열적 특성 및 토양 체제, 온도에 따른 상태

토양의 특성은 재배 식물 재배 과정에 영향을 미치는 특정 특성을 부여합니다. 열 흡수 능력, 열용량, 열전도율 등 토양의 열 특성 유형을 고려해 봅시다. 열원과 열 체제 및 유형(동결 및 비동결)이 될 수 있는 것은 무엇입니까?


토양의 가능한 열원

토양에 유입되는 주요 열원은 직접 복사와 확산 복사로 구성된 태양 복사입니다.복사 강도는 해당 지역의 위도와 고도, 대기 중 이산화탄소 함량 및 투명도에 따라 달라집니다.

흡수된 에너지는 대기나 하층으로 전달됩니다. 열이 어디로 향하는지는 토양과 기온에 따라 달라집니다. 토양이 더 따뜻하고 공기가 더 차가우면 열이 대기 중으로 빠져나가게 됩니다. 열을 많이 흡수하면 토양이 가열되고 열 에너지가 흐르기 시작합니다. 상층과 하층의 온도차가 클수록 열 유입률이 높아집니다.

토양에 유입되는 태양 에너지의 양은 기후대, 날씨, 구호 지형, 색상, 열 및 물리적 특성, 식생 밀도에 따라 달라집니다.

열원도 있습니다. 표면이나 상층에 있는 식물 잔해가 분해되는 동안 방출되는 에너지와 공기에서 전달되는 에너지입니다.

마른 땅

아주 적은 양의 열이 지구 내부와 원소의 방사성 붕괴로 인해 토양으로 유입되지만 실제로는 미미합니다.

결정하는 방법

토양의 열량은 여러 요인에 따라 달라집니다. 물은 토양의 열 집약적 구성 요소이므로 습한 토양은 건조한 토양보다 예열하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다. 그러나 냉각하는 데에도 시간이 더 걸립니다. 점토에 젖은 토양은 봄에 예열되는 데 가장 오랜 시간이 걸리고, 모래 토양은 예열되는 데 가장 오랜 시간이 걸리지만, 가을에는 그 반대 현상이 발생합니다. 점토 토양은 느린 냉각으로 인해 더 따뜻해집니다.

열전도도는 기공의 공기 함량에 따라 달라집니다. 토양이 느슨할수록 더 빨리 따뜻해지며, 그 반대의 경우 밀도가 높은 토양은 더 천천히 가열됩니다. 부식질의 양은 또한 열 특성에 영향을 미치며, 비옥한 토양은 열을 더 오래 유지하고 열악한 토양은 더 빨리 열을 잃습니다. 여름의 식물과 겨울의 눈은 열을 유지하고 땅에 유지하는 데 도움이 됩니다.

대부분의 재배 식물의 성장에 적합한 온도는 20~25°C입니다. 30℃ 이상이면 발달이 저해된다. 허용 온도가 증가하면 호흡률이 크게 증가하고 유기물 낭비가 발생하여 녹색 덩어리의 부피가 감소합니다. 50-52 °C 이상의 토양 온도는 식물을 죽게 합니다.

토양 섹션

정상적인 식물 성장에는 일정량의 열이 필요하며 농업에서는 활동 온도의 합이라는 값이 사용됩니다. 이는 낮 동안 기온이 10°C 이상이었던 성장기의 모든 날입니다.

토양 열은 식물뿐만 아니라 미생물에도 필요합니다. 그들은 추위와 과도한 열로 인해 부정적인 영향을 받습니다. 둘 다 박테리아와 생물군의 중요한 활동을 중단시킵니다. 최적의 온도는 15-20°C이며 약간의 편차는 허용됩니다.

열적 특성

이 특성 범주에는 토양 열 흡수 용량, 열용량 및 열전도율이 포함됩니다.

