1樓:夢裡尋她
是的 溫度越高,土壤蒸襪顫發越快。在任何溫度下,分子都在不斷地運動,液體中總有一些速度較大的分子能夠飛出液麵脫離束縛而成為汽分子,所以液體在任何溫度下都能蒸發。液體的溫度公升高,分子的平均動能增大,速度增大,從液麵飛出去的分子數量就會增多,所以液體的溫度越高,蒸發得就越快。
2、液麵表面積大小。
如果液體表面面積增大,處於液體表面附近的分子數目增加,因而在相同的告咐敗時間裡,從液麵飛出的分子數量就增多,所以液簡吵面面積越大,蒸發速度越快。
2樓:李星冉
土壤蒸發速度和溫度呈正比:是呈正比,土壤不會蒸發納飢,但土壤中的水分是會遲磨蒸發的,溫度越高蒸發越快,因此,溫度和土壤蒸發呈正洞旦返比。
簡述土壤水分蒸發三個階段的主要特點.
3樓:金融王叔
第一階段 當潮溼時,蒸發是在土壤表面進行的,土壤中的水分沿毛細管上公升,到達土壤表面進行蒸發。此時,土壤的蒸發速率近似於水面蒸發速率,蒸發強度主要決定於土壤溫度、飽和差、風等氣象因子。
第二階段 土壤含水量減小到田間持水量70%以下,土壤表層變幹,含水量減少,表層形成乙個乾涸層。水分在土壤中進行蒸發之後,通過土壤孔隙擴散到土壤表面。由於水汽在土壤中的擴散比大氣中慢得多,所以,這時的蒸發速率要比水面小些,土壤水分的蒸發速率主要決定土壤中的含水量。
第三階段 當土壤表層非常乾燥時,土壤毛細管的供水作用停止,蒸發僅發生在深層土壤中,水汽通過土壤孔隙,再擴散到大氣中去,蒸發的速率比同樣條件下水面的蒸發小得多。
隨著土壤溼度的增加,土壤熱容量變大,導熱率變小對嗎?
4樓:渠道科學
什麼叫導熱率?白天土壤表面得到熱量以後,有一部分熱量向深層傳送。而夜間當土壤表面冷卻以後,熱量又從深層向表層傳送。
也就是說,土壤表層和深層之間經常發生著熱量交換,這種交換主要是依靠分子的傳導作用。導熱率就是表示土壤傳導熱景能力大小的乙個巧指物理量。它的定義為:
厚度為1釐公尺,兩端溫差為1℃時,在1平方釐公尺的截面積上,每秒鐘所通過的熱量卡數,其單位為[卡釐公尺/秒。度]。導熱率愈大,傳導熱量的能力愈強。
土壤固體的導熱率為 卡/釐公尺。秒。度。
水的導熱率為卡/釐公尺。秒。 度。
空氣的導熱率很小,為卡釐公尺/秒。度。由此可見,土壤固體部分的導熱率最大,水次之,空氣最小。
所以寬凳,如 果土壤中空氣含量少,而水分多時,則導熱率大;反之,導熱率 就小。在實踐中可以看到,在緊實的土壤上,霜凍危害是比較輕的,這和導熱率大有密切關係。因為在夜間,當土壤表面降溫時,由於導熱率大,土壤深層的熱貸容易上傳給土壤表面, 使土表獲得熱量補充,以致降溫不很劇烈:
從上可知,由於土壤性質不同,熱容量和導熱率都不同, 潮溼土壤的熱容量和導熱率都比干燥土壤大,所以在白天或 增溫季節,潮溼土壤增溫緩慢,而在夜晚或降溫季節,冷卻也慢,因此,溫度孝巧配的日較差和年較差都比干燥土壤小。
5樓:網友
隨著土壤溼度的增加,土壤熱容。
量變大,導熱率。
變小不對。應該是隨著土壤溼度的增加,土壤熱容量變大,導熱率變大。水的比熱比干燥襪答的土壤大的多告世慧,隨著土壤中水分含量增加,土壤的熱容量變大。
土壤中因為含有大量的空隙,空隙中含有大量的空氣,因為空氣是熱的不良導體,土壤的導熱率很小,吸水返洞以後,孔隙率。
變小,土壤的導熱率變大。
氣候對土壤的影響
6樓:世紀網路
氣候對土壤形成的影響主要是通過溫度、降水、溼度和蒸發等因素而起作用,即水熱條件及其動態的綜合。具體來看主要是通過土壤與大氣之間經常進行的水分和熱量交換,對土壤水、熱狀況和土壤中物理、化學過程的性質與強度的影響。
1.氣候控制著土壤形成的方向及其地理分佈氣候因素決定著成土過程的水熱條件,直接影響到土壤中的水、氣、熱的狀況和變化。氣候不僅直接參與母質的風化和物質的淋溶過程,而更重要的是在頗大程度上控制著植物和微生物的生長,影響土壤中有機質的積累與分解,決定著養分物質的生物小迴圈的速率和規模。
所以,氣候是土壤形成和發育的重要因素,控制著土壤中物理、化學和生物等作用過程的總趨勢。
2.氣候制約著土壤的形成過程。氣候對成土過程的影響主要表現在:
母質和土壤中礦物的風化和澱積,有機質的合成與分解,水分的蒸發和淋溶等過程。一般地說,溫度增高10℃,化學反應速度平均增加1—2倍;溫度從 0℃增至50℃時,化合物的離解度增加7倍。所以在低緯地區的岩石風化和土壤形成的速度,比中緯和高緯地區的快得多,風化殼和土壤的厚度也比中、高緯地區厚得多。
土壤溼潤時溫度變化比較緩和的原因
7樓:
摘要。土壤溼潤時溫度變化比較緩和的原因主要有以下幾個方面:1.
