Содержание
- 2. Забота об улучшении воздушного режима особенно актуальна при использовании болотных почв и почв с временным избыточным
 - 3. В условиях хорошей обеспеченности О2, в почве развиваются анаэробные процессы и возникают лучшие условия для роста
 - 4. ДЫХАНИЕ ПОЧВЫ − ритмичный воздухообмен между почвой и атмосферой, происходящий в результате расширения и сжатия почвенного
 - 5. Почва, как и всякое физическое тело, обладает рядом физических свойств, причем поскольку она является дисперсным, а
 - 6. Биологические процессы, - процессы роста, развития, - это стадийные процессы Надо найти связь наступления стадии онтогенеза
 - 7. Общие закономерности Вид биологических кривых. Обобщённый вид биологической кривой – зависимость биологического процесса от физического воздействующего
 - 8. Закон «критических периодов» В жизни растения имеются периоды, в течение которых растение наиболее чувствительно к недостатку
 - 9. Основные закономерности продукционного процесса Продукционный процесс растений – это совокупность взаимосвязанных процессов, происходящих в растении, из
 - 10. Общие законы продукционного процесса Закон незаменимости основных факторов жизни. Закон неравноценности и компенсирующего воздействия факторов среды.
 - 11. Закон незаменимости основных факторов жизни Ни один из факторов развития растений не может быть полностью заменён
 - 12. Закон неравноценности и компенсирующего воздействия факторов среды Действие основных факторов могут изменить другие факторы. Например, туман
 - 13. Закон минимума Интенсивность продукционного процесса определяется действием того физического фактора среды, который наиболее удалён от своего
 - 14. Закон оптимума Наивысшая скорость продукционного процесса достигается при достижении всеми факторами своего оптимума. Максимальная продуктивность –
 - 15. Зависимость урожая от плотности почвы Урожай, относит. единицы г/см3 суглинистые песчаные Оптимум для суглинков Оптимум для
 - 16. Общие закономерности Вид биологических кривых. Обобщённый вид биологической кривой – зависимость биологического процесса от физического воздействующего
 - 17. Критические уровни показателей состава, свойств и режимов почв
 - 18. ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ – совокупность явлений, связанных с поступлением и поведением воздуха в почве в связи
 - 19. Функции почв Звено между биологическим и геологическим круговоротом
 - 20. Функции почв Звено в биологическом цикле, через которое происходит трансформация вещества и энергии
 - 22. ПОЧВЕННЫЙ ВОЗДУХ − газообразная фаза почвы, занимающая пористое пространство, свободное от почвенного раствора. В сухих почвах
 - 23. ВОЗДУХОЁМКОСТЬ ПОЧВЫ − объём порового пространства, содержащего воздух при влажности почвы, соответствующей полевой влагоёмкости (НВ) [ГОСТ
 - 24. Состав почвенного воздуха (Ремезов, 1963) Относительная влажность (концентрация водяного пара) в почве всегда больше. Формы почвенного
 - 25. Твёрдая, жидкая и газообразная фазы почвы
 - 26. Составные части твёрдой фазы почвы поглощают молекулы воды более интенсивно, чем молекулы газа, поэтому твёрдая фаза
 - 27. Почвенный воздух Различие состава почвенного и атмосферного воздуха обусловлено протекающими в почве биологическими процессами. Понижение содержания
 - 28. Состав почвенного воздуха макрокомпоненты (более 100 ppm) азот, кислород, аргон, углекислый газ, пары воды микрокомпоненты (менее
 - 30. Почвенный воздух Суммарная порозность почв от 25 до 60%. Существенно отличается по составу от атмосферного –
 - 31. Состав почвенного воздуха чрезвычайно разнообразен и динамичен. Динамика содержания СО2 по профилю зимой и летом Динамика
 - 32. Состав почвенного воздуха на определенном уровне поддерживается воздухообменом с атмосферой. Скорость воздухообмена должна соответствовать потреблению в