외로운 식물

열흡수능력

이것은 태양 에너지를 흡수하는 토양의 능력입니다. 방사선은 완전히 흡수되지 않고 일부는 다시 반사됩니다. 열 흡수 용량은 알베도 값(A)에 의해 결정됩니다. 이는 토양 표면에 의해 반사된 태양 복사량으로 표시되며, 토양에 도달한 태양 복사량에 대한 백분율로 표시됩니다.

알베도가 낮을수록 토양이 더 많은 열을 흡수할 수 있습니다. 열 흡수 능력은 토양의 색상, 수분 함량, 구조, 표면 지형 및 식생 밀도에 따라 달라집니다. 어두운 토양은 밝은 색 토양보다 더 빨리 따뜻해집니다.

돌이 누워있다

열용량

이 특성은 무게와 부피로 정의됩니다. 중량 열용량은 건조한 토양 1g을 1°C로 가열하는 데 소비되어야 하는 열량(칼로리)입니다. 체적 열용량은 1입방미터를 가열하는 데 사용할 수 있는 열입니다. 1°C에서 확인하세요.

열용량의 값은 토양의 수분 및 공기 함량에 따라 다릅니다. 젖었을 때 열용량은 건조할 때보다 높습니다. 점토질 토양은 공기 함유량이 적기 때문에 모래 토양보다 열용량이 더 높습니다.

열 전도성

이것은 온도가 더 높은 상층에서 더 낮은 차가운 층으로 열을 전도하는 토양의 능력입니다. 열 전달은 토양의 고체상과 액체상을 통해 발생하며 열량으로 측정되며 칼로리로 표시됩니다. 토양 열전도율은 큐브를 통과하는 열의 양으로 측정됩니다. 1초에 토양 cm.

열전도율 테이블

전문가:
공기는 모든 토양 매체 중에서 가장 낮은 열전도율을 가지며, 가장 높은 것은 광물 부분입니다. 따라서 구조가 없고 밀도가 높은 토양은 열전도율이 높고, 느슨한 토양은 열전도율이 낮습니다. 값은 또한 다른 요소, 즉 유기 및 광물의 양에 따라 달라집니다(가난한 토양에서는 지표가 비옥한 토양보다 낮습니다). 또한 수분의 정도에 따라 달라집니다(공극이 물로 채워지면 열전도율이 증가하고 공기가 있으면 감소합니다).

토양 열 체계 및 유형

기후대마다 열 체계가 다릅니다. 연평균 기온과 동결 특성이라는 두 가지 지표를 기반으로 모든 토양은 4가지 유형으로 나뉩니다.

영구동토층

이 열 체제는 영구 동토층에 위치한 토양에서 발생합니다. 따뜻한 연중 기간에는 토양이 녹고 겨울에는 완전히 얼어 붙습니다.수심 20cm의 온도와 연평균 기온은 영하입니다.

지구의 심장

장기 동결

여름에는 토양이 녹고 겨울에는 깊이 1m 이상 깊이 얼어 붙으며 동결 기간은 연간 5 개월 이상입니다. 연평균 지표온도는 영하보다 높으나 1월 수심 20cm에서는 영하로 떨어진다.

계절적으로 동결

겨울에는 얕게 얼고 따뜻한 기간에는 녹습니다. 동결 기간은 며칠에서 5개월까지 매우 다양합니다. 추위는 2m 이하의 깊이까지 침투할 수 있으며, 연평균 지표 온도는 영하보다 높지만 1월에는 깊이 20cm에서는 영하보다 낮습니다.

얼어붙은 도로

부동액

겨울에도 흙이 얼지 않습니다. 수심 20cm와 연평균 기온 모두에서 온도는 항상 양수입니다.

토양 열 체제는 토양 형성 과정의 강도와 방향을 결정합니다. 성장 기간, 식물의 종 구성 및 생산성, 미생물 수 및 작업 강도는 부식질 형성 속도, 유기물의 양 및 화학 반응의 강도에 영향을 미칩니다. 정권의 특징.

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