水的比熱容大:水的比熱容比空氣大得多,因此相同質量的水和空氣在吸收相同的熱量時,水的溫度變化要比空氣小很多。2.
土壤的導熱性差:相比於空氣,土壤的導熱性較差,因此土壤吸收的熱量不能很快地傳遞到深處,導致土壤表面溫度變化比較緩和。3.
土壤的水分蒸發散熱:當土壤溼潤時,土壤表面的水分會蒸發散熱,這也會減緩土壤表面溫度的公升高。4.
植被的遮蓋作用:一些植物可以遮蓋土壤表面,減少陽光的直接照射,從而減少了土壤表面溫度的公升高。綜上所述,土壤溼潤時溫度變化比較緩和的原因是多方面的,其中水的比熱容大、土壤的導熱性差、土壤的水分蒸發散熱以及植被的遮蓋作用都起到了重要的作用。
抱歉我不太理解,可否詳細說一下呢?
土壤含喊猛溼潤時溫度變化比較緩和的原因主要有以下幾個方面:1. 水的比熱容大:
水的比熱容比空氣大得多,因此相同質量的水和空氣在吸收相同的熱量時,水的溫度變化要比空氣小很多。2. 土壤的導熱性差:
相比於空氣,土壤的導熱性較差,因此土壤吸收的熱量不能很快地滲野傳遞到深處,導致土壤表面溫談橋度變化比較緩和。3. 土壤的水分蒸發散熱:
當土壤溼潤時,土壤表面的水分會蒸發散熱,這也會減緩土壤表面溫度的公升高。4. 植被的遮蓋作用:
一些植物可以遮蓋土壤表面,減少陽光的直接照射,從而減少了土壤表面溫度的公升高。綜上所述,土壤溼潤時溫度變化比較緩和的原因是多方面的,其中水的比熱容大、土壤的導熱性差、土壤的水分蒸發散熱以及植被的遮蓋作用都起到了重要的作用。
土壤水分蒸發過程
8樓:清寧時光
大氣蒸發力階段當土壤含水量大於田間持水量以後,土壤水的蒸發速度完全決定於大氣蒸發力,即輻射、溫度、空氣溼度以及風速等因素。在這個階段內土表水分蒸發速度近於自由水的蒸發,蒸發量很大,但是這個階段一般只能持續幾天,重力水很快就會滲漏排除,土壤含水量迅速下降。
土壤導水率控制階段當土壤溼度減少到田間持水量以後,土壤水分的蒸發率隨著水分的減少而急劇下降,所以又叫蒸發率降低階段。在這一階段內,水分的蒸發主要決定於土壤特性,當然也與大氣蒸發率密切相關。這一階段不能很久,當土壤表層水汽壓與大氣水汽壓達到平衡時,土壤表面就形成了風乾狀態的乾土層,從而就截斷了毛管水的運動。
因此在生產上為了防止土壤有效水分的蒸發,減少其非生產性消耗,從土壤水分蒸發轉入導水率控制階段伊始,就應及時地破壞土壤毛管體系,控制水分向土面傳導。早春頂凌耙地,雨後或灌後及時中耕鬆土,或直接覆蓋都能收到更好的保墒效果。
擴散控制階段當土壤溼度低於毛管斷裂含水量以後,由於地面形成乾土層,毛管傳導作用停止,土壤水向土表的導水率降至接近零,此時土壤水分要經汽化並以氣態水經乾土層中的孔隙擴散到大氣中去。如果土壤水分擴散經過的乾土層孔隙度小,擴散則慢,水分散失的就少。因此這時的保墒措施便是鎮壓,鎮壓能防止土壤漏水跑墒,又有利於底土層的毛管作用,使底土層水分逐漸溼潤表土,旱情得以緩解。
降雨或灌溉後,一部分水沿地表徑流掉,另一部分則滲入土壤中。由於土粒的吸附力和毛管力的作用,開始滲吸的很快,當水分充滿毛管孔隙後,滲吸速度由快到慢,上層水分很快達到田間持水量,隨後土壤水分達到飽和。這一階段稱滲吸階段,特點是單位時間滲水量由大到小,且不穩定。
滲吸隨著時間而逐漸減慢,最後達到比較穩定的數值,便進入滲漏階段。旱田土壤當重力水排除後,滲漏便停止了。水田土壤每天保持一定的滲漏量。
在地面保持水層的情況下,單位時間內通過單位面積的水量稱入滲速率或滲吸速率,通常用滲吸開始後1h的入滲速率為判斷土壤滲吸能力的指標。2500mm/h為滲吸能力強的土壤,500~100mm/h為滲吸良好的土壤,100~70mm/h為滲吸中等的土壤,70~30mm/h為滲吸弱的土壤,<30mm/h為滲吸不良的土壤。改良土壤質地、打破犁底層、平整土地、深翻、中耕和修築土埂等措施,可以增強土壤的透水性,提高滲吸能力,有利於水土保持。
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