第三章-温度要点课件.ppt
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1、 热量交换方式热量交换方式 物质的热属性物质的热属性平流 (流体水平方向上的流动)对流 (流体垂直方向上大规模、有规律的升降运动)分子传导分子传导流体在加速地作水流体在加速地作水平流动时,它的内平流动时,它的内部将发生无规则的部将发生无规则的湍动,称湍流。当湍动,称湍流。当流体加速地流经不流体加速地流经不平的下垫面时,在平的下垫面时,在起伏物体的两方形起伏物体的两方形成涡流。湍流和涡成涡流。湍流和涡流统称为乱流。流统称为乱流。流体的各向流动流体的各向流动 乱流乱流 潜热交换潜热交换 辐射热交换辐射热交换是是地面与大气地面与大气之间热交换的主要方式。之间热交换的主要方式。这种热交换方式这种热交换
2、方式不仅在地面和空气之不仅在地面和空气之间间进行,进行,而且在不同的空气层之间而且在不同的空气层之间也也可以进行辐射热交换。可以进行辐射热交换。是土壤中热交换的主要方式是土壤中热交换的主要方式 地面水分蒸发或升华时,要吸收地地面水分蒸发或升华时,要吸收地面的一部分热量,当这部分水汽在面的一部分热量,当这部分水汽在空气中凝结或凝华时,又把潜热释空气中凝结或凝华时,又把潜热释放出来给大气,大气便间接地从地放出来给大气,大气便间接地从地面获得了热量。反之,当空气中的面获得了热量。反之,当空气中的水汽在地面上凝结或凝华时,地面水汽在地面上凝结或凝华时,地面获得了热量。实际上从地面蒸发出获得了热量。实际
3、上从地面蒸发出去的水分远多于在地面凝结的水分,去的水分远多于在地面凝结的水分,通过水相变化,使潜热转移。这种通过水相变化,使潜热转移。这种潜热交换方式不仅在地面与空气间潜热交换方式不仅在地面与空气间进行,在空气与空气之间也可以进进行,在空气与空气之间也可以进行。行。 导热率与容积热容量之比可作为物质发生温度变化的指标,称导温率(K),即:K /C单位:厘米2 秒-1 一克物质温度升高一克物质温度升高(或降低或降低)一度所吸收一度所吸收(或放出或放出)的热量,的热量,称为质量热容量称为质量热容量(焦焦克克-1 度度-1 ), 又称比热或比热容。又称比热或比热容。1立方厘立方厘米的物质温度升高米的
4、物质温度升高(或降低或降低)一度所吸收一度所吸收(或放出或放出)的热量,称为的热量,称为容积热容量容积热容量(焦焦厘米厘米-3 度度-1 )。 容积热容量容积热容量( Cv )与质量热容量与质量热容量(S)的关系:的关系:Cv = Cm 单位厚度间、保持单位温度差时,其相对的单位厚度间、保持单位温度差时,其相对的两个面在单位时间中通过单位面积的热量,两个面在单位时间中通过单位面积的热量,称为导热率称为导热率(焦焦厘米厘米-1度度-1 秒秒-1 )。导热率。导热率( )表示物质输送热量的能力表示物质输送热量的能力。 土壤热特性土壤热特性 土壤的冻结和解冻土壤的冻结和解冻2022-6-16土壤热特
5、性土壤热特性 热容量热容量v土壤是由固体成分和不定量的水及空气组成。由表土壤是由固体成分和不定量的水及空气组成。由表21不不难看出,各固体成分的热容量差别不大,空气的热容量最难看出,各固体成分的热容量差别不大,空气的热容量最小,水的热容量最大,为空气的小,水的热容量最大,为空气的3 000多倍。多倍。因此,影响因此,影响土壤容积热容量改变的主要因素是土壤容积热容量改变的主要因素是土壤中土壤中水分水分和和空气空气所占所占的比例。的比例。土壤湿度增大时,空气含量少,热容量增大;土土壤湿度增大时,空气含量少,热容量增大;土壤湿度小时,空气含量多,热容量小。壤湿度小时,空气含量多,热容量小。另外热容量
