第六章-土壤水分2课件.ppt
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- 第六 土壤 水分 课件
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1、三、土壤水的能态三、土壤水的能态前面介绍的前面介绍的土壤水分形态分类土壤水分形态分类,是历史上,是历史上的传统分类,至今国际上仍在沿用。的传统分类,至今国际上仍在沿用。随着科学的发展,特别是近随着科学的发展,特别是近20多年来,人多年来,人们在研究环境生态学中发现,们在研究环境生态学中发现,上述分类法上述分类法在解决在解决“土壤土壤植物植物大气大气”(SPAC)统统一一体系内的体系内的水分运动水分运动状况,存在着某些不状况,存在着某些不足。足。soilplantatmosphere continuum 为了正确反映为了正确反映“土壤土壤植物植物大气大气”体系中体系中的的,人们开始运用,人们开始
2、运用“”观点来观点来研究研究。因为因为土壤水和自然界中其他物体一样,含有土壤水和自然界中其他物体一样,含有和和的能:动能和势能。的能:动能和势能。能自发能自发地从地从向向移动。移动。由于水在土壤中的由于水在土壤中的,所以它的,所以它的,而,而(由位置和内部(由位置和内部条件造成)起着条件造成)起着作用。作用。(一)土水势及其分势(一)土水势及其分势(1)概念:)概念:土壤中土壤中,它被植物根系,它被植物根系、以及在以及在都是与都是与有关的现象。有关的现象。,愈大,土壤水愈大,土壤水,土壤,土壤也愈高。土壤水便由湿度大也愈高。土壤水便由湿度大处流向湿度小处。处流向湿度小处。,则,则只看只看土壤含
3、水量土壤含水量的多少,的多少,更重要的是要看它们更重要的是要看它们的高低,才能确的高低,才能确定定。例如:在含水量为例如:在含水量为15%的粘土其土水势一般的粘土其土水势一般低于含水量只有低于含水量只有10%的砂土。如果这两种土的砂土。如果这两种土壤相互接触时,水流将由壤相互接触时,水流将由砂土砂土流向流向粘土粘土。在土水势的研究和计算中,一般要选取一定的在土水势的研究和计算中,一般要选取一定的。土壤水在土壤水在各种力各种力(如吸附力、毛管力、重力和静水压力(如吸附力、毛管力、重力和静水压力等)的作用下,与等)的作用下,与、和和的的相比(即以自由水作为参比标准,假定其势值为相比(即以自由水作为
4、参比标准,假定其势值为零),其零),其必然不同,这个自由能的差用必然不同,这个自由能的差用来表来表示,称为示,称为。常用(。常用()来表示。来表示。所以,土水势是以所以,土水势是以作参比标准的差值,是一个作参比标准的差值,是一个。由于由于引起引起不同不同,所,所以以土水势包括若干土水势包括若干,即即(mm)、)、(pp)、)、(ss)、)、(gg)等。等。(2)土水势分势)土水势分势基质势基质势(matrix potentialmatrix potential,mm):基质势是由土壤颗粒(基质)的基质势是由土壤颗粒(基质)的和和所引起的水势所引起的水势变化。变化。在土壤水在土壤水的状态下,水分
5、受的状态下,水分受的吸持,的吸持,其水势必然低于参比标准(纯自由水)下的水,其水势必然低于参比标准(纯自由水)下的水势。由于势。由于参比标准的水势为零参比标准的水势为零,所以,所以基质势总是基质势总是。显然,同一土壤在显然,同一土壤在情况下,基质势是不相等的,情况下,基质势是不相等的,其绝对值愈大。即基质势,其绝对值愈大。即基质势-202010105 5papa低于基质势低于基质势-10-105 5papa。土壤水愈是土壤水愈是,基质势就,基质势就,绝对值也愈小,直至土,绝对值也愈小,直至土壤水壤水,基质势与参比标准一致,基质势与参比标准一致,了。了。溶质势(溶质势(Solute potent
