slo.orsitaning.ru

Formy vody v pôde

Video: Ako prelomiť studňu s ich rukami! (A to pre tento návrh)

Ak chcete zistiť dostupnosť rastlín dostupnej vody je nutné poznať tvar a vzťah vody pôda.

Video: Uhorka príčiny a opatrenia na zmenu tvaru ovocia a zelentsov. A prečo je horkosť v uhoriek

Voda v pôde je ovplyvnená gravitačnými silami molekulárnej príťažlivosť pôdy v pevnej fáze a príťažlivé sily medzi molekulami vody, ktoré pôsobia súčasne, ale v závislosti od výskytu jednej z týchto síl pôdnej vody bude mať odlišnú pohyblivosť, a tým aj rôzne dostupnosti pre rastliny. K dispozícii sú nasledujúce formy vody: Chemicky viazané, naviazané (hygroskopický, film), je (kapilárnej, gravitačná), podzemné vody, pary, pevné látky.

Chemicky viazaná voda sa delí na ústavné a kryštalizácie.

Konštitučná vody je súčasťou minerály vo forme hydroxylových skupín, [Fe (OH)3, Al (OH)3, Ca (OH)2]. To je tak pevne viazaný na pôdu, je nutné ho odstrániť žíhanie keď je teplota pôdy 400 ... 800 ° C

Kryštalizácia voda vstupuje do minerálnej štruktúru vo forme celých molekúl, ako je sadrovec (CaSO4 • 2H2O), mirabilit (Na2SO4 • 10H2O), a ďalšie. Táto voda menej pevne viazané do pôdy, môže byť odstránená zahrievaním zeminy až do 100 ... 200 ° C

Chemicky viazaná voda sa nezúčastňuje fyzikálnych procesov a rastlín úplne neprístupné.

Adsorbovanej vody je zachovaná na povrchu pôdnych častíc sorpčných síl, to jest interakcie molekúl vody s časticami pôdy. Naviazané vody sa delí na vodu-absorbujúce a filmu.

Foto 1 Formy vody v pôde

Formy vody v pôde (AF Lebedev). častice pôdy pokryté vodou: 1 - 2 - maximálny gigroskopicheskoy- gigroskopicheskoy- 3, 4- 5- gravitačné plenochnoy-

Video: Orbiz rastie vo vode

Hygroskopické formy vody na povrchu tenkú vrstvu pôdnych častíc, ktoré sa skladajú z 2 ... 3 molekulami. Obsah vody absorbujúce vodu je závislá na relatívnej vlhkosti, teploty, a pôdne vlastnosti. Čím vyššia je relatívna vlhkosť, a čím nižšia je teplota, tým viac vody sa absorbuje pôda, a naopak. Väčšina absorbujúce vodu, množstvo vody absorbovanej do pôdy a vyjadrené v percentách hmotnosti suchej pôdy, sa označuje ako maximálna hygroskopickosť. Takéto pôdnu vlhkosť môže byť absorbovaná zo vzduchu, ktorý má relatívnu vlhkosť blíži 100%. Maximálna hygroskopický vlhkosť - hodnota konštantný pre každú pôdu, pretože je určená pri konštantnej teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu.



Membránové vody zahŕňajú častice pôda vo forme film sa skladá z niekoľkých desiatok molekúl vody, a v držbe ďalšie sorpčnou sily. Film má zníženú rozpustnosť vo vode, a je len čiastočne k dispozícii pre rastliny. Sa pohybuje pomaly od častice s hrubšie fóliou na častice s menšou s hrúbkou filmu.

Voľná ​​voda sa pohybuje do pôdy kapilárnymi a gravitačnými silami. V súvislosti s tým sú kapilárnej a gravitačnej vody.

Kapilárnej voda je v jemných póroch pôdy a pohybuje sa pod vplyvom kapilárneho (meniskus) sily v rôznych smeroch. Kapilárnej sily začínajú objavovať v póroch asi 10 mm v priemere, ale majú najväčšiu hodnotu priemeru pórov 0,1 až 0,001 mm. Výška vzostupu vody je vyššia, tým tenšie kapilárnej.

Rozlišovať kapilárnej operadlom a kapilárne-suspendovaný vo vode. Kapilárnej operadlom vody je nad podzemnej vody. Vrstva zvlhčovanie zóna medzi podzemnej vody a hornou hranicou kapilárneho vzlínania vody sa nazýva kapilárnej strapce. Hrúbka tejto vrstvy je závislá na veľkosti častíc zloženie pôdy. Kapilárne vody sa suspenduje v hornej časti pôdny profil a nie je spojená s vlhkosti pôdy.

Kapilárne voda - hlavným zdrojom zásobovania vôd.

Gravitácia pohybuje vody v pôde pre veľké medzery a póry pod vplyvom gravitácie (tiaže) od hornej do spodnej. Počas pobytu v koreňovej zóne rastlín spotrebovaný gravitačné voda. Slúži ako zdroj podzemnej vody.

Podzemná voda môže hrať dôležitú úlohu vo vode výživy rastlín. Avšak, oni sa blíži k povrchu pôdy v severných oblastiach spôsobiť podmáčanie a na juhu - pôda salinizácia. Kritická hĺbka podzemných vôd, pri ktorom je obsah soli pôda v južných pohybuje v rozmedzí 1,5 ... 2,5 m.

Video: Čistota vzduchu, vo vode a v pôde

Pre vodnú paru vznikajúce pri odparovaní iných foriem vlhkosti pôdy. Nachádza sa v póroch voľných z kvapalnej vody a ľadu, a pohybuje sa z oblastí s väčšou flexibility pary v mieste s menšou elasticitou s pôdny vzduch. V letnom období je vodná para sa sťahuje do spodných vrstiev, av zime - horný, tj. Z teplejších vrstiev pôdy do chladnejšej. V suchých oblastiach, vodná para v pôde môže čiastočne kondenzovať, podporuje určitý dispozícii vlhkosti doplňovanie. Vodná para hrá dôležitú úlohu v redistribúciu vlhkosti v pôde a prevencii koreňových chĺpky rastlín pred vysychaním.

Pevné voda (ľad) je vytvorená z kvapaliny pri nízkej teplote v väčšími póry voda mrzne pri teplote blízkej 0 ° C, a tenké - pod 0 ° C,

Delež v družabnih omrežjih:

Podobno
Akvarijné dekorácieAkvarijné dekorácie
Primer pre akvarijné rastlinyPrimer pre akvarijné rastliny
Význam humusu v pôde a pôdnej úrodnostiVýznam humusu v pôde a pôdnej úrodnosti
Všeobecné fyzikálne vlastnosti pôdyVšeobecné fyzikálne vlastnosti pôdy
Hnojenie akváriových flóruHnojenie akváriových flóru
Kde vziať vodu do akvária?Kde vziať vodu do akvária?
Cryptocoryne aponogenolistnayaCryptocoryne aponogenolistnaya
Všeobecné schéma postupu pôdotvornýchVšeobecné schéma postupu pôdotvorných
Kompozície pre akváriové vodyKompozície pre akváriové vody
Air režim pôdAir režim pôd
» » Formy vody v pôde

© 2011—2021 slo.orsitaning.ru