土壤中的总盐量是表示土壤中所含盐类的总含量。由于土壤浸出液中各种盐类一般均以离子的形式存在,所以总盐量也可以表示为土壤浸出液中各种阳离子的量和各种阴离子的量之和。近年来,土壤总盐量逐年升高,产生土壤酸化和次生盐渍化现象,这主要是由于土壤常年覆盖或季节性覆盖改变了自然状态下的水热平衡(高温、缺少雨水淋洗、蒸发强烈),土壤得不到雨水充分淋洗,致使盐分在土壤表层上聚集;也是不合理施肥所致。在土壤分析中,含盐量是一个重要的综合指标,而测定土壤中的电导率可以直接反映出混合盐的含量。因此,对土壤中电导率进行监测 能够掌握其污染状况是十分必要的。
土壤含水率对植物的影响
适度的水分是植物生长的一个重要条件。水分过多或者缺乏,生长就会受到以下多方面的影响。
(1)对植物形态的影响
植物通过水分供应进行光合作用和干物质积累,其积累量的大小直接反映在株高、茎粗、叶面积和产量形成的动态变化上。遭受水分胁迫后的植株个体低矮,光合叶面积明显减小,产量降低。
(2)对叶片变化的影响
叶片是光合与蒸腾的主要场所。叶肉细胞扩张和叶片生长对水分条件十分敏感。植株叶片要保持挺立状态,既要靠纤维素的支持,还要靠组织内较高膨压的支持,植株缺水时所发生的萎蔫现象便是膨压下降的表现。
土壤水分对**质运输的影响
水分供应减少,叶片水势随之降低,从源叶运输到韧皮部的同化物质减少。原因一方面是叶片水势降低,光合速率降低,使叶肉细胞内可运出蔗糖浓度变低,另一方面是由于筛管内集流的纵向运动的速度降低。水是物质转化运输的介质,同时它也直接参运某些生化反应。通常,作物果实膨大期或灌浆期水分不足,由于光合作用和运输受阻,使果实和种子不能积累充足的**物而变得干瘪瘦小。因此在干旱情况下,灌水可以加速**物质的运输。但是,水分过多也不利于**质的运输,这主要是由于水分过多而造成土壤通气不良,影响呼吸作用和其他代谢过程引起的。
土壤水分安装与测量
由于电极直接测定土壤中的可溶盐离子的电导率,因此土壤体积含水率需**约20%时土壤中的可溶离子才能正确反映土壤的电导率。在长期观测时,灌溉或者降雨后的测量值较接近真实水平。如果进行速测,可先在被测土壤处浇水,待水分充分渗透后进行测量。
(1)快速测量法:选定合适的测量地点,避开石块,确保电极不会碰到石块之类坚硬物体,按照所需测量深度刨开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,握紧传感器体垂直插入土壤,插入时不可前后左右晃动,确保与土壤紧密接触。一个测点的小范围内建议测多次求平均。
(2)埋地测量法:根据需要的深度,垂直挖直径大于20厘米的坑,深度按照测量需要,然后在既定深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋压实,确保电极与土壤紧密接触。稳定一段时间后,即可进行连续数天、数月乃至较长时间按的测量和记录。
如果在较坚硬的地表测量时,应先钻孔(孔径应小于探针直径),再插入土壤中并将土压实然后测量;传感器应防止剧烈振动和冲击,较不能用硬物敲击。由于传感器为黑色封装,在强烈阳光的照射下会使传感器使急剧升温(可达50℃以上),为了防止过高温度对传感器的温度测量产生影响,请在田间或野外使用时注意遮阳与防护。
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