6、还随土另外热容量还随土壤壤孔隙度孔隙度的增大而减小。如耕翻后的土壤,孔隙度增加,的增大而减小。如耕翻后的土壤,孔隙度增加,如果土壤水分含量没有增加,则热容量变小。如果土壤水分含量没有增加,则热容量变小。 2022-6-17土壤热特性土壤热特性 导热率导热率v导热率的大小决定于土壤组成成分及所占的比例。导热率的大小决定于土壤组成成分及所占的比例。由表由表21可知,土壤中固体成分的导热率最大,可知,土壤中固体成分的导热率最大,空气最小,水的导热率居中,但仍为空气的空气最小,水的导热率居中,但仍为空气的28倍。倍。通常情况下,土壤固体成分很少变化,所以在一通常情况下,土壤固体成分很少变化,所以在一定
7、的土壤条件下,定的土壤条件下,影响导热率最主要的因子是影响导热率最主要的因子是土土壤孔隙度壤孔隙度和和土壤含水量土壤含水量。2022-6-18土壤热特性土壤热特性 导热率导热率v它它随土壤孔隙度的增加而随土壤孔隙度的增加而减小减小(图图23),随土壤湿度随土壤湿度的增加而增加的增加而增加。此外,土壤。此外,土壤中有机质含量也影响导热率,中有机质含量也影响导热率,一般一般有机质含量增多,可使有机质含量增多,可使导热率变小导热率变小。 土壤导热率表示土壤内部由温度高的部分向温度低的部分传递热土壤导热率表示土壤内部由温度高的部分向温度低的部分传递热量的能力。量的能力。当温度垂直梯度相同时,导热率大的
8、土壤热量容易传当温度垂直梯度相同时,导热率大的土壤热量容易传人深层或从深层得到热量,因而表层温度变化小。人深层或从深层得到热量,因而表层温度变化小。如潮湿土壤与如潮湿土壤与干燥土壤相比,潮湿土壤表层昼夜温差小,而深层相反。干燥土壤相比,潮湿土壤表层昼夜温差小,而深层相反。 2022-6-19土壤热特性土壤热特性导温率导温率 v土壤导温率与导热率成正比,与热容量成反比。因此,土壤导温率与导热率成正比,与热容量成反比。因此,凡影响土壤导热率和热容量的因素,如土壤矿质成分,凡影响土壤导热率和热容量的因素,如土壤矿质成分,土壤孔隙度及土壤湿度等都能影响土壤导温率的大小。土壤孔隙度及土壤湿度等都能影响土
9、壤导温率的大小。但土壤导温率与土壤湿度的关系比较复杂,土壤水分含但土壤导温率与土壤湿度的关系比较复杂,土壤水分含量的变化,既影响土壤导热率又影响热容量,因此,对量的变化,既影响土壤导热率又影响热容量,因此,对导温率的影响并不显示简单的线性关系。导温率的影响并不显示简单的线性关系。v土壤导温率直接决定着土壤温度的垂直分布及最高、最土壤导温率直接决定着土壤温度的垂直分布及最高、最低温度出现的时间。低温度出现的时间。在其他条件相同时,导温率越大,在其他条件相同时,导温率越大,其表面温度变化越小,而土壤内温度变化则越大。同时,其表面温度变化越小,而土壤内温度变化则越大。同时,土壤温度变化所及的深度也越
10、深,各深度最高和最低温土壤温度变化所及的深度也越深,各深度最高和最低温度出现的时间较地表落后得就越少。度出现的时间较地表落后得就越少。 容积热容量土壤温度的变化土壤温度的变化潮湿 or 干燥导热率导温率湿度(潮湿 or 干燥)孔隙度(紧密粘重 or 疏松)12%( /C )土壤温度土壤温度的时间变化的时间变化的垂直分布的垂直分布返回返回日日变化变化一天中,土表最高一天中,土表最高温度出现在温度出现在13时左右,时左右,最低值出现在日出前。最低值出现在日出前。一天中土壤最高温度一天中土壤最高温度与最低温度之差称为土与最低温度之差称为土温日较差。土表日较差温日较差。土表日较差最大,越向深层,较差最
