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不论在空间或时间上,田间土壤都很少是均质的。它们因植物的刺激、渗漏
的水、降雨、热、冷、结冰与融化、耕作、牲畜和杌轮的压实以及许多其
它的物理和化学作用而经常变化。在一个如此广泛的综合的动态体系中,常
常不能随意地运用象前面三章所讨论过的那些精确的概念。因此,已发展的
某些一般概念,虽然其定义可能并不精确但却是有用处的。现在我们要讨论
一些这样的概念。10.1士壤水常数在一定的标准状况下,土壤所达到的水浓
度称为土壤水常数。这些常数中,有许多个多年来都是用以表明土壤水关系
的特征的,将加以详细讨论吸湿系数吸湿系数曾用不同的方式来定义,但其
中之一是与在一大气压、98%的相对湿度、室温下的空气达到平衡时土壤所
含的水量(-2780焦耳/公斤或278巴当量吸力)。写成分数的相对湿度,就是
系统中水的相对水气压(活度),也就是水势的一种直接表现(参见方程式923
a和923b)图10.1中举出了几种土壤的吸湿系数,它们表明是水特征曲线上一
系列等势点(-2780焦耳/公斤势值)。水分当量与1/3巴百分率水分当量是当
离心速度在水流出的边界上达到1000倍重力(约-98焦耳/公厅或0.98巴当量
吸力)时、1厘米厚土壤所保持的水量。要使水离开土壤进入离心管外部边
缘的大气中,水必须克服一个能障。这意味着,如果土瓖是连续的或是与其
他多孔物质相接触的,这个含水百分率高于它与98含水焦耳/公斤相平衡时
的含水率。实验表明,许多中等质地土壤的水分当量含水率几乎完全相当于
用压力板测定的-38焦耳/公斤(1/3巴当量吸力)的土壤含水率。因此,象吸
湿系数一样,水分当量和1/3巴百分率在图10。1的水特征曲线上的是近似的
等势点
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