Проверяемый текст
Ямилов, Рамиль Халитович; Ресурсосберегающие приемы возделывания бобово-злаковых травостоев на обыкновенных черноземах Зауралья (Диссертация 2003)
[стр. 248]

Максимальная гигроскопичность почвы.
От физических свойств почвы зависят ее гидрогеологические характеристики.
Одним из таких показателей является максимальная гигроскопическая влажность почвы (Мг).
Под максимальной гигроскопичностью понимают количество воды, которое почва содержит
при полном насыщении воздуха над ней водяным паром.
Величина ее определяется дисперсностью или удельной поверхностью почвы.
Значение максимальной гигроскопичности зависит от содержания органического вещества, илистой фракции, а также емкости обмена катионов.
По содержанию максимальной гигроскопичной воды можно судить о глинистости почвы и о размерах ее поверхностной энергии.
Основную роль в этом играют две последние фракции (0,005-0,001 и <0,001 мм).
Орошение, увеличивая миграцию глинистой фракции по профилю почв, оказывает различное влияние на величину Мг.
Максимальная гигроскопичность связана с влажностью завядания растений.
По изменению Мг в профиле почвы можно косвенно судить об элювиально-иллювиальной дифференциации горизонтов.
Изменения максимальной гигроскопичности влаги в почве к концу 4-го года пользования
орошаемым многолетним травостоем представлены в таблице 9.3.
Таблица 9.3 Содержание максимальной гигроскопической влаги в почве в зависимости от режимов орошения (дождевания), % 247 Слой ПОЧВЫ, см Режим орошения (дождевания) Без орошения (контроль) 80-100% НВ, Н=0,5м 70-90% НВ,НЮ,5 м 80-100% НВ, НЮ,7м 70-90% НВ,НЮ,7 м Ранее рекомендованный о Рч о я 0-10 3,60 3,39 3,43 3,51 3,57 3,49 0,04 10-20 3,49 3,28 3,34 3,41 3,45 3,37 0,03 20-30 3,26 3,54 3,48 3,39 3,26 3,43 0,03 30-40 3,52 3,82 3,72 3,63 3,57 3,68 0,04 40-50 4,23 4,37 4,33 4,24 4,27 4,31 0,03 Данные исследований показывают, что увеличение Мг при дождевании происходит в горизонтах 20-30, 30-40 и 40-50 см, по сравнению с контролем, и уменьшение в горизонтах 0-10 и 10-20 см.
Наиболее интенсивные изменения заметны при поддержании в расчетном слое 0,5 м влажности почвы в пределах от 80 до 100% и от 70 до 90% НВ.
Так, повышение
[стр. 122]

Орошение способствует проникновению глинистых и илистых фракций глубже в почву.
Максимальное увеличение, как физической глины, так и илистых частиц в нижних горизонтах за 4 года пользования травостоем отмечено при поддержании влажности почвы в расчетном слое 0,5 м в пределах 80-100% и 70-90% от наименьшей влагоемкости.
Так, увеличение физической глины при этих режимах составило: в слое 20-30 см на 1,8-2,5 %, в слое 30-40 см на 3,5-4,3%; в слое 40-50 см на 3,1-4,6%.
Использование ранее рекомендованных оросительных норм также привело к ощутимому увеличению физической глины в подпахотных горизонтах.
Изменение количества механических фракций в подпахотном слое наблюдается также при поддержании в слое 0,7 м влажности почвы в пределах 80-100% и 70-90% НВ, но они незначительны и составляют менее 1-2%.
Таким образом, увеличение оросительных норм и частоты поливов повышает интенсивность миграции по профилю почвы глинистых фракций.
Максимальная гигроскопичность почвы.
От физических свойств почвы зависят ее гидрогеологические характеристики.
Одним из таких показателей является максимальная гигроскопическая влажность почвы (Мг).
Под максимальной гигроскопичностью понимают количество воды, которое почва содержит
^при полном насыщении воздуха над ней водяным паром.
Величина ее определяется дисперсностью или удельной поверхностью почвы.
Значение максимальной гигроскопичности зависит от содержания органического вещества, илистой фракции, а также емкости обмена катионов.
По содержанию максимальной гигроскопичной воды можно судить о глинистости почвы и о размерах ее поверхностной энергии.
Основную роль в этом играют две последние фракции (0,005-0,001 и <0,001 мм).
Орошение, увеличивая миграцию глинистой фракции по профилю почв, оказывает различное влияние на величину Мг.
Максимальная гигроскопичность связана с влажностью завядания растений.
По изменению Мг в профиле почвы можно косвенно судить об элювиально-иллювиальной дифференциации горизонтов.
Изменения максимальной гигроскопичности влаги в почве к концу 4-го года пользования
бобово-злаковым травостоем представлены в таблице 6.2.
122

[стр.,123]

Таблица 6.2 Содержание максимальной гигроскопической влаги в почве в зависимости от режимов орошения, % 123 Слой Режим орошения почвы, Вез 80-100% 70-90%НВ, 80-100% 70-90%НВ.
Ранее см орошения НВ, НЮ5м НВ.
НЮ,7м рекомен(котроль) НЮ,5м ИЮ,7м доваиный 0-10 3,60 3,39 3,43 3,51 3,57 3,49 10-20 3,49 3,28 3,34 3,41 3,45 3,37 20-30 3,26 3,54 3,48 3,39 3,26 3,43 30-40 3,52 3,82 3,72 3,63 3,57 3,68 40-50 4,23 4,37 4,33 4,24 4,27 4,31 Данные исследований показывают, что увеличение Мг при поливе происходит в горизонтах 20-30, 30-40 и 40-50 см, по сравнению с контролем, и уменьшение в горизонтах 0-10 и 10-20 см.
Наиболее интенсивные изменения заметны при поддержании в расчетном слое 0,5 м влажности почвы в пределах от 80 до 100% и от 70 до 90% НВ.
Так, повышение
максимальной гигроскопичности в слое 30-40 см при этих режимах орошения составило 0,21-0,30%, а при поддержании влажности почвы в слое 0,7 м в пределах 80-100 и 70-90% ПВ лишь 0,05-0,11%.
При ранее рекомендованном режиме орошения изменения максимальной гигроскопичности в почве также незначительны.
Изменения Мг подтверждают результаты наших исследований, свидетельствующие об увеличении содержания глинистых частиц в результате разрушения структуры почвы при орошении и об усилении иллювиальных процессов при увеличении оросительных норм и частоты поливов.
Содержание структурных агрегатов почвы.
Одним из важных агрофизических показателей плодородия почвы служит характеристика ее структурного состояния.
Структура почвы определяет се водные, физикомеханические и технологические свойства.
Она является комплексным регулятором почвенных условий жизни растений водного, воздушного и теплового режимов.
Улучшение структуры почв происходит под влиянием корневой системы многолетних трав.
Однако воздействие сельскохозяйственной

[Back]