Jump to content

Физические свойства почвы

Физическими свойствами почвы , в порядке убывания их важности для экосистемных услуг , таких как растениеводство , являются текстура , структура , объемная плотность , пористость , консистенция, температура, цвет и удельное сопротивление . [1] Текстура почвы определяется относительным соотношением трех видов минеральных частиц почвы, называемых почвенными сепараторами: песка , ила и глины . В следующем более крупном масштабе почвенные структуры, называемые педами или, чаще, почвенными агрегатами, создаются из отделения почвы, когда оксиды железа , карбонаты , глина, кремнезем и гумус покрывают частицы и заставляют их слипаться в более крупные, относительно стабильные вторичные структуры. [2] почвы Объемная плотность , определяемая в стандартизированных условиях влажности, является оценкой уплотнения почвы . [3] Пористость почвы состоит из пустотной части объема почвы и занята газами или водой. Консистенция почвы – это способность почвенных материалов слипаться. Температура и цвет почвы определяются самостоятельно. Сопротивление относится к сопротивлению проводимости электрических токов и влияет на скорость коррозии металлических и бетонных конструкций, зарытых в почве. [4] Эти свойства изменяются в зависимости от глубины почвенного профиля, т. е. от почвенных горизонтов . Большинство из этих свойств определяют аэрацию почвы и способность воды проникать и удерживаться в почве. [5]

Влияние текстурных сепаратов на некоторые свойства почв [6]
Свойство/поведение Песок Ил Глина
Водоудерживающая способность Низкий От среднего до высокого Высокий
Аэрация Хороший Середина Бедный
Скорость дренажа Высокий От медленного до среднего Очень медленно
Уровень органического вещества почвы Низкий От среднего до высокого От высокого до среднего
Разложение органических веществ Стремительный Середина Медленный
Разминка весной Стремительный Умеренный Медленный
Компактность Низкий Середина Высокий
Подверженность ветровой эрозии Умеренный (высокий, если мелкий песок) Высокий Низкий
Подверженность водной эрозии Низкий (кроме мелкого песка) Высокий Низкая, если агрегировано, в противном случае высокая
Потенциал усадки/набухания Очень низкий Низкий От умеренного до очень высокого
Герметизация прудов, плотин и свалок Бедный Бедный Хороший
Пригодность для обработки почвы после дождя Хороший Середина Бедный
Потенциал выщелачивания загрязняющих веществ Высокий Середина Низкий (если не сломан)
Способность хранить питательные вещества растений. Бедный От среднего до высокого Высокий
Устойчивость к изменению pH Низкий Середина Высокий

Текстура

[ редактировать ]
Типы почв по составу глины, ила и песка, используемые Министерством сельского хозяйства США.
Богатая железом почва возле горшков с краской в ​​национальном парке Кутеней , Канада.

Минеральными компонентами почвы являются песок , ил и глина , а их относительные пропорции определяют текстуру почвы. Свойства, на которые влияет текстура почвы, включают пористость , проницаемость , инфильтрацию , скорость усадки-набухания , водоудерживающую способность и подверженность эрозии. В иллюстрированном треугольнике текстурной классификации Министерства сельского хозяйства США единственная почва, в которой не преобладают ни песок, ил или глина, называется суглинком . Хотя даже чистый песок, ил или глина могут считаться почвой, с точки зрения традиционного сельского хозяйства почва с небольшим количеством органического материала считается «идеальной», поскольку за - суглинистая в настоящее время для уменьшения потерь питательных веществ из урожайность сельскохозяйственных культур в долгосрочной перспективе. [7] Минеральные компоненты суглинистой почвы могут состоять из 40% песка, 40% ила и 20% глины по весу. Текстура почвы влияет на поведение почвы, в частности, на ее способность удерживать питательные вещества (например, катионообменную способность ). [8] и вода .

Песок и ил — продукты физического и химического выветривания материнской породы ; [9] глина, с другой стороны, чаще всего является продуктом осаждения растворенной материнской породы в качестве вторичного минерала, за исключением случаев, когда она образуется в результате выветривания слюды . [10] Именно отношение площади поверхности к объему ( удельная площадь поверхности ) частиц почвы и несбалансированные ионные электрические заряды внутри них определяют их роль в плодородии почвы, измеряемую ее катионообменной способностью . [11] [12] Наименее активен песок, имеющий наименьшую удельную поверхность, за ним следует ил; глина наиболее активна. Наибольшая польза песка для почвы заключается в том, что он противостоит уплотнению и увеличивает пористость почвы, хотя это свойство характерно только для чистого песка, а не для песка, смешанного с более мелкими минералами, которые заполняют пустоты между песчинками. [13] Ил по минералогическому составу подобен песку, но благодаря более высокой удельной поверхности он более химически и физически активен, чем песок. Но именно содержание глины в почве с ее очень высокой удельной поверхностью и, как правило, большим количеством отрицательных зарядов придает почве высокую способность удерживать воду и питательные вещества. [11] Глинистые почвы также лучше противостоят ветровой и водной эрозии, чем илистые и песчаные почвы, так как частицы прочно связываются друг с другом, [14] и это с сильным смягчающим эффектом органических веществ. [15]

Песок — наиболее устойчивый из минеральных компонентов почвы; он состоит из обломков горных пород, в основном частиц кварца , размером от 2,0 до 0,05 мм (от 0,0787 до 0,0020 дюйма) в диаметре. Размер ила варьируется от 0,05 до 0,002 мм (от 0,001969 до 7,9 × 10 −5 в). Глину невозможно различить с помощью оптических микроскопов, так как ее частицы имеют размер 0,002 мм (7,9 × 10 −5 дюймов) или меньше в диаметре и толщиной всего 10 ангстрем (10 −10 м). [16] [17] В почвах со средней текстурой глина часто смывается вниз по почвенному профилю (процесс, называемый элювиацией ) и накапливается в недрах (процесс, называемый иллювиацией ). Четкой связи между размерами минеральных компонентов почвы и их минералогической природой нет: частицы песка и пыли могут быть как известковыми, так и кремнистыми , [18] а текстурная глина (0,002 мм (7,9 × 10 −5 в)) может состоять как из очень мелких частиц кварца, так и из многослойных вторичных минералов. [19] Таким образом, минеральные компоненты почвы, принадлежащие к определенному текстурному классу, могут иметь общие свойства, связанные с их удельной площадью поверхности (например, удержание влаги ), но не те, которые связаны с их химическим составом (например, емкостью катионного обмена ).

Компоненты почвы размером более 2,0 мм (0,079 дюйма) классифицируются как камень и гравий и удаляются до определения процентного содержания остальных компонентов и текстурного класса почвы, но включаются в название. Например, супесчаная почва с 20% гравия будет называться гравийной супесяю.

Когда органический компонент почвы значителен, почву называют органической, а не минеральной почвой. Почва называется органической, если:

  1. Минеральная фракция составляет 0% глины и органического вещества 20% и более.
  2. Минеральная фракция составляет от 0% до 50% глины, а органические вещества - от 20% до 30%.
  3. Минеральная фракция составляет 50% и более глины и органического вещества 30% и более. [20]

Структура

[ редактировать ]

Комкование текстурных компонентов почвы, таких как песок, ил и глина, приводит к образованию агрегатов , а дальнейшее объединение этих агрегатов в более крупные единицы создает почвенные структуры, называемые педами (сокращение слова « педолит »). Адгезия структурных компонентов почвы органическими веществами, оксидами железа, карбонатами, глинами и кремнеземом, разрушение этих агрегатов в результате расширения-сжатия, вызванного циклами замораживания-оттаивания и увлажнения-высыхания, [21] и накопление агрегатов почвенными животными, микробными колониями и кончиками корней. [22] придают почве четкие геометрические формы. [23] [24] Педи эволюционируют в отряды, имеющие различную форму, размер и степень развития. [25] Однако комок почвы — это не пед, а скорее масса почвы, образовавшаяся в результате механического нарушения почвы, например, в результате обработки . Структура почвы влияет на аэрацию , движение воды, проводимость тепла, рост корней растений и устойчивость к эрозии. [26] Вода, в свою очередь, оказывает сильное воздействие на структуру почвы, непосредственно через растворение и осаждение минералов, механическое разрушение агрегатов ( отлаживание ). [27] и косвенно, способствуя росту растений, животных и микробов.