 - 33. Состав почвенного воздуха определяется внутренними биофизическими и биохимическими процессами и газообменом с окружающей средой Газообмен почвы
 - 34. Изоплеты запасов доступной влаги: а) в слое 10-15 см, в) в слое 30-35 см. По данным
 - 35. Воздухосодержание в различных слоях почвы к началу вегетационного сезона
 - 36. Воздушный режим почвы — содержание и состав воздуха почвы за определённое время (сутки, сезон, год); важный
 - 37. Среди газообразных соединений принято выделять собственно газы - вещества, которые в природных термодинамических условиях существуют только
 - 38. Свободный почвенный воздух заполняет поры и др. пустоты, свободно перемещается в них и сообщается с атмосферой;
 - 39. В почве присутствуют все перечисленные категории газообразных соединений — собственно газы (N2, О2, Н2,...), пары жидкостей
 - 40. Обмен почвенного воздуха с атмосферным и его механизмы На воздухообмен оказывают влияние колебания температуры. Повышение температуры
 - 41. Порозность аэрации Воздухообмен почвы с атмосферой осуществляется преимущественно через некапиллярную скважность, поэтому полнота воздухообмена зависит от
 - 42. НЕКАПИЛЛЯРНАЯ ПОРОЗНОСТЬ ПОЧВЫ − суммарный объём пор, которые при влажности почвы, равной её наименьшей (предельно полевой)
 - 43. ПОЛЕВАЯ ВЛАГОЁМКОСТЬ − то же, что наименьшая влагоёмкость. ПОРОЗНОСТЬ АЭРАЦИИ ПОЧВЫ − 1) часть перового пространства
 - 44. ПОРОЗНОСТЬ УСТОЙЧИВОЙ АЭРАЦИИ ПОЧВЫ − часть порового пространства, заполненная воздухом при влажности почвы, соответствующей наименьшей влагоёмкости.
 - 45. Газовый режим почвы и его главные слагаемые Образование углекислоты и потребление кислорода происходит главным образом в
 - 47. Антропогенное воздействие
 - 48. Трансформация соединений азота в почвах включает следующие процессы: фиксация атмосферного азота свободноживущими и клубеньковыми бактериями; превращение
 - 49. Аэрация Некапиллярные скважины, проводя воду в более глубокие слои почвы и не удерживая её, обычно свободны
 - 50. Почвенный воздух Суммарная порозность почв от 25 до 60%. Существенно отличается по составу от атмосферного –
 - 51. Регулирование воздушного режима почв — улучшение физических свойств — улучшение физико-химических свойств — улучшение химических свойств
 - 52. Приёмы регулирования газового режима почв Испарение Часть поступающей в почву воды возвращается обратно в атмосферу в
 - 53. Для почв с затрудненным газообменом коэффициент дыхания >1, т.к. в таких почвах возникает большое количество анаэробных
 - 54. мульчирование
 - 55. При недостатке О2 в почве развиваются анаэробные процессы с образованием токсичных соединений. Снижается содержание доступных питательных
 - 56. Летом почва поглощает О2 и выделяет CO2 в несколько раз больше, чем ранней весной и поздней
 - 57. Регулируют воздушный режим путём улучшения физических свойств и структуры почвы: это обработка почвы, внесение органических удобрений,
 - 58. Особенно велика роль обработки почвы. Хорошо взрыхленные почвы (плотность которых не превышает 1,2-1,3 г/см3) даже при
 - 59. Глубокое рыхление обеспечивает проникновение воздуха в нижние слои почвы, что способствует прорастанию корней вглубь и усиливает
 - 60. Гребневание способствует лучшему прогреванию почвы, усиливает теплообмен воздуха с почвой, повышает устойчивость растений к заморозкам. В
 - 61. О2 поступает в почву диффузно с осадками и оросительной водой. Pаэр ≥ 20%
 - 62. Баланс углерода в наземных экосистемах C - balance C-balance = HSR – NPP + D
 - 63. Годовая эмиссия СО2 из почв России
 - 64. ДЫХАНИЕ ПОЧВЫ − ритмичный воздухообмен между почвой и атмосферой, происходящий в результате расширения и сжатия почвенного
 - 65. Гетеротрофное дыхание почв России
 - 66. Корневое дыхание в почвах России
 - 68. Баланс С-СО2 на территории России в среднем за год в период 1996-2002гг.
