湖南省土壤肥料研究

土壤热性质常(土壤热物性)

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请用土壤中不同组分的热性质来解释干土升温快但导热慢,而湿土升温慢...

干土地在升温过程中没有其他物质在吸热,所以加热快,因成分大一没有导体,所以导热慢。

土壤升温的快慢主要取决于土壤中含水量得多少,因为水的比热容很大,即吸收一定热量时,温度变化较小。所以含水量越低,温度越易改变,干土升降温都快。导热是另一个层面上的问题。

土壤热性质常(土壤热物性)-图1

土壤热容量的大小可以反映出土壤温度的变化难易程度。土壤热容量越大,土壤升温所需要的热量越多,土温不易升降,温差小,俗称“冷性土”,如黏土。而热容量小,土温易升降,温差大,又称“热性土,如砂土。

热扩散系数是反映温度不均匀的物体中温度均匀化速度的物理量。土壤在吸热期间,热量由地表传入深层,在散热期间,深层的热量又会传向地表,这种热量在土层间传递、交换的性能称为土壤的导热性。

岩石的主要热物理性质 目前,关于岩土体的热物理性质的研究尚缺乏系统的资料,通常由岩石的热物理性质代替,而岩土体通常比单一岩石要复杂得多。

土壤水、气、热的性质?

土壤通气性主要反映土壤向大气排出CO2和大气中的O2进入土壤的能力,一定时间内,一定面积土壤上,产生的CO2与消耗的O2之间的比值,称为土壤呼吸系数。

土壤热性质常(土壤热物性)-图2

土壤的物理和化学性质:主要包括土壤的容重、比重、通气性、透水性、养分状况、粘结性、粘着性、可塑性、耕性、磁性等。 土壤的理化性质就是土壤的物理、化学性质。

土壤物理性质之一。指土壤固体颗粒间的空隙,是容纳水分和空气的场所。土壤孔隙状况通常用孔隙度和孔隙直径表征。土壤水分。

土壤中的水、肥、气、热状况彼此并非孤立,而是相互联系,相互制约的。其中某一因素的变化,都将引起其它因素的相应变化,而这些变化又受土壤物理、化学、生物等基本性质的制约。

土壤质地可分为砂土、壤土和粘土三大类。砂土类土壤以粗砂和细砂为主、粉砂和粘粒比重小,土壤粘性小、孔隙多,通气透水性强,蓄水和保肥性能差,易干旱。

土壤热性质常(土壤热物性)-图3

这是因为土壤具有一种独特的性质——肥力。土壤肥力是土壤供应和协调植物生长发育所需的水(水分)、肥(养分)、气(空气)、热(热量)的能力。土壤是由固体、液体和气体三相物质所组成的疏松多孔体。

地球热量平衡和土壤热特性怎样影响土温变化?

热平衡还要感谢大气层的保温效果,如果不是大气层的滤波效应,地表温度将会升温过快,从而导致生物大灭绝。而来自地核的热能,因为受到岩石圈的隔绝,只能缓慢释放,维持了地表常温。

地面覆盖:地面覆盖后既减少吸热,也减少散热。

由于土壤固相组成在数量上变化不大,因此,土壤导热率的变化主要受土壤含水量及土壤松紧程度影响。土壤导热率的大小,可以反映表层土壤受热后土温增加的难易程度以及土温平稳的程度。

土壤热量的变化可以影响土壤的物理、化学和生物过程。它可以影响植物的生长发育、土壤湿度和湿度变化、土壤中微生物的活动等。此外,土壤热量也对土壤水分和养分的迁移和循环有着重要影响。

土壤导热性的调节主要依靠土壤水,如在农业生产中通过灌水增加土壤含水量以防霜冻等。土壤热性质指影响热量在土壤剖面中的保持、传导和分布状况的土壤性质。包括3个物理参数:土壤热容量、导热率和导温率。

在自然情况下,单位体积土壤孔隙的变化并不很大,所以热容量的改变,主要决定于土壤孔隙中水分的改变,也就是说主要决定于土壤湿度。导热率表示土壤传递热量的能力。

土壤的导热性、导热系数及热扩散系数

热扩散系数是反映温度不均匀的物体中温度均匀化速度的物理量。土壤在吸热期间,热量由地表传入深层,在散热期间,深层的热量又会传向地表,这种热量在土层间传递、交换的性能称为土壤的导热性。

导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1秒内,通过1平方米面积传递的热量。热扩散率表示物体在加热或冷却中,温度趋于均匀一致的能力,相当于物体的蓄热能力。单位不同。

土壤的导热系数与其组成成分有关,砂土中石英含量较高,土壤有效导热系数较高;粘土中石英含量较小,土壤有效导热系数较低。同时土壤中含水量较高一般导热系数较高。

导热率表示土壤传递热量的能力。土壤的导热率也称热导率或导热系数,是指单位厚度(1 m)内温度相差1℃时,在单位截面上的土壤,每秒钟所通过的热量。

到此,以上就是小编对于土壤热物性的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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