Структура почвы часто дает ключ к разгадке ее текстуры, содержания органических веществ, биологической активности, прошлой эволюции почвы, использования человеком, а также химических и минералогических условий, в которых формировалась почва. Хотя текстура определяется минеральным компонентом почвы и является врожденным свойством почвы, которое не меняется в ходе сельскохозяйственной деятельности, структура почвы может быть улучшена или разрушена в зависимости от выбора и выбора методов ведения сельского хозяйства. [23]

Структурные классы почвы: [28]

  1. Типы: Форма и расположение педов.
    1. Пластинчатость: ножки уплощены одна на другую толщиной 1–10 мм. Встречается в гор. А лесных почв и озерных отложениях.
    2. Призматические и столбчатые: призматические ножки длинные в вертикальном измерении, шириной 10–100 мм. Призматические ножки имеют плоскую вершину, столбчатые – закругленную. Имеют тенденцию образовываться в горизонте B в почве с высоким содержанием натрия, где накопилась глина.
    3. Угловые и подугловые: блочные педы представляют собой несовершенные кубики размером 5–50 мм, угловые с острыми краями, подугловые с закругленными краями. Имеют тенденцию образовываться в горизонте B, где скопилась глина, и указывают на плохое проникновение воды.
    4. Зернистые и крошки: Сфероидальные ножки многогранников размером 1–10 мм, часто встречающиеся в горизонте А в присутствии органического материала. Педы из крошки более пористые и считаются идеальными.
  2. Классы: Размер пешеходов, радиус действия которых зависит от вышеуказанного типа.
    1. Очень мелкие или очень тонкие: пластинчатые и сферические <1 мм; <5 мм глыбистый; Призматические <10 мм.
    2. Мелкие или тонкие: пластинчатые, сферические, толщиной 1–2 мм; 5–10 мм глыбистый; Призматические, диаметром 10–20 мм.
    3. Средняя: 2–5 мм пластинчатая, зернистая; 10–20 мм глыбистый; 20–50 призматических.
    4. Грубые или толстые: пластинчатые 5–10 мм, зернистые; 20–50 мм глыбистый; Призматические 50–100 мм.
    5. Очень грубый или очень толстый: >10 мм пластинчатый, зернистый; >50 мм глыбистый; призматическая форма >100 мм.
  3. Степень: является мерой степени развития или закрепления внутри стоп, что приводит к их прочности и стабильности.
    1. Слабая: слабая цементация позволяет педам распадаться на три структурных компонента: песок, ил и глину.
    2. Умеренная: в ненарушенной почве педы не различимы, но при удалении они распадаются на агрегаты, некоторые разбитые агрегаты и небольшое количество неагрегированного материала. Это считается идеальным.
    3. Прочность: педы четко различимы перед снятием с профиля и их нелегко разбить.
    4. Бесструктурный: почва полностью сцементирована в одну большую массу, например, глиняные плиты, или вообще не сцементирована, например, с песком.

В самом крупном масштабе силы, формирующие структуру почвы, возникают в результате набухания и сжатия , которые первоначально имеют тенденцию действовать горизонтально, вызывая вертикально ориентированные призматические стопы. Этот механический процесс в основном проявляется в развитии вертисолей . [29] Глинистая почва из-за разной скорости высыхания по отношению к поверхности приводит к образованию горизонтальных трещин, превращая колонны в глыбистые подставки. [30] Корни, грызуны, черви и циклы замораживания-оттаивания еще больше разбивают педики на более мелкие педики более или менее сферической формы. [22]

В меньшем масштабе корни растений проникают в пустоты ( макропоры ) и удаляют воду. [31] вызывая увеличение макропористости и микропористости , уменьшение [32] тем самым уменьшая совокупный размер. [33] При этом корневые волоски и гифы гриба создают микроскопические туннели (микропоры), разрушающие педоциты. [34] [35]

В еще меньшем масштабе агрегация почвы продолжается, поскольку бактерии и грибы выделяют липкие полисахариды , которые связывают почву в более мелкие частицы. [36] Добавление сырого органического вещества, которым питаются бактерии и грибы, способствует образованию желаемой структуры почвы. [37]

На самом низком уровне химический состав почвы влияет на агрегацию или рассеивание частиц почвы. Частицы глины содержат поливалентные катионы, такие как алюминий , которые придают граням слоев глины локализованные отрицательные заряды. [38] В то же время края глиняных пластин имеют небольшой положительный заряд из-за сорбции алюминия из почвенного раствора открытыми гидроксильными группами , тем самым позволяя краям прилипать к отрицательным зарядам на поверхностях других частиц глины или флокулировать ( образовать комки). [39] С другой стороны, когда одновалентные ионы, такие как натрий , проникают и вытесняют поливалентные катионы ( реакция одиночного замещения ), они ослабляют положительные заряды на краях, в то время как отрицательные поверхностные заряды относительно усиливаются. Это оставляет отрицательный заряд на поверхностях глины, которые отталкивают другую глину, заставляя частицы раздвигаться и тем самым дефлокулировать суспензии глины. [40] В результате глина рассеивается и оседает в пустотах между педалями, вызывая их закрывание. Таким образом разрушается открытая структура почвы и почва становится непроницаемой для воздуха и воды. [41] Такая натриевая почва (также называемая галиновой почвой) имеет тенденцию образовывать столбчатые столбики у поверхности. [42]

Плотность

[ редактировать ]
Репрезентативные объемные плотности почв. Процент пористого пространства рассчитывали с использованием 2,7 г/см. 3 для плотности частиц, за исключением торфяной почвы, которая оценивается. [43]
Обработка и идентификация почвы Насыпная плотность (г/см 3 ) Поровое пространство (%)
Обработанная поверхностная почва хлопкового поля 1.3 51
Загруженные междурядья, где колеса выезжали за поверхность 1.67 37
Дорожный поддон глубиной 25 см. 1.7 36
Ненарушенная почва под поддоном, суглинок 1.5 43
Каменистая илисто-суглинистая почва под осиновым лесом 1.62 40
Суглинистая песчаная поверхностная почва 1.5 43
Разложившийся торф 0.55 65

почвы Плотность частиц обычно составляет от 2,60 до 2,75 граммов на см. 3 и обычно неизменен для данной почвы. [44] Плотность почвенных частиц ниже для почв с высоким содержанием органического вещества, [45] и выше для почв с высоким содержанием оксидов железа. [46] почвы Объемная плотность равна сухой массе почвы, деленной на объем почвы; т. е. включает воздушное пространство и органические вещества почвенного объема. Таким образом, объемная плотность почвы всегда меньше плотности частиц почвы и является хорошим индикатором уплотнения почвы. [47] Объемная плотность почвы окультуренного суглинка составляет около 1,1–1,4 г/см. 3 (для сравнения вода 1,0 г/см 3 ). [48] В отличие от плотности частиц, объемная плотность почвы сильно варьируется для данной почвы и имеет сильную причинно-следственную связь с биологической активностью почвы и стратегиями управления. [49] Однако показано, что в зависимости от вида и размеров их агрегатов (фекалий) дождевые черви могут как увеличивать, так и уменьшать объемную плотность почвы. [50] Более низкая объемная плотность сама по себе не указывает на пригодность для роста растений из-за мешающего влияния текстуры и структуры почвы. [51] Высокая объемная плотность свидетельствует либо об уплотнении почвы, либо о смешении классов текстуры почвы, в которой мелкие частицы заполняют пустоты среди более крупных частиц. [52] Отсюда положительная корреляция между фрактальной размерностью почвы, рассматриваемой как пористая среда , и ее объемной плотностью, [53] этим объясняется плохая гидропроводность пылеватых суглинков при отсутствии фаунистической структуры. [54]

Пористость

[ редактировать ]

Поровое пространство — это та часть общего объема почвы, которая не занята ни минеральными, ни органическими веществами, а представляет собой открытое пространство, занятое либо газами, либо водой. В продуктивной почве средней текстуры общее поровое пространство обычно составляет около 50% объема почвы. [55] Размер пор значительно варьируется; мельчайшие поры ( криптопоры ; <0,1 мкм ) слишком плотно удерживают воду, чтобы ее могли использовать корни растений; доступная для растений вода удерживается в ультрамикропорах , микропорах и мезопорах (0,1–75 мкм ); а макропоры (>75 мкм ) обычно заполнены воздухом, когда почва обладает полевой вместимостью .

Текстура почвы определяет общий объем мельчайших пор; [56] глинистые почвы имеют меньшие поры, но больше общего порового пространства, чем пески, [57] несмотря на гораздо меньшую проходимость . [58] Структура почвы оказывает сильное влияние на более крупные поры, которые влияют на аэрацию почвы , инфильтрацию воды и дренаж . [59] Обработка почвы дает краткосрочную выгоду, заключающуюся в временном увеличении количества пор самого большого размера, но они могут быстро разрушиться из-за разрушения почвенных агрегатов. [60]

Распределение пор по размерам влияет на способность растений и других организмов получать доступ к воде и кислороду; большие непрерывные поры обеспечивают быструю передачу воздуха, воды и растворенных питательных веществ через почву, а мелкие поры сохраняют воду между дождями или поливами. [61] Изменение размера пор также разделяет поровое пространство почвы, так что многие микробные и фаунистические организмы не находятся в прямой конкуренции друг с другом, что может объяснить не только большое количество присутствующих видов, но и тот факт, что функционально дублирующие организмы (организмы с одинаковыми экологическими ниша) могут сосуществовать в одной почве. [62]

Последовательность

[ редактировать ]

Консистенция — это способность грунта прилипать к самому себе или к другим объектам ( сцепление и адгезия соответственно) и его способность сопротивляться деформации и разрыву. Его можно приблизительно использовать для прогнозирования проблем с выращиванием. [63] и проектирование фундаментов. [64] Консистенцию измеряют при трех условиях влажности: воздушно-сухом, влажном и влажном. [65] В этих условиях качество консистенции зависит от содержания глины. Во влажном состоянии оцениваются два качества: липкость и пластичность. Устойчивость грунта к дроблению и крошению оценивают в сухом состоянии путем растирания образца. Его устойчивость к силам сдвига оценивается во влажном состоянии путем надавливания большим и указательным пальцами. Кроме того, консистенция цемента зависит от цементации веществами, отличными от глины, такими как карбонат кальция , кремнезем , оксиды и соли; Содержание влаги мало влияет на его оценку. Показатели консистенции граничат с субъективностью по сравнению с другими показателями, такими как pH, поскольку они используют видимое ощущение почвы в этих состояниях.