6、ial),s)溶质势是由土壤水中的溶质势是由土壤水中的所引起的水势变化。所引起的水势变化。在盐化土壤中,由于含有大量的在盐化土壤中,由于含有大量的,盐类溶解成离子,离子,盐类溶解成离子,离子使水分子被定向吸引排列在离子周围,失去自由活动能力,与使水分子被定向吸引排列在离子周围,失去自由活动能力,与参比标准的纯水参比标准的纯水(溶质势为零)相比,自由能降低,所以(溶质势为零)相比,自由能降低,所以溶质势为溶质势为。土壤水中土壤水中溶解的溶质愈多,溶质势愈低溶解的溶质愈多,溶质势愈低。在在饱和及不饱和情况下饱和及不饱和情况下,土壤水都有,土壤水都有溶质势溶质势存在,但存在,但其中的其中的溶质溶质极
7、极易随水运动而呈易随水运动而呈分布,所以分布,所以溶质势对土壤水运动影响不大溶质势对土壤水运动影响不大。然而在土壤水对植物的关系上,因为植物根属半透性膜,溶质势便然而在土壤水对植物的关系上,因为植物根属半透性膜,溶质势便起作用了。如在盐土中,土壤水中溶有较多的盐分,溶质势低,植起作用了。如在盐土中,土壤水中溶有较多的盐分,溶质势低,植物吸水困难。物吸水困难。渗透作用和渗透压示意图渗透作用和渗透压示意图 盐土中盐土中的盐浓的盐浓度,可度,可以导致以导致含盐土含盐土层从其层从其临近的临近的土层中土层中聚积水聚积水分。这分。这个势相个势相当于从当于从土壤溶土壤溶液中,液中,透过半透过半透膜抽透膜抽吸
8、单位吸单位数量的数量的水所做水所做的功。的功。压力势(压力势(pressure potential,p)l土壤水在土壤水在饱和状态下饱和状态下呈呈,除承受除承受外外,还要承受其上部水柱的,还要承受其上部水柱的。l以以作参比标准(压力势为零),其水势与此作参比标准(压力势为零),其水势与此之差,即为压力势。之差,即为压力势。l由于由于压力势压力势参比标准,故为参比标准,故为。土壤中,土壤水的压力势一般与参比标准相土壤中,土壤水的压力势一般与参比标准相同,同,。l在饱和的土壤中,孔隙都充满水,并连续成水柱。在饱和的土壤中,孔隙都充满水,并连续成水柱。这时,在这时,在的土壤水的土壤水由于与大气接触,
9、由于与大气接触,大大气压,所以气压,所以压力势为零压力势为零。但在。但在土壤愈土壤愈的土的土壤水壤水,所受的,所受的,正值愈大。,正值愈大。重力势重力势(gravitation potential,g)e土壤水分因所处的土壤水分因所处的,由地心引力所获得,由地心引力所获得的势能也不相等,由此产生的水势称为重力势。的势能也不相等,由此产生的水势称为重力势。e重力势通常用重力势通常用为参比标准为参比标准。e当水分在当水分在时,重力势为时,重力势为,愈高,愈高正值愈大;当水分在参比标准以下时,重力势为正值愈大;当水分在参比标准以下时,重力势为负值,愈低负值愈大。负值,愈低负值愈大。e由于参比标准是由
10、于参比标准是,在生产实践中,在生产实践中意义较为重要,所以意义较为重要,所以重力势常用重力势常用。总水势(总水势(t)g土壤土壤总水势总水势等于上述等于上述各分势之和各分势之和,它代,它代表表土壤水分总的能量水平。土壤水分总的能量水平。g用数学式表示,即:用数学式表示,即:t=m+p+s+gn从上可见,土水势的值从上可见,土水势的值并不是绝对的势值并不是绝对的势值,而,而是是与上述参比标准的差值与上述参比标准的差值。n运用上述关系时,必须注意各分势的运用上述关系时,必须注意各分势的正负符号正负符号,亦即要注意在既定情况下,各分势是正值还是亦即要注意在既定情况下,各分势是正值还是负值,也就是在计
11、算时是相加或是相减。负值,也就是在计算时是相加或是相减。总之,总之,运动主要是运动主要是和和起作用起作用;在;在的土壤中,的土壤中,主要是主要是起作用,而起作用,而盐土的盐土的水分运动水分运动又受到又受到溶质势溶质势的影响。的影响。n有多种方法,如:有多种方法,如:张力计法张力计法、压力膜法、冰点下降、压力膜法、冰点下降法、水气压法等。它们的适宜范围不同。法、水气压法等。它们的适宜范围不同。n最常测定的是最常测定的是,仪器为,仪器为。在。在田间、盆田间、盆栽和室内栽和室内均可使用。均可使用。n张力计只能测定土壤的基质势。张力计只能测定土壤的基质势。测定范围在测定范围在81048.5104Pa以