 - 69. Задачи. Диффузионный перенос газов. Поток газа, qα , определяется законом Фика, который для движения газа в
 - 70. Для расчёта диффузионного потока того или иного газа необходимо знать градиент его концентрации и эффективный коэффициент
 - 71. Следует помнить, что При нормальном атмосферном давлении и температуре, близкой к 20оС воздух, в том числе
 - 72. Пример Рассчитать поток СО2 с 5-см глубины в приземный слой воздуха, если его концентрация на этой
 - 73. Поток рассчитаем по уравнению Фика с учётом того, что воздухоносная порозность составит εair = ε –
 - 74. Задачи по расчётам диффузионных потоков газов связаны с балансом газов в почве, продуцированием СО2 почвой. Поэтому
 - 75. Решение Это обычная задача по расчёту баланса. Надо лишь учесть перевод размерностей: 0,005 [кг/(м2 •сут)] •
 - 76. Для нормальной жизнедеятельности растений им необходим кислород (атмосферный и почвенный), используемый для дыхания. На интенсивность дыхания
 - 77. Воздушно-газовый состав почвы и воздуха Воздух необходим томату с самого начала прорастания семян. При недостатке воздуха
 - 78. Для нормальной жизнедеятельности растений им необходим кислород (атмосферный и почвенный), используемый для дыхания. На интенсивность дыхания
 - 79. Кроме кислорода, положительное влияние на развитие растений оказывает диоксид углерода, поглощаемый зелёными листьями для ассимиляции углерода
 - 80. Возможность увеличения содержания СО2 в воздухе в открытом грунте пока ограничены, но использование органических удобрений, приемов
 - 81. Приёмы регулирования газового режима почв Испарение Часть поступающей в почву воды возвращается обратно в атмосферу в
 - 82. Аэрофизика почв (газовая фаза почвы) Методы изучения воздушных свойств почв и состава почвенного воздуха
 - 83. Воздухоёмкость Объём, занимаемый в почве воздухом, определяют буровым методом или измеряют с помощью специального аэропикнометра.
 - 84. Выделение и учёт адсорбированного воздуха. Метод Соболева. Метод основан на вытеснении адсорбированного газа водой и учёте
 - 85. Воздухопроницаемость почвы Манометрический метод – основан на учёте времени выравнивания градиента давления в сосуде, соединённом последовательно
 - 86. Газообмен между почвой и атмосферой (аэрация) Определение газообмена по содержанию СО2 в приземном слое воздуха –
 - 87. Диффузионный газообмен Измерение диффузии газа по изменению концентрации. Прибор Поясова.
 - 88. Анализ почвенного воздуха Взятие проб почвенного воздуха – буровой метод. Игла-бур Вершинина и Поясова. Для стационарных
 - 89. Определение состава почвенного воздуха Абсорбционный метод с использованием газоанализаторов. Хроматографический метод.
 - 90. Определение растворённых газов в почвенном растворе. Растворённые газы можно определить в почвенных растворах и в грунтовых
 - 91. Обычно в почвоведении применяют газовые хроматографы, снабженные двумя типами детекторов - пламенно-ионизационным и катарометром. В газоанализаторах
 - 92. Метод оценки генерирования (поглощения) газов почвой при инкубации в закрытых сосудах. Используется в почвоведении в качестве
 - 94. Скачать презентацию
 



























































































 Презентация на тему Санкт-Петербург 
 Країна Болівія
 Общая характеристика Сомали
 Республика Болгария
 Финляндия (финское название Суоми)
 Полезные ископаемые
 Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Африки
 Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников, ветра
 Городское и сельское расселение населения
 Япония
 5 самых интересных экотроп Челябинской области Южного Урала
 Южная Африка
 Природные зоны России
 Можливості сучасних глобальних наборів геоданих для картографування лісового фонду(на прикладі ВП НУБіП України Боярська ЛДС)
 Почвы России
 Образование и строение Земли. Лекция 3
 Презентация на тему ПК России УРАЛ 
 Река Белая Холуница и её притоки
 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ
 Презентация на тему Малайзия 
 Терминологический диктант
 Презентация на тему Сирия 
 Извержение вулкана
 День Республики Башкортостан. Викторина
 Европейская и Азиатская часть России
 Тропические пустыни
 Великобритания – морская держава.
 Заповедник Вишерский