Термины, используемые для описания консистенции почвы в трех состояниях влажности и последнем, на которое не влияет количество влаги, следующие:

  1. Консистенция сухой почвы: рыхлая, мягкая, слегка твердая, твердая, очень твердая, очень твердая.
  2. Консистенция влажной почвы: рыхлая, очень рыхлая, рыхлая, твердая, очень твердая, очень твердая.
  3. Консистенция влажной почвы: нелипкая, слегка липкая, липкая, очень липкая; непластичный, слабопластичный, пластичный, очень пластичный
  4. Консистенция цементированного грунта: слабо сцементированный, сильно сцементированный, затвердевший (для разрушения требуются удары молотка) [66]

Консистенция почвы полезна при оценке способности почвы выдерживать здания и дороги. Более точные измерения прочности грунта часто производятся до начала строительства. [67]

Температура

[ редактировать ]

почвы Температура зависит от соотношения поглощенной энергии к потерянной. [68] Почва имеет среднюю годовую температуру от -10 до 26 °C в зависимости от биома . [69] Температура почвы регулирует прорастание семян . [70] нарушение покоя семян , [71] [72] рост растений и корней [73] и доступность питательных веществ . [74] Температура почвы имеет важные сезонные, ежемесячные и суточные колебания, причем колебания температуры почвы значительно уменьшаются с увеличением глубины почвы. [75] Тяжелое мульчирование (вид почвенного покрова) позволяет замедлить прогревание почвы летом и в то же время уменьшить колебания температуры поверхности. [76]

Чаще всего сельскохозяйственная деятельность должна адаптироваться к температуре почвы путем:

  1. максимизация всхожести и роста за счет времени посадки (также определяется фотопериодом ) [77]
  2. оптимизация использования безводного аммиака путем внесения в почву при температуре ниже 10 °C (50 °F). [78]
  3. предотвращение пучения и оттаивания из-за морозов от повреждения мелкокорневых культур [79]
  4. предотвращение повреждения желаемой структуры почвы в результате замерзания насыщенных почв [80]
  5. улучшение усвоения фосфора растениями [81]

Температура почвы может быть повышена за счет высыхания почвы. [82] или использование прозрачной пластиковой мульчи. [83] Органическая мульча замедляет прогревание почвы. [76]

На температуру почвы влияют различные факторы, такие как содержание воды, [84] цвет почвы, [85] и рельеф (наклон, ориентация и высота), [86] и почвенный покров (затенение и изоляция), а также температура воздуха. [87] Цвет почвенного покрова и его изоляционные свойства оказывают сильное влияние на температуру почвы. [88] Более белая почва, как правило, имеет более высокое альбедо , чем более черный почвенный покров, что приводит к тому, что более белые почвы имеют более низкую температуру почвы. [85] Удельная теплоемкость почвы — это энергия, необходимая для повышения температуры почвы на 1 °С. Удельная теплоемкость почвы увеличивается с увеличением содержания воды, так как теплоемкость воды больше, чем у сухой почвы. [89] Удельная теплоемкость чистой воды ~ 1 калория на грамм, удельная теплоемкость сухой почвы ~ 0,2 калории на грамм, следовательно, удельная теплоемкость влажной почвы составляет ~ 0,2-1 калория на грамм (0,8-4,2 кДж на килограмм). . [90] требуется огромная энергия (~ 584 кал/г или 2442 кДж/кг при 25 °C) Кроме того, для испарения воды (известной как теплота парообразования ) . Таким образом, влажная почва обычно прогревается медленнее, чем сухая почва – влажная поверхностная почва обычно на 3–6 °C холоднее, чем сухая поверхностная почва. [91]

почвы Тепловой поток — это скорость, с которой тепловая энергия перемещается через почву в ответ на разницу температур между двумя точками почвы. Плотность теплового потока — это количество энергии, которая проходит через почву на единицу площади в единицу времени и имеет как величину, так и направление. Для простого случая проводимости в почву или из нее в вертикальном направлении, которое чаще всего применимо, плотность теплового потока равна:

В СИ единицах

— плотность теплового потока, в системе СИ единицы измерения — Вт ·м. −2
грунтов – проводимость , Вт ·м −1 · К −1 . Теплопроводность иногда является постоянной величиной, в противном случае используется среднее значение проводимости для состояния почвы между поверхностью и точкой на глубине.
— это разница температур ( градиент температуры ) между двумя точками в почве, между которыми рассчитывается плотность теплового потока. В системе СИ единицы измерения — кельвины К. ,
— расстояние между двумя точками внутри почвы, в которых измеряются температуры и между которыми рассчитывается плотность теплового потока. В системе СИ единицами измерения являются метры m , где x измеряется положительным вниз.

Тепловой поток направлен в сторону, противоположную градиенту температуры, отсюда и знак минус. То есть, если температура поверхности выше, чем на глубине x, отрицательный знак приведет к положительному значению теплового потока q, что интерпретируется как тепло, передаваемое в почву.

Компонент Теплопроводность (Вт·м-1·К-1)
Кварц 8.8
Глина 2.9
Органическое вещество 0.25
Вода 0.57
Лед 2.4
Воздух 0.025
Сухая почва 0.2‐0.4
Влажная почва 1–3

(Источник [6] )

Температура почвы важна для выживания и раннего роста рассады . [92] Температура почвы влияет на анатомо-морфологический характер корневых систем. [93] На все физические, химические и биологические процессы в почве и корнях влияют, в частности, повышение вязкости воды и протоплазмы при низких температурах. [94] В целом климат, который не препятствует выживанию и росту белой ели над землей, достаточно благоприятный, чтобы обеспечить температуру почвы, позволяющую поддерживать корневую систему белой ели. В некоторых северо-западных частях ареала ель белая встречается на вечной мерзлоты . участках [95] и хотя молодые неодревесневшие корни хвойных деревьев могут иметь небольшую устойчивость к замерзанию, [96] Корневая система ели белой в контейнерах не подвергалась воздействию температуры от 5 до 20 °С. [97]

Оптимальная температура для роста корней деревьев обычно составляет от 10 °C до 25 °C. [98] и для ели в частности. [99] У 2-недельных сеянцев ели белой , которые затем выращивали в течение 6 недель в почве при температуре 15, 19, 23, 27 и 31 °С; высота побега, сухая масса побега, диаметр стебля, проникновение корня, объем корня и сухая масса корня - все они достигли максимума при 19 °C. [100]

Однако, в то время как сильная положительная связь между температурой почвы (от 5 ° C до 25 ° C) и ростом была обнаружена у дрожащей осины и тополя бальзамического , у белой и других видов ели практически не наблюдалось изменений в росте с повышением температуры почвы. [99] [101] [102] [103] [104] Такая нечувствительность к низкой температуре почвы может быть свойственна ряду западных и бореальных хвойных. [105]

Температура почвы во всем мире повышается под влиянием современного глобального потепления климата , при этом существуют противоположные взгляды на ожидаемые последствия для улавливания и хранения углерода и циклов обратной связи с изменением климата. [106] Большинство угроз связано с таянием вечной мерзлоты и сопутствующими последствиями сокращения запасов углерода. [107] и коллапс экосистемы . [108]

Цвет почвы часто является первым впечатлением, которое возникает при взгляде на почву. Особенно заметны яркие цвета и контрастные узоры. Красная река на юге несет осадки, размытые из обширных красноватых почв, таких как портовый илистый суглинок в Оклахоме. Желтая река в Китае несет желтые отложения из эродирующих лессовых почв. Моллисоли на Великих равнинах Северной Америки затемнены и обогащены органическим веществом. Подзолы бореальных лесов имеют сильно контрастные слои из-за кислотности и выщелачивания .