12、下。以下。n田间植物可吸收的水分田间植物可吸收的水分大部分大部分。陶土管陶土管压力表压力表集气管集气管方法原理:方法原理:一个完全充满水,密封的张力计插入一个完全充满水,密封的张力计插入土壤后,仪器的感应部件土壤后,仪器的感应部件能让能让透过但不能让土粒及空气透透过但不能让土粒及空气透过,由于过,由于的土壤具有吸力,的土壤具有吸力,陶土管周围的土壤便将仪器中的水经陶土管周围的土壤便将仪器中的水经陶土管壁陶土管壁,使仪器系统内产生一使仪器系统内产生一定定,这一真空度由这一真空度由指示出指示出来。当土壤吸力与仪器中的负压力来。当土壤吸力与仪器中的负压力时,仪器时,仪器,负压表所,负压表所指示的指示
13、的,即为土壤吸力。,即为土壤吸力。陶土管陶土管压力表压力表集气管集气管(四)土壤水吸力(四)土壤水吸力1、概念:、概念:N土壤水承受一定吸力的情况下所处的土壤水承受一定吸力的情况下所处的能态能态,简称吸力。,简称吸力。N在概念上在概念上。N但在实际应用中但在实际应用中来表来表示。示。例如,测得某时间例如,测得某时间土壤水吸力为土壤水吸力为,就,就是说,此时对土壤施加是说,此时对土壤施加的吸力,水的吸力,水就会从土壤中流出。而施加就会从土壤中流出。而施加的吸力,的吸力,水就会被土壤吸进。表明这时的土壤水就水就会被土壤吸进。表明这时的土壤水就处于处于1巴吸力的能态。土壤水吸力就是巴吸力的能态。土壤
14、水吸力就是1巴。巴。(6)土壤的水吸力越大,土壤水所受的吸力也越大,)土壤的水吸力越大,土壤水所受的吸力也越大,对植物的对植物的,当土壤对水的吸力超过了植,当土壤对水的吸力超过了植物根系对土壤水的吸力时,土壤水分就处于物根系对土壤水的吸力时,土壤水分就处于无效无效状态。状态。(7)土壤)土壤,土壤水的,土壤水的,土壤水本,土壤水本身的身的,土壤水的,土壤水的和对植物的和对植物的就强。就强。(8)随着土壤)随着土壤,基质势降,基质势降低,植物低,植物,水分有效性降低。,水分有效性降低。(五)土壤水分特征曲线(五)土壤水分特征曲线(soil moisture characteristic curv
15、es)1、概念:、概念:描述土壤水分特征描述土壤水分特征土壤水分特征曲线。土壤水分特征曲线。它是它是的关系曲线,反映了土壤水的关系曲线,反映了土壤水的能量和数量之间的关系及土壤水分基本物理特性。的能量和数量之间的关系及土壤水分基本物理特性。土壤水分含量和土壤水吸力是一个连续函数,土壤水分含量和土壤水吸力是一个连续函数,土壤水分特土壤水分特征曲线征曲线就是以就是以为横坐标,以为横坐标,以为纵坐为纵坐标绘制的相关曲线。标绘制的相关曲线。土壤水分的土壤水分的与与的关系,目前尚不能的关系,目前尚不能得出,通常是得出,通常是测定其在测定其在(或基质势)下的(或基质势)下的后绘制出来的,如图所示。后绘制出
16、来的,如图所示。s当土壤中的水分处于当土壤中的水分处于时,含水率为饱和含水率时,含水率为饱和含水率s,而而。若对土壤施加微小的吸力,土壤中。若对土壤施加微小的吸力,土壤中尚无水排出,则含水率维持饱和值。当吸力增加至某一尚无水排出,则含水率维持饱和值。当吸力增加至某一,由于土壤中,由于土壤中所施加的所施加的吸力而继续保持水分,于是吸力而继续保持水分,于是,相应的含水,相应的含水率开始减少。率开始减少。饱和土壤饱和土壤意味着意味着随之进入随之进入,故称该,故称该临界值临界值Sa为为,或称,或称为进气值。为进气值。s一般地说,粗质地一般地说,粗质地或或进气值进气值是是的的,而,而细细质地的质地的的的
17、相对较大相对较大。由于粗质地砂性土由于粗质地砂性土壤具有壤具有,故进气值的,故进气值的出现往往较细质土出现往往较细质土壤壤。当吸力进一步提高,当吸力进一步提高,接着排水,土壤含接着排水,土壤含水率随之水率随之,因,因此,随着吸力不断增加,此,随着吸力不断增加,土壤中的孔隙由大到小依土壤中的孔隙由大到小依次不断排水,含水率越来次不断排水,含水率越来越小,当越小,当时,仅时,仅在在才能才能保持着极为有限的水分。保持着极为有限的水分。s2、土壤水分特征曲线的影响因素、土壤水分特征曲线的影响因素(1)土壤质地)土壤质地不同质地的土壤,其水分特征曲线各不相同,差别很明显。不同质地的土壤,其水分特征曲线各
