Главная страница
Навигация по странице:

  • Типы температурного режима почв

  • Тепловые свойства почвы. Основной источник тепла в почве лучистая энергия солнца солнечная радиация


    Скачать 17.5 Kb.
    НазваниеОсновной источник тепла в почве лучистая энергия солнца солнечная радиация
    Дата01.04.2022
    Размер17.5 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаТепловые свойства почвы.docx
    ТипДокументы
    #434551

    Тепловые свойства почвы

     Основной источник тепла в почве — лучистая энергия солнца — солнечная радиация.
         Лучистая энергия солнца, поглощаясь почвой, превращается в тепловую. Часть солнечной энергии, отражаясь, излучается обратно в атмосферу. К тепловым свойствам почвы относятся: 1) теплопоглощение, 2) теплоемкость, 3) теплопроводность, 4) теплоизлучение.
         Теплопоглощение — способность почвы поглощать лучистую энергию солнца. Она определяется по величине альбедо (А) в процентах. 
    На теплопоглощение почвы оказывает влияние ее окраска, влажность, покрытие растительностью, обработка. 
        Теплоемкость почвы — это количество тепла в калориях, необходимое для нагревания единицы массы или объема сухой почвы на 1°С. Сухие почвы имеют близкую величину теплоемкости — 0,217—0,248. С увеличением уплотнения и влажности теплоемкость почв повышается; это связано с тем, что теплоемкость воды составляет 1, а воздуха — близка к нулю (0,000306).    
         Теплопроводность — способность почвы проводить тепло. Количественно она характеризуется коэффициентом теплопроводности. Он равен количеству тепла в калориях, проходящему в секунду через две противоположные грани единицы объема воды, перпендикулярные к направлению теплового потока.
         Теплоизлучение — способность почвы излучать тепловую энергию с 1 см2 поверхности в 1 с. Оно зависит от влажности почвы, содержания гумуса и состояния поверхности. Вода обладает наибольшим теплоизлучением, поэтому почвы переувлажненные, особенно глинистые, излучают тепла больше, чем сухие, песчаные. Тепловое состояние почвы, суточное и годовое, определяется ее температурой. В годовой динамике температуры почвы наблюдается два периода: летом тепловой поток идет сверху вниз, зимой, наоборот, — от нижних горизонтов почвы к верхним. На температуру почвы оказывает влияние рельеф, свойства почвы, растительный и снежный покров. 
         Температура почвы зависит от механического состава, влажности и цвета. Более низкую температуру летом имеют влажные почвы, сухие почвы теплее. Температура поверхности темноокрашенных почв выше, чем почв со светлой окраской, на 5—10° С. Температура почвы, покрытой растительностью, летом ниже, чем без растений, а зимой выше. Большое влияние на температуру почвы зимой оказывает снежный покров. Наличие снега сильно уменьшает теплоизлучение, предохраняет почву от охлаждения. Под снежным покровом температура почвы всегда выше, а глубина промерзания ее меньше, чем без снега.

    Типы температурного режима почв — по классификации В. Н. Димо выделяются следующие Т. т. р. п.:

    1. Мерзлотный. Среднегодовая температура профиля п. имеет отрицательный знак. Преобладает процесс охлаждения, сопровождающийся промерзанием почвенной толщи до верхней границы многолетнемерзлых пород;

    2. Длительно-сезонно-промерзающий. Преобладает положительная среднегодовая температура профиля п. Отрицательные температуры проникают глубже 1 м. Длительность процесса промерзания не менее 5 месяцев. Сезонно промерзающая толща не смыкается с многолетнемерзлыми породами. Не исключено отсутствие многолетнемерзлых пород;

    3. Сезонно-промерзающий. Среднегодовая температура профиля п. положительная. Сезонное промерзание может быть кратковременным (несколько дней) и продолжительным (не более 5 месяцев). Подстилающие породы немерзлые;

    4. Непромерзающий. Среднегодовая температура профиля п. и температура самого холодного месяца положительные. Промерзания не наблюдаются. Подстилающие породы немерзлые.


    написать администратору сайта