В целом цвет определяется содержанием органических веществ, условиями дренажа и степенью окисления. Цвет почвы, хотя и легко различим, малопригоден для прогнозирования характеристик почвы. [109] Он используется для выделения границ горизонтов в профиле почвы. [110] почвы определение происхождения исходного материала , [111] как индикатор влажности и затопления , [112] и как качественное средство измерения органических, [113] оксид железа [114] и глинистые составы почв. [111] Цвет записывается в цветовой системе Манселла , например, 10YR3/4 Dusky Red , где 10YR — оттенок , 3 — значение и 4 — цветность . Цветовые характеристики Манселла (оттенок, значение и цветность) можно усреднить среди образцов и рассматривать как количественные параметры, демонстрируя значительную корреляцию с различными типами почв. [115] и свойства растительности. [116]

На цвет почвы в первую очередь влияет минералогия почвы. Многие цвета почвы обусловлены различными минералами железа. [114] Развитие и распределение цвета в профиле почвы являются результатом химического и биологического выветривания, особенно окислительно-восстановительных реакций. [112] Поскольку основные минералы в исходном материале почвы выветриваются, элементы объединяются в новые и красочные соединения . Железо образует вторичные минералы желтого или красного цвета. [117] органика разлагается на черные и бурые гуминовые соединения, [118] и марганец [119] и сера [120] могут образовывать месторождения черных полезных ископаемых. Эти пигменты могут создавать различные цветовые узоры в почве. Аэробные условия вызывают равномерные или постепенные изменения цвета, в то время как пониженная среда ( анаэробные ) приводит к быстрому изменению цвета со сложными, пестрыми узорами и точками концентрации цвета. [121]

Удельное сопротивление

[ редактировать ]

