Cтраница 3
Парциальное давление СО2 в почвенном воздухе во много раз превышает таковое в атмосфере и поэтому в почве преобладают более устойчивые гидроксокарбонаты и карбонаты цинка и свинца. Следующими реакциями после растворения неустойчивых оксидов являются катионный обмен и специфическая адсорбция. [31]
Парообразная вода содержится в почвенном воздухе, в порах, свободных от воды. Пары воды поступают в почву из атмосферы и постоянно образуются в почве при испарении жидкой воды и льда. Они перемещаются по профилю почвы и в атмосферу с током почвенного воздуха и диффузионно в соответствии с градиентом давления пара. [32]
Масса сухих проростков, выросших на дерново-подзолистой почве с различным соотношением О. и СО2 в газовой фазе. [33] |
Высокая концентрация СО2 в почвенном воздухе ( более 2 - 3 %) угнетает развитие растений. [34]
При полном насыщении водяным паром почвенного воздуха влажность горных пород достигает максимальной гигроскопичности ( см. рис. 29, б), когда на частицах породы сгущается наибольшее количество гигроскопической влаги в виде весьма тонкой пленки. [35]
Представляло интерес оценить влияние концентрации жислорода почвенного воздуха на указанном участке газопровода Дашава - Минск на изменение структуры материала покрытия на молекулярном уровне. [37]
В течение года и суток состав почвенного воздуха сильно меняется. Тем не менее почвенный воздух постоянно обновляется и пополняется за счет атмосферного. [38]
Поэтому чем выше концентрация С02 в почвенном воздухе, тем больше его растворяется в почвенной влаге и тем сильнее подкисляется раствор. [39]
Пусть cs - концентрация эманации в почвенном воздухе ( атом / см3), k - постоянный коэффициент диффузии ( см2 / сек) и а - интенсивность образования эманации в почве ( атом / см3 - сек), которую мы считаем не зависящей от глубины. Если почва достаточно пориста, то диффузия происходит так, как будто почва вообще отсутствует. [40]
Следует учитывать, что всегда происходит движение почвенного воздуха вверх или вниз под влиянием изменения атмосферного давления. [41]
Основным окислителем в почве выступает молекулярный кислород почвенного воздуха, почвенного раствора. Поэтому развитие окислительно-восстановительных процессов в почвах тесно связано с условиями их аэрации и, следовательно, зависит от всех свойств почвы, определяющих состояние газообмена ( структура, плотность, механический состав и др.), и прежде всего от влажности. [42]
При неблагоприятных условиях ( недостаток кислорода в почвенном воздухе, щелочная реакция, избыток неперепревших органических веществ) возможно и разрушение селитры, с выделением молекулярного азота в воздух. [43]
В годовом цикле динамики О2и СО2 в почвенном воздухе максимальное содержание О2 и минимальное СО2 приходится на летний период, а осенью и зимой почвенно-грунтовая толща освобождается от ранее накопленного углекислого газа. В течение вегетационного периода состав почвенного воздуха значительно изменяется в зависимости от погодных условий. При оптимальной влажности с повышением температуры почвы содержание СО2 в почвенном воздухе увеличивается, а О2 уменьшается. При высокой температуре и низкой влажности ( близкой к влажности завядания) состав почвенного воздуха мало отличается от атмосферного. [44]
В почвах нормального увлажнения содержание О2 в почвенном воздухе, как правило, уменьшается от верхних горизонтов к нижним, количество же СО2, наоборот, увеличивается. [45]