- •2 2, 16. . Радиационный и тепловой баланс почвы.
- •16. Тепловой баланс и температтурный режим почв.
- •Тепловой баланс
- •4. Tепловой и температурный режимы почв
- •1. Микроагрегатный состав почв
- •Показатели микроагрегированности почвы.
- •2. Понятие о структуре почвы как об ее агрегатном составе
- •4 4, 17. . Полный потенциал воды в почве и его составляющие.
- •17. Методы измерения полного и капиллярно-сорбционного (матрчного) потенциалов почвенной влаги.
- •Капиллярно-сорбционный потенциал
- •Полный потенциал
- •1. Элементарные почвенные частицы.
- •2. Газовый состав почвенного воздуха. Газообмен с атмосферой.
- •7 7, 19. . Гранулометрический состав почвы.
- •19. Гранулометрический состав почв. Классификация почв по гранулометрии.
- •2. Фракции элементарных почвенных частиц
- •Классификации почв по грансоставу
- •Гистерезис (гидросорбционный, капиллярный, смачивания)
- •2. Перенос тепла в почве. Основные механизмы.
- •1 10, 15. 0. Плотность и порозность почв.
- •15. Дифференциальная пористость почв.
- •Дифференциальная порозность почвы
- •Плотность почвы.
- •Воздух почвенный
- •Аэрация (почвы)
- •Воздухосодержание
- •Воздухоемкость
- •1 12, 30. 2. Температуропроводность почв. Зависимость от гранулометрического состава и влажности.
- •30. Основные теплофизические характеристики: теплопроводность, температуропроводность, теплоемкость.
- •14. Теплоемкость и теплопроводность почвы. Зависимость от гранулометрического состава и влажности.
- •30. Основные теплофизические характеристики: теплопроводность, температуропроводность, теплоемкость. Теплоемкость
- •Теплопроводность
- •Уравнение Дарси
- •Уравнение бэт
Классификации почв по грансоставу
Классификация Качинского: по соотношению содержаний физического песка и физической глины (граница — 0,01 мм) с поправкой на тип почвообразования (степной; подзолистый; солонцы и сильно солонцеватые почвы). Здесь убывает содержание глины, достаточное для присвоения категории «тяжелая», ибо при одинаковом количестве глины солонцы в обработке тяжелее подзолистых, а те — степных почв.
В большинстве зарубежных классификаций используются другие границы фракций: глина (<0,002 мм), пыль (0.002—0.05 мм) и песок (0.05—2 мм).
8
8,
13, 22, 49.
13. Использование ОГХ.
22. Почвенно-гидрологические константы. Их связь с ОГХ.
49. ОГХ. Гистерезис.
Основная гидрофизическая характеристика (ОГХ) — зависимость капиллярно-сорбционного (матричного) давления от влажности почвы (в объемном или весовом выражении). Русскоязычный термин, предложенный A.M. Глобусом, соответствует зарубежным терминам — "кривая водоудерживания", "характеристическая кривая". В названии ОГХ подчеркивается важность и многообразие использования кривой ОГХ в различных областях физики почв.
Наиболее часто использование ОГХ:
1) в прогнозных моделях переноса веществ в почве,
2) для расчета распределения пор по размерам и функции влагопроводности и
3) для определения почвенно-гидрологических и физико-механических констант.
В прогнозных моделях ОГХ чаще всего используется в виде аппроксимации, предложенной ван Генухтеном (van Genuchten, 1980)
где θ* — влажность, соответствующая капиллярно-сорбционному давлению влаги (Р), α, n и m — эмпирические параметры аппроксимации; θS — θ r- диапазон влажностей, в котором используется указанная зависимость, соответственно, влажность насыщения (θS) и остаточная влажность (θr,), близкая к максимальной гигроскопической.
Используют ОГХ для расчета функции влагопроводности. В случае определения почвенно-гидрологических констант из ОГХ используют либо определенные значения давления влаги, характеризующие влажность соответствующей константы: для наименьшей влагоемкости — давление —330 см водного столба, для влажности устойчивого завядания — (—15000) см водного столба. Либо используют подход, предложенный А. Д. Ворониным, в котором предложен ряд прямых линий, "секущих" пространство зависимости на характерные области, а точки пересечения "секущих" с кривой ОГХ являются почвенно-гидрологическими константами. Соответственно, прямая параллельная оси абсцисс и выходящая из точки pF=2.17 (уравнение pF=2.17) пересекает ОГХ в точке, соответствующей влажности при капиллярной влагоемкости; прямая, соответствующая уравнению pF=2.17+W, — в точке, соответствующей наименьшей влагоемкости; прямая pF=2.17+3W, — соответствующей влажности разрыва капиллярных связей, а прямая pF=5.2+3W, — влажности, соответствующей максимальной адсорбционной влагоемкости. Области между отдельными "секущими" соответствуют различным формам воды в почве.
Экспериментальные методы определения ОГХ (см. Методы измерения давления (потенциала) почвенной влаги) и расчетные методы восстановления по базовым свойствам почв (см. Педотрансферные функции).