почвы Удельное сопротивление является мерой способности почвы замедлять проводимость электрического тока . Удельное электросопротивление почвы может влиять на скорость коррозии металлических конструкций, контактирующих с почвой. [122] Более высокое содержание влаги или повышенная концентрация электролита могут снизить удельное сопротивление и увеличить проводимость, тем самым увеличивая скорость коррозии. [123] [124] Значения удельного сопротивления почвы обычно находятся в диапазоне от 1 до 100 000 Ом ·м, причем экстремальные значения приходятся на засоленные почвы и сухие почвы, перекрывающие кристаллические породы, соответственно. [125]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Гарднер, Катриона МК; Лария, Кофи Буна; Унгер, Пол В. (1999). Физические ограничения почвы для роста растений и растениеводства (1-е изд.). Рим, Италия: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций . CiteSeerX   10.1.1.466.9332 . Архивировано (PDF) из оригинала 8 августа 2017 года . Проверено 1 мая 2022 г.
  2. ^ Шесть, Йохан; Паустиан, Кейт; Эллиотт, Эдвард Т.; Комбринк, Клэй (2000). «Структура почвы и органическое вещество. I. Распределение агрегатных классов и агрегатно-связанного углерода» . Журнал Американского общества почвоведения . 64 (2): 681–89. Бибкод : 2000SSASJ..64..681S . дои : 10.2136/sssaj2000.642681x . Проверено 1 мая 2022 г.
  3. ^ Хоканссон, Инге; Липец, Ежи (2000). «Обзор полезности значений относительной объемной плотности в исследованиях структуры и уплотнения почвы» (PDF) . Исследования почвы и обработки почвы . 53 (2): 71–85. Бибкод : 2000STilR..53...71H . дои : 10.1016/S0167-1987(99)00095-1 . S2CID   30045538 . Архивировано (PDF) из оригинала 22 октября 2017 г. Проверено 1 мая 2022 г.
  4. ^ Швердтфегер, Уильям Дж. (1965). «Удельное сопротивление грунта в связи с подземной коррозией и катодной защитой» (PDF) . Журнал исследований Национального бюро стандартов . 69С (1): 71–77. дои : 10.6028/jres.069c.012 . Проверено 1 мая 2022 г.
  5. ^ Тамболи, Прабхакар Махадео (1961). Влияние объемной плотности и размера агрегатов на удержание влаги в почве . Эймс, Айова: Университет штата Айова . Проверено 1 мая 2022 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б Брэди, Найл К. (1984). Природа и свойства почв (9-е изд.). Нью-Йорк, Нью-Йорк: Коллиер Макмиллан . ISBN  978-0-02-313340-4 . Проверено 8 мая 2022 г.
  7. ^ Хейнс, Ричард Дж.; Найду, Рави (1998). «Влияние внесения извести, удобрений и навоза на содержание органического вещества в почве и физическое состояние почвы: обзор» . Круговорот питательных веществ в агроэкосистемах . 51 (2): 123–37. дои : 10.1023/А:1009738307837 . S2CID   20113235 . Проверено 8 мая 2022 г.
  8. ^ Сильвер, Уинди Л .; Нефф, Джейсон; МакГродди, Меган; Вельдкамп, Эд; Келлер, Майкл; Косме, Раймундо (2000). «Влияние текстуры почвы на подземное хранение углерода и питательных веществ в лесной экосистеме равнинной Амазонки» (PDF) . Экосистемы . 3 (2): 193–209. Бибкод : 2000Ecosy...3..193S . дои : 10.1007/s100210000019 . S2CID   23835982 . Проверено 8 мая 2022 г.
  9. ^ Дженни, Ганс (1941). Факторы почвообразования: система количественного почвоведения (PDF) . Нью-Йорк: МакГроу-Хилл . Архивировано (PDF) из оригинала 8 августа 2017 года . Проверено 8 мая 2022 г.
  10. ^ Джексон, Мэрион Л. (1957). «Частотное распределение глинистых минералов в основных группах почв в зависимости от факторов почвообразования» . Глины и глинистые минералы . 6 (1): 133–43. Бибкод : 1957CCM.....6..133J . дои : 10.1346/CCMN.1957.0060111 . Проверено 8 мая 2022 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б Петерсен, Лис Воллесен; Молдруп, Пер; Якобсен, Оле Хёрби; Ролстон, Деннис Э. (1996). «Связь между удельной поверхностью и физическими и химическими свойствами почвы» . Почвоведение . 161 (1): 9–21. Бибкод : 1996ПочваС.161....9П . дои : 10.1097/00010694-199601000-00003 . Проверено 8 мая 2022 г.
  12. ^ Льюис, доктор медицинских наук (1955). «Ионообменные реакции глин» . Ин Паск, Джозеф А.; Тернер, Морт Д. (ред.). Глины и технология глины . Сан-Франциско, Калифорния: Штат Калифорния, Департамент природных ресурсов, Горнодобывающее управление. стр. 54–69. CiteSeerX   10.1.1.134.8733 . Проверено 8 мая 2022 г.
  13. ^ Декстер, Энтони Р. (2004). «Физическое качество почвы. I. Теория, влияние текстуры, плотности и органического вещества почвы, а также влияние на рост корней» . Геодерма . 120 (3/4): 201–14. doi : 10.1016/j.geoderma.2003.09.004 . Проверено 15 мая 2022 г.
  14. ^ Буюкос, Джордж Дж. (1935). «Глинистость как критерий подверженности почв эрозии» . Журнал Американского общества агрономии . 27 (9): 738–41. Бибкод : 1935AgrJ...27..738B . дои : 10.2134/agronj1935.00021962002700090007x . Проверено 15 мая 2022 г.
  15. ^ Боррелли, Паскуале; Баллабио, Криштиану; Панагос, Панос; Монтанарелла, Лука (2014). «Подверженность ветровой эрозии европейских почв» . Геодерма . 232/234: 471–78. Бибкод : 2014Geode.232..471B . doi : 10.1016/j.geoderma.2014.06.008 . Проверено 22 мая 2022 г.
  16. ^ Рассел 1957 , стр. 32–33.
  17. ^ Флемминг 1957 , с. 331.
  18. ^ «Известковый песок» (PDF) . Организация Содружества научных и промышленных исследований ( CSIRO ) . Проверено 15 мая 2022 г.
  19. ^ Грим, Ральф Э. (1953). Минералогия глины (PDF) . Нью-Йорк, Нью-Йорк: МакГроу-Хилл . Архивировано из оригинала (PDF) 24 декабря 2017 года . Проверено 24 декабря 2017 г.
  20. ^ Донахью, Миллер и Шиклуна 1977 , стр. 53.
  21. ^ Силланпяя, Микко; Уэббер, Л.Р. (1961). «Влияние циклов замерзания-оттаивания и увлажнения-высыхания на агрегацию почвы» . Канадский журнал почвоведения . 41 (2): 182–87. дои : 10.4141/cjss61-024 .
  22. ^ Перейти обратно: а б Оудс, Дж. Малкольм (1993). «Роль биологии в формировании, стабилизации и деградации структуры почвы» (PDF) . Геодерма . 56 (1–4): 377–400. Бибкод : 1993Geode..56..377O . дои : 10.1016/0016-7061(93)90123-3 . Проверено 22 мая 2022 г.
  23. ^ Перейти обратно: а б Броник, Кэрол Дж.; Лал, Ратан (январь 2005 г.). «Структура почвы и управление ею: обзор» (PDF) . Геодерма . 124 (1/2): 3–22. Бибкод : 2005Geode.124....3B . doi : 10.1016/j.geoderma.2004.03.005 . Проверено 22 мая 2022 г.
  24. ^ Ли, Кеннет Эрнест; Фостер, Ральф К. (2003). «Почвенная фауна и структура почв» . Австралийский журнал почвенных исследований . 29 (6): 745–75. дои : 10.1071/SR9910745 . Проверено 22 мая 2022 г.
  25. ^ Сотрудники отдела почвоведения (2017). «Строение почвы» . Руководство по обследованию почвы (выпущено в марте 2017 г.), Справочник Министерства сельского хозяйства США № 18 . Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США , Служба охраны природных исследований, Почвы. Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 22 мая 2022 г.
  26. ^ Хорн, Райнер; Таубнер, Хайди; Вуттке, М.; Баумгартль, Томас (1994). «Физические свойства почвы, связанные со структурой почвы» . Исследования почвы и обработки почвы . 30 (2–4): 187–216. Бибкод : 1994STilR..30..187H . дои : 10.1016/0167-1987(94)90005-1 . Проверено 22 мая 2022 г.
  27. ^ Мюррей, Роберт С.; Грант, Кэмерон Д. (2007). «Влияние орошения на структуру почвы» (PDF) . Проверено 11 ноября 2022 г.
  28. ^ Донахью, Миллер и Шиклуна 1977 , стр. 55–56.
  29. ^ Динка, Такеле М.; Морган, Кристин Л.С.; Макиннес, Кевин Дж.; Кишне, Андреа С.; Хармель, Р. Дарен (2013). «Поведение почвы в виде усадки и разбухания в катене Vertisol» . Журнал гидрологии . 476 : 352–59. Бибкод : 2013JHyd..476..352D . дои : 10.1016/j.jгидрол.2012.11.002 . Проверено 29 мая 2022 г.
  30. ^ Моррис, Питер Х.; Грэм, Джеймс; Уильямс, Дэвид Дж. (1992). «Растрескивание в пересыхающих почвах» . Канадский геотехнический журнал . 29 (2): 263–77. дои : 10.1139/t92-030 . Проверено 29 мая 2022 г.
  31. ^ Робинсон, Николь; Харпер, Р.Дж.; Сметтем, Кейт Ричард Дж. (2006). «Истощение почвенных вод видами Eucalyptus, интегрированными в сельскохозяйственные системы засушливых земель» . Растение и почва . 286 (1–2): 141–51. Бибкод : 2006ПлСой.286..141Р . дои : 10.1007/s11104-006-9032-4 . S2CID   44241416 . Проверено 29 мая 2022 г.
  32. ^ Шолль, Питер; Лейтнер, Дэниел; Каммерер, Герхард; Лойскандль, Виллибальд; Кауль, Ханс-Петер; Боднер, Гернот (2014). «Корневые изменения эффективных одномерных гидравлических свойств в столбе почвы» . Растение и почва . 381 (1/2): 193–213. Бибкод : 2014ПлСой.381..193С . дои : 10.1007/s11104-014-2121-x . ПМЦ   4372835 . ПМИД   25834290 . Проверено 29 мая 2022 г.