11、大,越向深层,较差越小,至一定深度后较越小,至一定深度后较差为零。差为零。中高纬度,土表温度年变化特点:最热月出现在7、8月,最冷月出现在1、2月;低纬度受云量、降水的影响较大。土温年较差年较差随深度的增加而减小,直至一定深度时年较差为零,这个深度以下的层次叫土温不变层(如图)。以以19时为代表,此时为代表,此时上层是放热型,下时上层是放热型,下层是受热型层是受热型放热型:放热型:以以01时为代表,土时为代表,土温随深度增加而升高,温随深度增加而升高,热量由下向上输送热量由下向上输送受热型:受热型:清晨转变型:清晨转变型:傍晚转变型:傍晚转变型:以以09时为代表,此时为代表,此时时5厘米以上是
12、受热厘米以上是受热型,以下是放热型型,以下是放热型以以13时为代表,土时为代表,土温随深度增加而降低,温随深度增加而降低,热量由上向下输送热量由上向下输送 1定律一定律一 若土壤深度按算术级数增加,若土壤深度按算术级数增加,则土壤温度的振幅按几何级数减小。则土壤温度的振幅按几何级数减小。 2定律二定律二 最高温度和最低温度出现的时最高温度和最低温度出现的时间,随深度的增加而落后,其落后的时间间,随深度的增加而落后,其落后的时间与土壤深度成正比。与土壤深度成正比。 3定律三定律三 不同周期的温度振幅随深度的不同周期的温度振幅随深度的减小不同,若使振幅缩小到同样的倍数,减小不同,若使振幅缩小到同样
13、的倍数,他们的深度与其周期的平方根成正比。他们的深度与其周期的平方根成正比。 影响土壤表面温度日较差的因子影响土壤表面温度日较差的因子返回返回 1.太阳高度角太阳高度角 是影响土表温度日变化最主要和最基是影响土表温度日变化最主要和最基本的因子。本的因子。正午时刻太阳高度角大的季节或地区,太正午时刻太阳高度角大的季节或地区,太阳辐射日变化大,因而土壤表面温度日较差就大。阳辐射日变化大,因而土壤表面温度日较差就大。一一般正午太阳高度角随纬度的增高而减小,所以土壤表般正午太阳高度角随纬度的增高而减小,所以土壤表面温度日较差也随纬度的增高而减小。在中纬度地区面温度日较差也随纬度的增高而减小。在中纬度地
14、区的正午太阳高度角随季节的变化较大,所以该地区土的正午太阳高度角随季节的变化较大,所以该地区土壤表面温度日较差随季节的变化也较大。壤表面温度日较差随季节的变化也较大。 2土壤热特性土壤热特性 导热率大的土壤,导热率大的土壤,当表面获得热量当表面获得热量时,有较多的热量传向深层;表层冷却时,又有较多时,有较多的热量传向深层;表层冷却时,又有较多的热量自深层传至土表,因而使的热量自深层传至土表,因而使土表日较差小土表日较差小;导热;导热率小的土壤则表层温度日较差较大。率小的土壤则表层温度日较差较大。热容量大的土壤,热容量大的土壤,温度日较差小;相反,热容量小的土壤温度日较差大。温度日较差小;相反,
15、热容量小的土壤温度日较差大。3土壤颜色土壤颜色 深色土壤表面比浅色土壤表面的温度日较深色土壤表面比浅色土壤表面的温度日较差大。差大。4地形地形 地形主要影响乱流热交换。与平地相比,地形主要影响乱流热交换。与平地相比,凸起凸起地地由于通风良好,乱流交换旺盛,白天温度不易升高,由于通风良好,乱流交换旺盛,白天温度不易升高,夜间温度不易降低,因而夜间温度不易降低,因而温度日较差比平地小;凹地温度日较差比平地小;凹地则相反,其乱流交换弱,白天热量不易散失,夜间除则相反,其乱流交换弱,白天热量不易散失,夜间除辐射冷却外,冷空气沿坡下滑汇集到凹地,更加剧了辐射冷却外,冷空气沿坡下滑汇集到凹地,更加剧了地面
