в тысячи раз медленнее, чем в порах, заполненных воздухом. [12]
Вымывание нитратов с поверхности почвы вниз происходит со скоростью, зависящей от инфильтрации и содержания воды в порах почвы. В соответствии с экспериментальными данными малая часть инфильтрующегося через трещины раствора ( 5 - 15 %) быстро достигает уровня грунтовых вод. Остающиеся вода и раствор заполняют поровое пространство верхней части ненасыщенной зоны, вытесняя вниз как воду, так и растворы уже находящиеся в порах. При таком моделировании процесса максимальные концентрации оказываются ниже, чем при учете в моделях механизма дисперсии. [13]
В этом случае слой воды на поверхности почвы не образуется, зона полного насыщения грунта отсутствует и впитывание влаги происходит лишь при частичном насыщении пор почвы. [14]
Однако при попадании в почву или водоем небольших количеств нечистот и отбросов происходит довольно быстрое окисление содержащихся в них органических веществ за счет кислорода воздуха, имеющегося в порах почвы или растворенного в воде. [15]