  33. ^ Анже, Денис А.; Кэрон, Джин (1998). «Растительные изменения в структуре почвы: процессы и обратные связи» . Биогеохимия . 42 (1): 55–72. дои : 10.1023/A:1005944025343 . S2CID   94249645 . Проверено 29 мая 2022 г.
  34. ^ Уайт, Розмари Г.; Киркегор, Джон А. (2010). «Распределение и обилие корней пшеницы в плотной структурированной почве: влияние на поглощение воды» . Растение, клетка и окружающая среда . 33 (2): 133–48. дои : 10.1111/j.1365-3040.2009.02059.x . ПМИД   19895403 . Проверено 29 мая 2022 г.
  35. ^ Скиннер, Малкольм Ф.; Боуэн, Глинн Д. (1974). «Проникновение в почву тяжей мицелия эктомикоризных грибов» . Биология и биохимия почвы . 6 (1): 57–8. дои : 10.1016/0038-0717(74)90012-1 . Проверено 29 мая 2022 г.
  36. ^ Чену, Клэр (1993). «Ассоциации глины или песка и полисахаридов как модели взаимодействия микроорганизмов и почвы: свойства и микроструктура, связанные с водой» . Геодерма . 56 (1–4): 143–56. Бибкод : 1993Geode..56..143C . дои : 10.1016/0016-7061(93)90106-У . Проверено 29 мая 2022 г.
  37. ^ Францлюбберс, Алан Дж. (2002). «Инфильтрация воды и структура почвы, связанная с органическим веществом и его расслоением по глубине» . Исследования почвы и обработки почвы . 66 (2): 197–205. Бибкод : 2002STilR..66..197F . дои : 10.1016/S0167-1987(02)00027-2 . Проверено 29 мая 2022 г.
  38. ^ Спозито, гарнизон; Шкипер, Нил Т.; Саттон, Ребекка; Пак, Сон Хо; Сопер, Алан К.; Грейтхаус, Джеффри А. (1999). «Поверхностная геохимия глинистых минералов» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 96 (7): 3358–64. Бибкод : 1999PNAS...96.3358S . дои : 10.1073/pnas.96.7.3358 . ПМК   34275 . ПМИД   10097044 .
  39. ^ Томбач, Этелка; Секерес, Марта (2006). «Неоднородность поверхностного заряда каолинита в водной суспензии по сравнению с монтмориллонитом» . Прикладное глиноведение . 34 (1–4): 105–24. Бибкод : 2006ApCS...34..105T . дои : 10.1016/j.clay.2006.05.009 . Проверено 29 мая 2022 г.
  40. ^ Шофилд, Р. Кенворти; Самсон, HR (1953). «Дефлокуляция суспензий каолинита и сопутствующий переход от положительной к отрицательной адсорбции хлоридов» (PDF) . Бюллетень глинистых минералов . 2 (9): 45–51. Бибкод : 1953ClMin...2...45S . дои : 10.1180/claymin.1953.002.9.08 . Проверено 29 мая 2022 г.
  41. ^ Шайнберг, Исаак; Лети, Джон (1984). «Реакция почв на натриевые и засоленные условия» . Хилгардия . 52 (2): 1–57. дои : 10.3733/hilg.v52n02p057 . Архивировано из оригинала 11 декабря 2017 года . Проверено 29 мая 2022 г.
  42. ^ Янг, Майкл Х.; Макдональд, Эрик В.; Колдуэлл, Тодд Г.; Беннер, Шон Г.; Медоуз, Даррен Г. (2004). «Гидравлические свойства хронопоследовательности пустынной почвы в пустыне Мохаве, США» (PDF) . Журнал зоны Вадосе . 3 (3): 956–63. Бибкод : 2004VZJ.....3..956Y . дои : 10.2113/3.3.956 . S2CID   51769309 . Архивировано из оригинала (PDF) 16 июня 2018 года . Проверено 29 мая 2022 г.
  43. ^ Донахью, Миллер и Шиклуна 1977 , стр. 60.
  44. ^ Ю, Чарли; Камбой, Сунита; Ван, Ченг; Ченг, Цзин-Джи (2015). «Руководство по сбору данных для моделирования воздействия радиоактивных материалов на почву и строительные конструкции» (PDF) . Аргоннская национальная лаборатория . стр. 13–21. Архивировано (PDF) из оригинала 4 августа 2018 г. Проверено 5 июня 2022 г.
  45. ^ Бланко-Канки, Умберто; Лал, Ротанг; Пост, Уилфред М.; Исаурральде, Роберто Сезар; Шипитало, Мартин Дж. (2006). «Влияние органического углерода на плотность частиц почвы и реологические свойства» . Журнал Американского общества почвоведения . 70 (4): 1407–14. Бибкод : 2006SSASJ..70.1407B . дои : 10.2136/sssaj2005.0355 . Проверено 5 июня 2022 г.
  46. ^ Корнелл, Рошель М.; Швертманн, Удо (2003). Оксиды железа: структура, свойства, реакции, возникновение и использование (PDF) (2-е изд.). Вайнхайм, Германия: Wiley-VCH . Архивировано (PDF) из оригинала 26 декабря 2017 года . Проверено 5 июня 2022 г.
  47. ^ Хоканссон, Инге; Липец, Ежи (2000). «Обзор полезности значений относительной объемной плотности в исследованиях структуры и уплотнения почвы» (PDF) . Исследования почвы и обработки почвы . 53 (2): 71–85. Бибкод : 2000STilR..53...71H . дои : 10.1016/S0167-1987(99)00095-1 . S2CID   30045538 . Архивировано (PDF) из оригинала 22 октября 2017 г. Проверено 5 июня 2022 г.
  48. ^ Донахью, Миллер и Шиклуна 1977 , стр. 59–61.
  49. ^ Мэдер, Пол; Флисбах, Андреас; Дюбуа, Дэвид; Ганст, Люси; Фрид, Падруот; Лигли, Урс (2002). «Плодородие почвы и биоразнообразие в органическом земледелии» (PDF) . Наука . 296 (1694): 1694–97. Бибкод : 2002Sci...296.1694M . дои : 10.1126/science.1071148 . ПМИД   12040197 . S2CID   7635563 . Проверено 5 июня 2022 г.
  50. ^ Бланшар, Эрик; Альбрехт, Ален; Алегре, Хулио; Дюбуассе, Арно; Жило, Сесиль; Пашанаси, Бето; Лавель, Патрик; Брюссаард, Лейберт (1999). «Влияние дождевых червей на структуру и физические свойства почвы» (PDF) . В Лавелле, Патрик; Брюссаард, Лейберт; Хендрикс, Пол Ф. (ред.). Управление дождевыми червями в тропических агроэкосистемах (1-е изд.). Уоллингфорд, Великобритания: CAB International . стр. 149–72. ISBN  978-0-85199-270-9 . Проверено 5 июня 2022 г.
  51. ^ Рампаццо, Никола; Блюм, Винфрид Э.Х.; Виммер, Бернхард (1998). «Оценка параметров и функций структуры почвы в сельскохозяйственных почвах» (PDF) . Боденкультура . 49 (2): 69–84 . Проверено 5 июня 2022 г.
  52. ^ Бодман, Джеффри Болдуин; Константин, Винфрид ГК (1965). «Влияние гранулометрического состава на уплотнение почвы» (PDF) . Хилгардия . 36 (15): 567–91. дои : 10.3733/hilg.v36n15p567 . Проверено 5 июня 2022 г.
  53. ^ Цзэн, Ю.; Ганцер, Кларк; Пэйтон, РЛ; Андерсон, Стивен Х. (1996). «Фрактальная размерность и лакунарность объемной плотности, определенная с помощью рентгеновской компьютерной томографии» . Журнал Американского общества почвоведения . 60 (6): 1718–24. Бибкод : 1996SSASJ..60.1718Z . дои : 10.2136/sssaj1996.03615995006000060016x . Проверено 5 июня 2022 г.
  54. ^ Ролз, Уолтер Дж.; Бракензик, Дональд Л.; Сакстон, Кейт Э. (1982). «Оценка водных свойств почвы» . Труды Американского общества сельскохозяйственных инженеров . 25 (5): 1316–20. дои : 10.13031/2013.33720 . Архивировано (PDF) из оригинала 17 мая 2017 года . Проверено 5 июня 2022 г.
  55. ^ «Физические аспекты продуктивности сельскохозяйственных культур» . www.фао.орг . Рим, Италия: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций . Проверено 5 июня 2022 г.
  56. ^ Резерфорд, П. Майкл; Джума, Нуралла Г. (1992). «Влияние текстуры на обитаемое поровое пространство и популяции бактерий и простейших в почве» . Биология и плодородие почв . 12 (4): 221–27. Бибкод : 1992BioFS..12..221R . дои : 10.1007/BF00336036 . S2CID   21083298 . Проверено 5 июня 2022 г.
  57. ^ Даймонд, Сидни (1970). «Распределение пор по размерам в глинах» . Глины и глинистые минералы . 18 (1): 7–23. Бибкод : 1970CCM....18....7D . дои : 10.1346/CCMN.1970.0180103 . S2CID   59017708 . Проверено 5 июня 2022 г.
  58. ^ «Проницаемость разных почв» . nptel.ac.in . Ченнаи, Индия: NPTEL, правительство Индии. Архивировано из оригинала 2 января 2018 года . Проверено 1 января 2018 г.
  59. ^ Донахью, Миллер и Шиклуна 1977 , стр. 62–63.
  60. ^ «Физические свойства почвы и почвенных вод» . passel.unl.edu . Линкольн, Небраска: Электронная библиотека наук о растениях и почвах . Проверено 5 июня 2022 г.
  61. ^ Ниммо, Джон Р. (2004). «Пористость и распределение пор по размерам» (PDF) . В Гиллеле, Даниэль; Розенцвейг, Синтия; Паулсон, Дэвид; Скоу, Кейт; Певец Михаил; Спаркс, Дональд (ред.). Энциклопедия почв в окружающей среде, том 3 (1-е изд.). Лондон, Великобритания: Academic Press . стр. 295–303. ISBN  978-0-12-348530-4 . Проверено 5 июня 2022 г.
  62. ^ Гиллер, Пол С. (1996). «Разнообразие почвенных сообществ, «тропический лес бедняка» » . Биоразнообразие и сохранение . 5 (2): 135–68. Бибкод : 1996BiCon...5..135G . дои : 10.1007/BF00055827 . S2CID   206767237 . Проверено 5 июня 2022 г.
  63. ^ Букель, П.; Перлкамп, Петрус К. (1956). «Консистенция почвы как фактор, определяющий почвенную структуру глинистых почв» . Нидерландский журнал сельскохозяйственных наук . 4 (1): 122–25. дои : 10.18174/njas.v4i1.17792 . S2CID   91853219 . Проверено 12 июня 2022 г.
  64. ^ Дэй, Роберт В. (2000). «Механика грунтов и фундаментов» (PDF) . В Мерритте, Фредерик С.; Рикетт, Джонатан Т. (ред.). Справочник по проектированию и строительству зданий (6-е изд.). Нью-Йорк: McGraw-Hill Professional . ISBN  978-0-07-041999-5 . Проверено 12 июня 2022 г.
  65. ^ «Консистенция почвы» . Рим, Италия: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций . Проверено 12 июня 2022 г.
  66. ^ Донахью, Миллер и Шиклуна 1977 , стр. 62–63, 565–67.