16、的冷却,故地面的冷却,故凹地土壤表面温度日较差大于平地。凹地土壤表面温度日较差大于平地。5天气天气 晴天时土表温度日较差比阴天时大。晴天时土表温度日较差比阴天时大。因为云层因为云层在白天能削弱太阳辐射,使地面增温少,夜间能向地在白天能削弱太阳辐射,使地面增温少,夜间能向地面投射较多的逆辐射,减少了地面有效辐射,故阴天面投射较多的逆辐射,减少了地面有效辐射,故阴天的温度日较差小。的温度日较差小。实际上,土壤温度日较差的大小是由上述各种因子综合实际上,土壤温度日较差的大小是由上述各种因子综合影响的结果。影响的结果。2022-6-117土壤的冻结和解冻土壤的冻结和解冻 w1.土壤冻结的概念:土壤冻结
17、的概念:w当土壤温度降低到当土壤温度降低到0以下时,土壤中水分与潮湿以下时,土壤中水分与潮湿土粒发生凝固或结冰,使土壤变得非常坚硬,这就土粒发生凝固或结冰,使土壤变得非常坚硬,这就是是土壤冻结。土壤冻结。冻结后的土壤称为冻结后的土壤称为冻土。冻土。由于土壤水由于土壤水分中含有不同的盐类,其冰点比纯水低,所以,只分中含有不同的盐类,其冰点比纯水低,所以,只有当土壤温度降至有当土壤温度降至0以下时才会冻结。以下时才会冻结。w积雪覆盖和植被可使土壤冻结较浅;湿度大的土壤积雪覆盖和植被可使土壤冻结较浅;湿度大的土壤冻结浅而晚;高地较低地冻结深。从地理分布看,冻结浅而晚;高地较低地冻结深。从地理分布看,
18、冻土深度自北向南减小。冻土深度自北向南减小。 w春季随着土温的升高,土壤逐渐解冻,解冻时,是春季随着土温的升高,土壤逐渐解冻,解冻时,是由上而下和由下而上两个方向同时进行的。但在多由上而下和由下而上两个方向同时进行的。但在多雪的冬季,土壤冻结不很深,解冻常是靠土壤深层雪的冬季,土壤冻结不很深,解冻常是靠土壤深层上传的热量,从下而上进行的。上传的热量,从下而上进行的。 2022-6-118土壤的冻结和解冻土壤的冻结和解冻w2.土壤冻结对农业生产的利与弊及其防御措施:土壤冻结对农业生产的利与弊及其防御措施:w土壤冻结时,冰晶体膨胀,能使土块破裂,空隙增土壤冻结时,冰晶体膨胀,能使土块破裂,空隙增大
19、,解冻后,土壤变得疏松,有利于土壤中空气的大,解冻后,土壤变得疏松,有利于土壤中空气的流通和水分渗透性的提高。流通和水分渗透性的提高。w在地下水位不深的地区,冻结能使下层水汽向上扩在地下水位不深的地区,冻结能使下层水汽向上扩散,增加耕作层的水分贮存量,这对春旱地区的农散,增加耕作层的水分贮存量,这对春旱地区的农业生产有很大意义。但在春季土壤尚未解冻时,常业生产有很大意义。但在春季土壤尚未解冻时,常使降水不能透入土层,而增加了地表的水分流失。使降水不能透入土层,而增加了地表的水分流失。w土壤冻结时,可使根系发达的乔木抗风性增强。在土壤冻结时,可使根系发达的乔木抗风性增强。在春季气温较高的情况下,
20、植物地上部分蒸腾加强,春季气温较高的情况下,植物地上部分蒸腾加强,耗水量增加,而在冻土中的根部还不能从土壤中得耗水量增加,而在冻土中的根部还不能从土壤中得到水分,因而造成植物的生理干旱,引起枯萎或死到水分,因而造成植物的生理干旱,引起枯萎或死亡。亡。 2022-6-119土壤的冻结和解冻土壤的冻结和解冻w在土壤解冻过程中,随着早春温度的波动,致使土在土壤解冻过程中,随着早春温度的波动,致使土壤时化时冻,冻融交替,极易将浅根作物的根拉断。壤时化时冻,冻融交替,极易将浅根作物的根拉断。这种这种掀耸现象掀耸现象也可发生在秋季冻结时,但在气候寒也可发生在秋季冻结时,但在气候寒冷的地区严重。积雪多的地方
