
- •Министерство высшего образования и науки
- •Предисловие
- •Глава I. Методы изучения агрофизических и водных
- •1. Определение агрегатного состава и водопрочности почвы
- •Степень структурности почвы по с.И. Долгову и п.У. Бахтину
- •Определение структурного состава почвы
- •2. Оценка структурного состояния почвы по результатам сухого и мокрого просеивания [12]
- •3. Оценка водопрочности агрегатов почвы методом качания сит (по и.М. Бакшееву)
- •4. Результаты анализа водопрочности почвы
- •2. Определение устойчивости почвы против ветровой эрозии.
- •5. Пороговые скорости ветра на высоте 0-15 см, (по а.И.Бараеву и э.Ф.Госсену [3])
- •6. Шкала оценки ветроустойчивости почвы
- •9. Классификация почв по степени эродированности
- •7. Значение коэффициентов эродируемости почв.
- •8. Классификация почв по степени развеваемости
- •9. Классификация почв по степени эродированности
- •3. Плотность почвы и ее определение
- •10. Оценка уплотненности почвы по величине объемной массы (г/см3)
- •4. Определение строения пахотного слоя почвы
- •5. Водные свойства почвы и методы их определения
- •11. Количество воды, необходимое для прорастания семян основных культур
- •12. Величина коэффициента роста (кр) по зонам увлажнения (по д.И.Шашко [27])
- •13. Шкала биологической продуктивности по условиям климата (по д.М.Шашко [27])
- •14. Категории, формы почвенной влаги и почвенно-гидрологические
- •Максимальная гигроскопичность
- •15. Максимальная гигроскопичность почв разного механического состава по с.И.Долгову [7]
- •Влажность устойчивого завядания растений
- •16.Влажность устойчивого завядания различных по механическому составу почв по с.А. Вериго и л.А. Разумовой [4]
- •Влажность разрыва капиллярной связи (врк)
- •Наименьшая влагоемкость (по п.С.Коссовичу)
- •Предельно полевая влагоемкость
- •Определение влажности почвы
- •7. Шкала оценки запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы [4]
- •Выполнение заданий
- •3.Определение ожидаемых запасов влаги в метровом слое почвы к началу наступления физической спелости.
- •4.Определение суммарного водопотребления и коэффициента водопотребления:
- •5.Определение потребности растений яровой пшеницы в воде и влагообеспеченности.
- •6. Действительно возможный урожай культуры (дву) исходя из влагообеспеченности определяется по формуле:
- •8. Номера заданий для выполнения лабораторных работ по водным свойствам почвы
- •19. Исходные данные для выполнения заданий по водным свойствам почвы
- •Глава II. Сорные растения и меры борьбы с ними
- •Вред от сорняков и их биологическая особенность
- •Классификация сорных растений и характеристика их наиболее распространенных представителей
- •3. Методы учета и картирования засоренности сельскохозяйственных угодий
- •Определение запасов семян и вегетативных органов размножения сорных растений в почве.
- •Форма 6
- •20. Оценка засоренности почвы семенами сорняков
- •Определение запасов семян сорных растений в органических удобрениях
- •21. Шкала оценки органических удобрений по запасам всхожих семян сорняков
- •Учет вегетирующих сорняков
- •Ведомость глазомерного учета сорняков
- •Область _________________________________________________________
- •Район ___________________________________________________________
- •Хозяйство _______________________________________________________
- •22. Шкала глазомерной оценки засоренности полей
- •Количественный метод учета засоренности полей
- •Форма 9
- •23. Оценка засоренности сельскохозяйственных угодий
- •Количественно - весовой метод учета засоренности полей
- •Форма 11
- •Методика составления карты засоренности полей
- •4. Меры борьбы с сорной растительностью
- •24. Трудноотделимые семена сорняков в посевном материале различных культур
- •Истребительные меры борьбы
- •Характеристика наиболее распространенных гербицидов
- •25. Норма расхода водного раствора гербицидов, л/га
- •26. Номера сорняков для описания мер борьбы
- •27. Сорные растения для описания мер борьбы
- •Форма 8 Разработка агротехнических и химических мер борьбы с сорняками.
- •Вопросы для самостоятельной подготовки
- •Глава III. Севообороты
- •Общие понятия и характеристика основных предшественников
- •28. Предшественники основных сельскохозяйственных культур
- •29. Оценка предшественников для основных полевых культур Северного Казахстана
- •Принципы построения схем севооборотов и их классификация
- •30. Классификация севооборотов
- •Севообороты, рекомендованные для различных зон
- •31. Размещение культур и пара в пятипольном почвозащитном севообороте
- •Методика составления схем севооборотов, планов перехода и ротационных таблиц
- •32. Структура использования пашни
- •33. Группировка культур и их удельный вес в % от севооборотной площади
- •34. Формирование полей
- •35. Исходные данные для составления зерновых и технических севооборотов
- •36. Исходные данные для составления кормовых и зерно-кормовых севооборотов
- •38. Исходные данные по истории полей для составления планов перехода к севооборотам
- •39. Ротационная таблица
- •Оценка севооборотов
- •Глава IV. Обработка почвы Задание:
- •Задачи и технологические операции обработки почвы
- •2. Приемы и орудия обработки почвы
- •3. Принципы минимализации обработки почвы
- •4. Разработка осенней и предпосевной обработки почвы
- •40. Исходные данные для разработки осенней и предпосевной обработки почвы
- •41. Шифры заданий по осенней и предпосевной обработке почвы
- •Форма 14 Осенняя и весенняя предпосевная обработка почв
- •42. Варианты осенней и весенней обработки почвы
- •5. Разработка технологии обработки пара
- •43. Исходные данные для составления технологии обработки паров
- •44. Шифры исходных данных для составления технологии обработки пара
Предельно полевая влагоемкость
Наибольшее количество воды, которое может вместить почва при заполнении всех ее пор, называется предельно полевой влагоемкостью. Ее можно определить исходя из общей скважности почвы. Если ее выражают в процентах от массы абсолютно сухой почвы, то используют формулу:
П
ППВ = ------------ , (39)
у
где ППВ – предельно полевая влагоемкость, %;
П - общая скважность или пористость, %;
у - удельная масса твердой фазы почвы, г/см3.