  67. ^ Шарма, Спарш; Ахмед, Сухайб; Насим, Мохд; Альнумей, Валид С.; Сингх, Саураб; Чо, Ги Хван (2021). «Обзор применения искусственного интеллекта для предпараметрической оценки стоимости проекта и прочности грунта на сдвиг в строительстве и геотехнике» . Датчики . 21 (463): 463. Бибкод : 2021Senso..21..463S . дои : 10.3390/s21020463 . ПМЦ   7827696 . ПМИД   33440731 . Проверено 24 июня 2022 г.
  68. ^ Дирдорф, Джеймс В. (1978). «Эффективное прогнозирование температуры и влажности поверхности земли с учетом слоя растительности» (PDF) . Журнал геофизических исследований . 83 (С4): 1889–903. Бибкод : 1978JGR....83.1889D . CiteSeerX   10.1.1.466.5266 . дои : 10.1029/JC083iC04p01889 . Проверено 12 июня 2022 г.
  69. ^ Хёрш, Эндрю; Баллантайн, Эшли; Купер, Лейла; Манета, Марко; Кимбалл, Джон; Уоттс, Дженнифер (2017). «Чувствительность дыхания почвы к температуре почвы, влажности и запасам углерода в глобальном масштабе» . Биология глобальных изменений . 23 (5): 2090–103. Бибкод : 2017GCBio..23.2090H . дои : 10.1111/gcb.13489 . ПМИД   27594213 . S2CID   25638073 . Архивировано (PDF) из оригинала 29 января 2018 года . Проверено 12 июня 2022 г.
  70. ^ Форселла, Фрэнк; Бенек Арнольд, Роберто Л.; Санчес, Рудольфо; Герса, Клаудио М. (2000). «Моделирование появления всходов» . Исследование полевых культур . 67 (2): 123–39. Бибкод : 2000FCrRe..67..123F . дои : 10.1016/S0378-4290(00)00088-5 . Проверено 19 июня 2022 г.
  71. ^ Бенек-Арнольд, Роберто Л.; Санчес, Родольфо А.; Форселла, Фрэнк; Крук, Бетина С.; Герса, Клаудио М. (2000). «Экологический контроль покоя семян сорняков в почве» . Исследование полевых культур . 67 (2): 105–22. Бибкод : 2000FCrRe..67..105B . дои : 10.1016/S0378-4290(00)00087-3 . Проверено 19 июня 2022 г.
  72. ^ Эрранц, Хосе М.; Феррандис, Пабло; Мартинес-Санчес, Хуан Х. (1998). «Влияние тепла на прорастание семян семи средиземноморских видов Leguminosae» . Экология растений . 136 (1): 95–103. дои : 10.1023/A:1009702318641 . S2CID   1145738 . Проверено 19 июня 2022 г.
  73. ^ МакМайкл, Бобби Л.; Берк, Джон Дж. (1998). «Температура почвы и рост корней» . ХортСайенс . 33 (6): 947–51. дои : 10.21273/HORTSCI.33.6.947 . Архивировано (PDF) из оригинала 12 июля 2018 года . Проверено 19 июня 2022 г.
  74. ^ Тиндалл, Джеймс А.; Миллс, Гарри А.; Рэдклифф, Дэвид Э. (1990). «Влияние температуры корневой зоны на усвоение питательных веществ томатом» . Журнал питания растений . 13 (8): 939–56. Бибкод : 1990JPlaN..13..939T . дои : 10.1080/01904169009364127 . Проверено 19 июня 2022 г.
  75. ^ «Температура почвы» . Эксетер, Соединенное Королевство: Метеорологическое бюро . Проверено 19 июня 2022 г.
  76. ^ Перейти обратно: а б Лал, Ратан (1974). «Температура почвы, влажность почвы и урожайность кукурузы на мульчированных и немульчируемых тропических почвах» . Растение и почва . 40 (1): 129–43. Бибкод : 1974ПлСой..40..129Л . дои : 10.1007/BF00011415 . S2CID   44721938 . Проверено 19 июня 2022 г.
  77. ^ Ричи, Джо Т.; НеСмит, Д. Скотт (1991). «Температура и развитие урожая» . В Хэнксе, Джон; Ричи, Джо Т. (ред.). Моделирование растений и почвенных систем (1-е изд.). Мэдисон, Висконсин: Американское общество агрономии . стр. 5–29. ISBN  978-0-89118-106-4 . Проверено 19 июня 2022 г.
  78. ^ Ветч, Джеффри А.; Рэндалл, Джайлс В. (2004). «На производство кукурузы влияют сроки внесения азота и обработка почвы» (PDF) . Агрономический журнал . 96 (2): 502–09. Бибкод : 2004AgrJ...96..502В . дои : 10.2134/agronj2004.5020 . Проверено 19 июня 2022 г.
  79. ^ Холмс, РМ; Робертсон, GW (1960). «Пучинение почвы на люцерновых участках в зависимости от температуры почвы и воздуха» . Канадский журнал почвоведения . 40 (2): 212–18. дои : 10.4141/cjss60-027 . Проверено 19 июня 2022 г.
  80. ^ Дагесс, Дэрил Ф. (2013). «Влияние цикла замерзания на водную устойчивость почвенных агрегатов» . Канадский журнал почвоведения . 93 (4): 473–83. дои : 10.4141/cjss2012-046 . Проверено 26 июня 2022 г.
  81. ^ Дормаар, Йохан Ф.; Кетчесон, Джон В. (1960). «Влияние формы азота и температуры почвы на рост и поглощение фосфора растениями кукурузы, выращиваемыми в теплице» . Канадский журнал почвоведения . 40 (2): 177–84. дои : 10.4141/cjss60-023 . Проверено 26 июня 2022 г.
  82. ^ Фукс, Марсель; Таннер, Чемпион Б. (1967). «Испарение из высыхающей почвы» . Журнал прикладной метеорологии . 6 (5): 852–57. Бибкод : 1967JApMe...6..852F . doi : 10.1175/1520-0450(1967)006<0852:EFADS>2.0.CO;2 . Проверено 26 июня 2022 г.
  83. ^ Ваггонер, Пол Э.; Миллер, Патрик М.; Де Ру, Генри К. (1960). «Мульчирование пластиком: принципы и преимущества» . Бюллетень Сельскохозяйственной экспериментальной станции Коннектикута . 634 : 1–44 . Проверено 26 июня 2022 г.
  84. ^ Бидл, Ноэль CW (1940). «Температура почвы во время лесных пожаров и ее влияние на выживание растительности» (PDF) . Журнал экологии . 28 (1): 180–92. Бибкод : 1940JEcol..28..180B . дои : 10.2307/2256168 . JSTOR   2256168 . Проверено 26 июня 2022 г.
  85. ^ Перейти обратно: а б Пост, Дональд Ф.; Фимбрес, Адан; Матиас, Аллан Д.; Сано, Эдсон Э.; Акчоли, Лучано; Батчили, А. Карим; Феррейра, Лаэрте Г. (2000). «Прогнозирование альбедо почвы на основе данных о цвете почвы и спектральной отражательной способности» . Журнал Американского общества почвоведения . 64 (3): 1027–34. Бибкод : 2000SSASJ..64.1027P . дои : 10.2136/sssaj2000.6431027x . Проверено 26 июня 2022 г.
  86. ^ Мацык, ТМ; Павлюк, С.; Линдси, доктор юридических наук (1978). «Рельеф и микроклимат в связи со свойствами почв» . Канадский журнал почвоведения . 58 (3): 421–38. дои : 10.4141/cjss78-049 . Проверено 26 июня 2022 г.
  87. ^ Чжэн, Даолань; Хант-младший, Э. Рэймонд; Бег, Стивен В. (1993). «Модель суточной температуры почвы, основанная на температуре воздуха и осадках для континентальных приложений» . Климатические исследования . 2 (3): 183–91. Бибкод : 1993ClRes...2..183Z . дои : 10.3354/cr002183 . Проверено 26 июня 2022 г.
  88. ^ Канг, Синкю; Ким, С.; Ох, С.; Ли, Довон (2000). «Прогнозирование пространственных и временных закономерностей температуры почвы на основе топографии, поверхностного покрова и температуры воздуха» . Лесная экология и управление . 136 (1–3): 173–84. Бибкод : 2000ForEM.136..173K . дои : 10.1016/S0378-1127(99)00290-X . Проверено 26 июня 2022 г.
  89. ^ Бристоу, Кейт Л. (1998). «Измерение теплофизических свойств и влажности ненасыщенных песчаных грунтов с помощью двухзондовых теплоимпульсных преобразователей» . Сельскохозяйственная и лесная метеорология . 89 (2): 75–84. Бибкод : 1998AgFM...89...75B . дои : 10.1016/S0168-1923(97)00065-8 . Проверено 26 июня 2022 г.
  90. ^ Абу-Хамде, Нидал Х. (2003). «Тепловые свойства почв в зависимости от плотности и влажности» . Биосистемная инженерия . 86 (1): 97–102. Бибкод : 2003БиСыЕ..86...97А . дои : 10.1016/S1537-5110(03)00112-0 . Проверено 26 июня 2022 г.
  91. ^ Бидл, Северная Каролина (1940). «Температура почвы во время лесных пожаров и ее влияние на выживание растительности» (PDF) . Журнал экологии . 28 (1): 180–92. Бибкод : 1940JEcol..28..180B . дои : 10.2307/2256168 . JSTOR   2256168 . Проверено 26 июня 2022 г.
  92. ^ Барни, Чарльз В. (1951). «Влияние температуры почвы и интенсивности света на рост корней саженцев сосны лоблолли» . Физиология растений . 26 (1): 146–63. дои : 10.1104/стр.26.1.146 . ПМК   437627 . ПМИД   16654344 . Проверено 3 июля 2022 г.
  93. ^ Экиса, Мария А.; Мираве, Хуан П.; Тогнетти, Хорхе А. (2001). «Морфологические, анатомические и физиологические реакции, связанные с дифференциальным задержкой роста побегов и корней при низкой температуре у яровой и озимой пшеницы» . Анналы ботаники . 87 (1): 67–76. дои : 10.1006/anbo.2000.1301 . Проверено 3 июля 2022 г.
  94. ^ Бабалола, Олубукола; Боерсма, Ларри; Янгберг, Честер Т. (1968). «Фотосинтез и транспирация сеянцев сосны монтерейской в ​​зависимости от всасывания почвенной воды и температуры почвы» (PDF) . Физиология растений . 43 (4): 515–21. дои : 10.1104/стр.43.4.515 . ПМЦ   1086880 . ПМИД   16656800 . Проверено 3 июля 2022 г.
  95. ^ Гилл, Дон (1975). «Влияние белой ели на микрорельеф вечной мерзлоты, дельта реки Маккензи» . Канадский журнал наук о Земле . 12 (2): 263–72. Бибкод : 1975CaJES..12..263G . дои : 10.1139/e75-023 . Проверено 3 июля 2022 г.
  96. ^ Коулман, Марк Д.; Хинкли, Томас М.; Макнотон, Джеффри; Смит, Барбара А. (1992). «Корневая холодоустойчивость и местное распространение субальпийских хвойных» . Канадский журнал лесных исследований . 22 (7): 932–38. дои : 10.1139/x92-124 . Проверено 3 июля 2022 г.