18、不相同,差别很明显。一般说,土壤的粘粒含量愈高,同一吸力条件下土壤的含水一般说,土壤的粘粒含量愈高,同一吸力条件下土壤的含水率愈大,或同一含水率下其吸力值愈高。这是因为率愈大,或同一含水率下其吸力值愈高。这是因为土壤中粘土壤中粘粒含量增多会使土壤中的细小孔隙发育的缘故粒含量增多会使土壤中的细小孔隙发育的缘故。只绘出脱湿过程只绘出脱湿过程几种不同质地土壤的水分特征曲线几种不同质地土壤的水分特征曲线 时,时,不同质地土壤水吸不同质地土壤水吸力大小顺序为:力大小顺序为:粘土粘土壤土壤土砂土砂土l土壤土壤时,不同质地土壤时,不同质地土壤含水量大小顺序为:含水量大小顺序为:粘土粘土壤土壤土砂土砂土孔径分
19、布较为均孔径分布较为均匀匀,故随着吸力的提高,故随着吸力的提高含含水率缓慢减少水率缓慢减少。对于对于来说,来说,绝大绝大部分孔隙都比较大部分孔隙都比较大,当吸,当吸力达到一定值后,这些大力达到一定值后,这些大孔隙中的水首先排空,土孔隙中的水首先排空,土壤中仅有少量的水存留,壤中仅有少量的水存留,故水分特征曲线呈现出故水分特征曲线呈现出一一定吸力以下缓平,而较大定吸力以下缓平,而较大吸力时吸力时的特点的特点。(2)土壤结构和紧实度)土壤结构和紧实度水分特征曲线还受水分特征曲线还受的影响,的影响,在低吸力范围在低吸力范围内尤为明显。内尤为明显。如图。如图。(3)温度)温度 温度对土壤水分曲线亦有影
20、响。温度对土壤水分曲线亦有影响。时,水的粘滞性和表面张力下降,时,水的粘滞性和表面张力下降,基质势相应增大,或说土壤水吸力减少。在基质势相应增大,或说土壤水吸力减少。在低含水率时,这种影响表现得更加明显。低含水率时,这种影响表现得更加明显。(4 4)水分滞后现象)水分滞后现象n土壤水分特征曲线还和土壤中水分变化的过程有关。土壤水分特征曲线还和土壤中水分变化的过程有关。对于同一土壤,即使在恒温条件下,由土壤脱湿(由对于同一土壤,即使在恒温条件下,由土壤脱湿(由湿变干)过程和土壤吸湿(由干变湿)过程测得的水湿变干)过程和土壤吸湿(由干变湿)过程测得的水分特征曲线也是不同的。分特征曲线也是不同的。这
21、种现象称为这种现象称为n滞后现象在滞后现象在,这是因为在,这是因为在一定吸一定吸力下力下,砂土由湿变干(脱湿过程)时,要比由干变湿,砂土由湿变干(脱湿过程)时,要比由干变湿(吸湿过程)时含有更多的水分。(吸湿过程)时含有更多的水分。土壤水分特征曲线的滞后现象土壤水分特征曲线的滞后现象 产生滞后现象的原因可能是产生滞后现象的原因可能是以及以及(如封闭孔隙、大小孔隙的分(如封闭孔隙、大小孔隙的分布等)有关。布等)有关。2、土壤水分特征曲线的应用、土壤水分特征曲线的应用C土壤水分特征曲线表示了土壤的一个基本特征,土壤水分特征曲线表示了土壤的一个基本特征,有重要的实用价值。有重要的实用价值。C首先,可
22、利用它进行土壤水吸力首先,可利用它进行土壤水吸力S和含水率和含水率之之间的换算。间的换算。C另外,另外,土壤水分特征曲线可以间接地反映出土壤水分特征曲线可以间接地反映出的分布。的分布。C第三,第三,水分特征曲线可用来分析不同质地土水分特征曲线可用来分析不同质地土壤的持水性和土壤水分的有效性。壤的持水性和土壤水分的有效性。C第四,第四,应用数学物理方法对土壤中的水运动应用数学物理方法对土壤中的水运动进行定量分析时,水分特征曲线是必不可少进行定量分析时,水分特征曲线是必不可少的重要参数。的重要参数。四、四、土壤水的运动土壤水的运动n在土壤中存在在土壤中存在3种类型的水分运动种类型的水分运动饱和水流
23、饱和水流、非饱和水流非饱和水流和和水汽移动水汽移动,前两者指土壤中的液态,前两者指土壤中的液态水流动,后者指土壤中气态水的运动。水流动,后者指土壤中气态水的运动。n土壤液态水的流动是由于土壤液态水的流动是由于从一个土层到另一个土从一个土层到另一个土层中土壤水势的梯度而发生的层中土壤水势的梯度而发生的。流动方向是。流动方向是从较从较高的水势到较低的水势。高的水势到较低的水势。LHKqsLHKqsq土壤中水已成为连续整体的运动,此种水运动土壤中水已成为连续整体的运动,此种水运动特点:水的流动主要是由特点:水的流动主要是由重力势重力势和和压力势压力势推动,推动,基质势为零。基质势为零。q水的流速决定
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