Если предельно полевую влагоемкость выражают в процентах от объема почвы, то ППВ = П.
Обобщая сказанное, отметим, что продуктивная влага в почве находится в интервале ВУЗ - НВ, а наиболее благоприятная, легкодоступная растению влага - между ВРК и НВ.
К водным свойствами почвы относятся также водопроницаемость и водоподъемная способность. Способность почвы воспринимать и пропускать через себя воду называется водопроницаемостью. Она слагается из впитывания и фильтрации.
Поступление воды в почву при наличии свободных пор принято называть впитыванием, а при полном насыщении ее - фильтрацией. Водопроницаемость зависит от механического состава почвы, структурности, плотности сложения, влажности почвы, пористости. Она динамична во времени, так как связана с колебанием влажности почвы, различной набухаемостью почвенных коллоидов, изменением структурного состояния.
Степень использования атмосферных осадков растениями в большей мере определяется водопроницаемостью и водоудерживающей способностью.
Водопроницаемость почвы в полевых условиях наиболее часто определяют методом заливки площадок. Для этого врезают в почву на глубину 5-10 см внешнюю раму (металлическую или деревянную) размером 50 х 50 см и высотой 20-25 см, а затем внутреннюю размером 25 х 25 см (рис. 12)
Рис.12. Определение водопроницаемости почвы методом рам
Почву вдоль стенок обеих рам уплотняют, а внутри каждой рамы устанавливают линейку для контроля уровня воды. Одновременно наливают воду в обе рамы слоем 5 см. По мере впитывания уровень воды поддерживается путем периодического подлива.
Учет просочившейся за определенный интервал времени воды ведут по количеству подливаемой воды. Первый учет проводят через 2 минуты после начала наблюдений, затем через 3, далее через 5-10 мин. В дальнейшем интервал увеличивают до 30-60 минут. Наблюдение ведут до более или менее постоянной скорости впитывания, на неорошаемых участках 3 часа, на орошаемых - 6 часов.
Водопроницаемость вычисляют для каждого интервала времени по формуле:
10Q
V = -----------, (40)
ST
где V - водопроницаемость почвы, мм/мин;
Q - количество впитавшейся воды, см;
S - площадь учетной рамы, см2;
Т - время отсчета, мин.
Пересчет результатов для температуры воды 10оС проводят по формуле:
V1
V10 = ---------------------, (41)
0,7 + (0,63t)
где V10 - водопроницаемость при температуре воды 10оС;
V1 - водопроницаемость при температуре воды tоС;
t - температура воды в момент определения, град.
Для оценки водопроницаемости почвы используют шкалу, предложенную И.А.Качинским. Если почва пропускает за час более 1000 мм воды при напоре 5 см и температуре 10ºС, водопроницаемость считается провальной, от 1000 до 500 - излишне высокой, от 500 до 100 - наилучшей, от 100 до 70 - хорошей, от 70 до 30 - удовлетворительной, менее 50 мм - неудовлетворительной.
Свойство почвы вызывать восходящее передвижение содержащейся в ней влаги за счет капиллярных сил называется водоподъемной способностью. Она зависит от механического состава почвы, пористости, структурного состояния, диаметра капилляров. Максимальная высота капиллярного подъема для песчаных почв равна 0,5-0,7 м, для суглинистых 3-6 м [14].
Высота поднятия воды в капиллярных порах прямо пропорциональна величине поверхностного натяжения и обратно пропорциональна радиусу капиллярных пор, плотности жидкости и ускорению силы тяжести (формула Жюрена):
2а
Н = --------- , (42)
rgd
где Н - высота капиллярного поднятия воды, см;
а - величина поверхностного натяжения воды - 74 дины/см;
r - радиус капиллярных пор, см;
d- плотность воды - 1 г/см3.
g – ускорение силы тяжести – 9,8х10 2 см/сек2
Подставляя в формулу известные значения получим:
0,15
Н = --------- . (43)
r
Из формулы вытекает, что скорость подъема воды зависит от радиуса капилляров и вязкости воды, обуславливаемой ее температурой. Если высота капиллярного подъема с уменьшением радиуса возрастает, то скорость подъема, наоборот, уменьшается. С увеличением температуры воды скорость и высота подъема воды возрастают, и наоборот.
Установлено, что при влажности почвы меньше 60% НВ (близкой к ВРК) капиллярное поднятие воды прекращается.
Наибольшая высота капиллярного поднятия воды отмечена в глинистых почвах и составила 8 м (14).
Практическое значение высоты и особенно быстроты капиллярного поднятия влаги в почве двоякое. В предпосевной период, когда высокие температурные условия сочетаются с усиленным ветровым режимом, быстрое передвижение влаги по капиллярам из нижних слоев в верхние обуславливает интенсивное испарение и непроизводительные потери почвенной влаги. В период вегетации растений, особенно в начальные фазы роста и развития их, когда корневая система еще слабая, капиллярное передвижение влаги в прикорневую зону имеет положительное значение.