  97. ^ Биндер, Вольфганг Д.; Филдер, Питер (1995). «Тепловое повреждение сеянцев штучной белой ели (Picea glauca [Moench.] Voss): его обнаружение перед посадкой и влияние на полевые характеристики» . Нью Форест . 9 (3): 237–59. дои : 10.1007/BF00035490 . S2CID   6638289 . Проверено 3 июля 2022 г.
  98. ^ МакМайкл, Бобби Л.; Берк, Джон Дж. (1998). «Температура почвы и рост корней» . ХортСайенс . 33 (6): 947–51. дои : 10.21273/HORTSCI.33.6.947 . Архивировано (PDF) из оригинала 12 июля 2018 года . Проверено 10 июля 2022 г.
  99. ^ Перейти обратно: а б Ландхойссер, Саймон М.; ДеРоше, Энни; Лифферс, Виктор Дж. (2001). «Сравнение роста и физиологии Picea glauca и Populus tremuloides при разных температурах почвы» . Канадский журнал лесных исследований . 31 (11): 1922–29. дои : 10.1139/x01-129 . Проверено 10 июля 2022 г.
  100. ^ Хенингер, Рональд Л.; Уайт, ДП (1974). «Рост саженцев деревьев при разной температуре почвы» . Лесная наука . 20 (4): 363–67. doi : 10.1093/forestscience/20.4.363 (неактивен 31 января 2024 г.). {{cite journal}}: CS1 maint: DOI неактивен по состоянию на январь 2024 г. ( ссылка )
  101. ^ Трайон, Питер Р.; Чапин, Ф. Стюарт III (1983). «Температурный контроль роста корней и биомассы корней у таежных лесных деревьев» . Канадский журнал лесных исследований . 13 (5): 827–33. дои : 10.1139/x83-112 . Проверено 10 июля 2022 г.
  102. ^ Ландхойссер, Саймон М.; Силиньш, Улдис; Лифферс, Виктор Дж.; Лю, Вэй (2003). «Реакция сеянцев Populus tremuloides, Populus balsamifera, Betula papyrifera и Picea glauca на низкую температуру почвы и заболоченность почвы» . Скандинавский журнал лесных исследований . 18 (5): 391–400. Бибкод : 2003SJFR...18..391L . дои : 10.1080/02827580310015044 . S2CID   85973742 . Проверено 10 июля 2022 г.
  103. ^ Тернер, Северная Каролина; Джарвис, Пол Г. (1975). «Фотосинтез ели ситкинской (Picea sitchensis (Bong.) Carr. IV. Реакция на температуру почвы» . Журнал прикладной экологии . 12 (2): 561–76. Бибкод : 1975JApEc..12..561T . doi : 10.2307/ 2402174 . JSTOR   2402174 Проверено 10 июля 2022 г. .
  104. ^ Дэй, Толли А.; ДеЛюсия, Эван Х.; Смит, Уильям К. (1990). «Влияние температуры почвы на поток стеблей, газообмен побегов и водный потенциал Picea engelmannii (Parry) во время таяния снега» . Экология . 84 (4): 474–81. Бибкод : 1990Oecol..84..474D . дои : 10.1007/bf00328163 . JSTOR   4219453 . ПМИД   28312963 . S2CID   2181646 . Проверено 10 июля 2022 г.
  105. ^ Грин, Д. Скотт (2004). «Описание факторов, определяющих конкуренцию в бореальных и суббореальных смешанных насаждениях» . Лесохозяйственная хроника . 80 (6): 736–42. дои : 10.5558/tfc80736-6 . Проверено 10 июля 2022 г.
  106. ^ Дэвидсон, Эрик А.; Янссенс, Иван А. (2006). «Температурная чувствительность разложения углерода в почве и обратная связь с изменением климата» (PDF) . Природа . 440 (7081): 165–73. Бибкод : 2006Natur.440..165D . дои : 10.1038/nature04514 . ПМИД   16525463 . S2CID   4404915 . Архивировано (PDF) из оригинала 9 апреля 2018 года . Проверено 17 июля 2022 г.
  107. ^ Шефер, Кевин; Чжан, Тинцзюнь; Брювилер, Лори; Барретт, Эндрю П. (2011). «Количество и сроки выделения углерода из вечной мерзлоты в ответ на потепление климата» . Теллус Б. 63 (2): 165–80. Бибкод : 2011TellB..63..165S . дои : 10.1111/j.1600-0889.2011.00527.x . Проверено 17 июля 2022 г.
  108. ^ Йоргенсон, М. Торре; Расин, Чарльз Х.; Уолтерс, Джеймс С.; Остеркамп, Томас Э. (2001). «Деградация вечной мерзлоты и экологические изменения, связанные с потеплением климата на Центральной Аляске» . Климатические изменения . 48 (4): 551–79. CiteSeerX   10.1.1.420.5083 . дои : 10.1023/А:1005667424292 . S2CID   18135860 . Проверено 17 июля 2022 г.
  109. ^ Донахью, Миллер и Шиклуна 1977 , стр. 71.
  110. ^ «Цвет почвы никогда не лжет» . Европейский союз геонаук . Проверено 17 июля 2022 г.
  111. ^ Перейти обратно: а б Вискарра Россель, Рафаэль А.; Крупный рогатый скот, Стивен Р.; Ортега, А.; Фуад, Юсеф (2009). «Измерения цвета почвы, минерального состава и содержания глины на месте методом ближней ИК-спектроскопии» . Геодерма . 150 (3–4): 253–66. Бибкод : 2009Геоде.150..253В . CiteSeerX   10.1.1.462.5659 . doi : 10.1016/j.geoderma.2009.01.025 . Проверено 17 июля 2022 г.
  112. ^ Перейти обратно: а б Блаве, Дидье; Мате, Э.; Лепрун, Жан-Клод (2000). «Взаимосвязь между цветом почвы и продолжительностью заболачивания на репрезентативном склоне западноафриканской гранитогнейсовидной породы» . Катена . 39 (3): 187–210. Бибкод : 2000Caten..39..187B . дои : 10.1016/S0341-8162(99)00087-9 . Проверено 17 июля 2022 г.
  113. ^ Шилдс, Дж.А.; Пол, Элдор А.; Сен-Арно, Роланд Дж.; Хед, В.К. (1968). «Спектрофотометрическое измерение цвета почвы и его связи с влагой и органическими веществами» . Канадский журнал почвоведения . 48 (3): 271–80. дои : 10.4141/cjss68-037 . hdl : 10217/81101 . Проверено 17 июля 2022 г.
  114. ^ Перейти обратно: а б Баррон, Видаль; Торрент, Хосе (1986). «Использование теории Кубелки-Мунка для изучения влияния оксидов железа на цвет почвы» (PDF) . Журнал почвоведения . 37 (4): 499–510. дои : 10.1111/j.1365-2389.1986.tb00382.x . Проверено 17 июля 2022 г.
  115. ^ Понг, Жан-Франсуа; Шевалье, Ришар; Луссо, Филипп (2002). «Индекс Гумуса: интегрированный инструмент для оценки свойств лесной подстилки и верхнего слоя почвы» . Журнал Американского общества почвоведения . 66 (6): 1996–2001. Бибкод : 2002SSASJ..66.1996P . дои : 10.2136/sssaj2002.1996 . S2CID   92303060 . Проверено 17 июля 2022 г.
  116. ^ Морель, Ноэли; Лосось, Сандрин; Понг, Жан-Франсуа; Махон, Натали; Море, Жак; Мурате, Одри (2010). «Оказывает ли инвазивный вид Reynoutria japonica влияние на почву и флору городских пустошей?» . Биологические инвазии . 12 (6): 1709–19. Бибкод : 2010BiInv..12.1709M . дои : 10.1007/s10530-009-9583-4 . S2CID   2936621 . Проверено 17 июля 2022 г.
  117. ^ Дэйви, Брайан Г.; Рассел, Джеймс Д.; Уилсон, М. Джефф (1975). «Оксид железа и глинистые минералы и их связь с цветами красных и желтых подзолистых почв недалеко от Сиднея, Австралия» . Геодерма . 14 (2): 125–38. Бибкод : 1975Geode..14..125D . дои : 10.1016/0016-7061(75)90071-3 . Проверено 24 июля 2022 г.
  118. ^ Андерсон, Дарвин В. (1979). «Процессы образования и трансформации гумуса в почвах Великих равнин Канады» . Журнал почвоведения . 30 (1): 77–84. дои : 10.1111/j.1365-2389.1979.tb00966.x . Проверено 24 июля 2022 г.
  119. ^ Водяницкий Юрий Н.; Васильев А.А.; Лессовая, София Н.; Сатаев Э.Ф.; Сивцов, Анатолий В. (2004). «Образование оксидов марганца в почвах» . Евразийское почвоведение . 37 (6): 572–84 . Проверено 24 июля 2022 г.
  120. ^ Фэннинг, Д.С.; Рабенхорст, MC; Бигэм, Дж. М. (1993). «Цвета сульфатно-кислых почв» . В Бигэме, Дж. М.; Чолкош, Э.Дж. (ред.). Цвет почвы (1-е изд.). Фитчбург, Висконсин: Американское общество почвоведения . стр. 91–108. ISBN  978-0-89118-926-8 . Проверено 24 июля 2022 г.
  121. ^ «Цвет почвы» . Министерство сельского хозяйства США Служба охраны природных ресурсов . Проверено 24 июля 2022 г.
  122. ^ Коул, И.С.; Марни, Д. (2012). «Наука о коррозии труб: обзор литературы по коррозии черных металлов в грунтах» . Коррозионная наука . 56 : 5–16. Бибкод : 2012Corro..56....5C . дои : 10.1016/j.corsci.2011.12.001 . Проверено 24 июля 2022 г.
  123. ^ Нур, Эхтерам А.; Аль-Мубараки, Аиша (2014). «Влияние влажности почвы на коррозионное поведение стали Х60 в различных грунтах» . Арабский журнал науки и техники . 39 (7): 5421–35. дои : 10.1007/s13369-014-1135-2 . S2CID   137468323 . Проверено 31 июля 2022 г.
  124. ^ Амрелн, Кристофер; Стронг, Джеймс Э.; Мошер, Пол А. (1992). «Влияние противогололедных солей на подвижность металлов и органических веществ в придорожных грунтах» . Экологические науки и технологии . 26 (4): 703–09. Бибкод : 1992EnST...26..703A . дои : 10.1021/es00028a006 . Проверено 31 июля 2022 г.
  125. ^ Самуэльян, Анатия; Кузина Изабель; Таббах, Ален; Брюан, Ари; Ричард, Гай (2005). «Электроэлектрические исследования в почвоведении: обзор» . Исследования почвы и обработки почвы . 83 (2): 173–93. Бибкод : 2005STilR..83..173S . CiteSeerX   10.1.1.530.686 . дои : 10.1016/j.still.2004.10.004 . S2CID   53615967 . Проверено 31 июля 2022 г.

Библиография

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: bf7ef6eabe1f82d08180fb5290a990dd__1721004180
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/bf/dd/bf7ef6eabe1f82d08180fb5290a990dd.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Physical properties of soil - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)