ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ КАПИЛЛЯРНОГО ПОДЪЕМА ВОДЫ В ПОЛЕВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ


Верхнюю границу капиллярного насыщения почвы за счет грунтовых вод называют капиллярной каймой. Мощность насыщенного слоя почвы соответствует высоте капиллярного подъема.
В поле высоту капиллярной каймы определяют по распределению влажности по профилю почвы от поверхности до уровня грунтовых вод.
Повышение содержания влаги на некоторой глубине возрастает по мере приближения к зеркалу грунтовых вод. Начало резкого перегиба кривой содержания влаги соответствует высоте капиллярного подъема. Содержание влаги в этой точке соответствует величине общей (полевой) влагоемкости.
Высоту капиллярного подъема воды легко определить на открытом почвенном разрезе. Почва над капиллярной каймой через 1—2 ч подсыхает, светлеет, а на уровне ее и ниже остается влажной, темной.
Для определения высоты капиллярного подъема воды иногда применяют краски-индикаторы или растворяют в почвенном растворе радиоактивные соли (меченые атомы).
В качестве индикаторов на слабозатемненных почвах используют краски: метиленовый синий, сафранин, нейкоцин, ализарин, фуксин, пероксид марганца, бромкрезоловый зеленый и др. Лучшим является бромкрезоловый зеленый, скорость передвижения которого почти совпадает со скоростью движущегося водного потока. Границы смачивания выделяются при этом четко и ярко.
Метод монолитов. В зависимости от задачи используют монолиты разной высоты — 20, 100, 200 см и более. На лицевую сторону монолитного ящика накладывают стекло. Монолиты ставят в ванну с водой.
Метод трубок. В условиях лаборатории закономерности изменения высоты капиллярного подъема воды в зависимости от гранулометрического состава почвы, ее структуры и содержания солей можно проследить, используя метод определения в стеклянных трубках. Дно стеклянной трубки диаметром 3—4 см, высотой 1 м (или составленной из склеенных бумагой трубочек по 10 см) обвязывают марлей с фильтровальной бумагой. На всю длину ее приклеивают полоску миллиметровой бумаги, по которой ведут отсчет высоты подъема воды. 
<< | >>
Источник: И. П. Васильев, А. М. Туликов, Г. И. Баздырев. Практикум по земледелию. 2004

Еще по теме ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ КАПИЛЛЯРНОГО ПОДЪЕМА ВОДЫ В ПОЛЕВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ:

  1. 2.2.4. Изучение условий поддержания и хранения культур М. pachydermatis в лабораторных условиях
  2. Лабораторно-полевые ульи для шмелей
  3. Организация оплодотворения самок в лабораторных условиях
  4. Климат зоны и метеорологические условия в годы проведения полевых опытов
  5.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИГРОСКОПИЧЕСКОЙ ВОДЫ  
  6. Изучение эффективности применения штаммов псевдомонад и азотобактерадля защиты пшеницы от корневых гнилей и альтернариозав условиях вегетационных,полевых и производственных испытаний
  7.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ВОДЫ (ГОСТ 13496.3-92)  
  8. НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ПОДЪЕМА ПОЧВЫ
  9. Гидротермические условия вегетации кукурузы в связи со сроками посева в условиях засушливой зоны
  10. Гидротермические условия вегетации кукурузы в связи со сроками посева в условиях зоны достаточного увлажнения
  11. Полевые испытания
  12. 3 ГИГИЕНА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
  13. СВЕДЕНИЯ О ГЕЛЬМИНТОЗАХ ЛАБОРАТОРНЫХ ГРЫЗУНОВ
  14. АГРОТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
  15. ПОЛЕВЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕДОНОСЫ
  16.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ТЕСТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 
  17. ПОЛЕВАЯ ПЕРНАТАЯ ДИЧЬ
  18. АДЕНОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ОБЕЗЬЯН И ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
  19. Садовые и полевые методы Хольцера
  20.   ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТУРЫ В ЛАБОРАТОРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