21、,由于雪的保温作用,冷的地区严重。积雪多的地方,由于雪的保温作用,既使气候寒冷也不会发生掀耸。为防止该现象的发既使气候寒冷也不会发生掀耸。为防止该现象的发生,可采取一些预防措施。如播种分蘖节较深的品生,可采取一些预防措施。如播种分蘖节较深的品种;种子深覆土;播种前镇压土壤等。种;种子深覆土;播种前镇压土壤等。w农产品窖藏时,应参考当地最大冻土深度资料,把农产品窖藏时,应参考当地最大冻土深度资料,把窖安排在该深度以下,以免农产品被冻坏。在北方,窖安排在该深度以下,以免农产品被冻坏。在北方,为越冬作物灌水的时间,最好在土壤处于为越冬作物灌水的时间,最好在土壤处于“日化夜日化夜冻冻”的时期进行,过晚
22、则易因地表形成冰壳而损伤的时期进行,过晚则易因地表形成冰壳而损伤幼苗幼苗 。 (一)地面热量收支(一)地面热量收支 (二)地表层的热量收支(二)地表层的热量收支地面热量收支地面热量收支 地表面的温度变化主要是由地表面的温度变化主要是由地表面热量收支不平衡地表面热量收支不平衡引起的。引起的。例如在例如在白天白天,地面吸收的热量多于放出的热量时,地面就,地面吸收的热量多于放出的热量时,地面就会得热升温;会得热升温;夜间夜间,当地面放出的热量多于吸收的热量时,当地面放出的热量多于吸收的热量时,地面就会失热降温。如果地面的热量收支相等,则地面的地面就会失热降温。如果地面的热量收支相等,则地面的温度保持
23、不变。温度保持不变。地面热量的收入与支出之地面热量的收入与支出之差,称为差,称为地面热量收支差额地面热量收支差额。可见,地面热量收支。可见,地面热量收支差额是决定地面温度变化的重要因子。差额是决定地面温度变化的重要因子。 白天,地面净辐射白天,地面净辐射R为正值,地表面吸收的辐射为正值,地表面吸收的辐射能转化为热能,使地面温度高于贴地气层和下层能转化为热能,使地面温度高于贴地气层和下层土壤,于是热量从温度高的地表面向外传递:以土壤,于是热量从温度高的地表面向外传递:以乱流热交换方式进入空气的热通量乱流热交换方式进入空气的热通量P,以分子热,以分子热传导方式进入下层土壤的热通量传导方式进入下层土
24、壤的热通量B,还有一部分,还有一部分热量用于土壤水分蒸发热量用于土壤水分蒸发LE。 夜间,地面净辐射夜间,地面净辐射R为负值,地表面因辐射消耗为负值,地表面因辐射消耗能量而不断降温,使地面温度低于临近气层和土能量而不断降温,使地面温度低于临近气层和土层,于是空气及下层土壤以热通量层,于是空气及下层土壤以热通量P及及B的方式向的方式向地面输送热量,同时,与地面接触的空气达到饱地面输送热量,同时,与地面接触的空气达到饱和状态,又会释放凝结潜热和状态,又会释放凝结潜热LE给地面给地面(图图2一一1)。箭头指向地面的是收入项,表示箭头指向地面的是收入项,表示地面得到热量,为正值;箭头由地面得到热量,为
25、正值;箭头由地面指向空气及下层土壤的是支地面指向空气及下层土壤的是支出项,表示地面失去热量,为负出项,表示地面失去热量,为负值。对地面而言,白天值。对地面而言,白天R R为正,为正,P P、B B、LELE项为负,夜间项为负,夜间R R为负,为负,P P、B B、LELE项为正。热量收支情况,可用项为正。热量收支情况,可用下式表示下式表示 Q QS S=R-P- =R-P- B -LE-LE地面热量收支各项的大小在不同时间和不同性质的地面热量收支各项的大小在不同时间和不同性质的下垫面上是不同的,可导致地面温度发生变化。下垫面上是不同的,可导致地面温度发生变化。例如在白天,例如在白天,当土壤比较
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