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随着我们对于土壤中、植物中、大气中的水分状态和运动的理论知识
的发展,随着我们精细地测定土壤及植物中的水势、导水率、含水量、和水
通量间的相互关系的实验技术的发展,使我们对这个问题进行进一步的基础
研究的通途打开了。现已目愈明显:对于一个动态的系统来说,象土壤水分
常数等等(即“田间持水量”“永久萎蒿点”“临界水分”、“毛管水”、
“重力水”等等)的静止状态概念常已成为没有物理学意义的了,因为它们
是以这样的假定为基础的:田间的过程会使它们达到静止状态的程度。事实
上,我们现在都意识到,水是几乎不停地在流动着的。在其通量与方向方面
都是在变动着的,静止状态的状况是极为稀有的。
这些发展迫使我们放弃经典的、按原先含义的“有效水”概念。很明显
,在某一数值的土壤湿度和另一数值的湿度之间,并没有根本属于定性方面
的差别。植物吸取水分的速率和数量并非只是含水量和水势的函数。植物
吸得的水量与速率既与根系从与它接触的土壤吸取水分的能力有关,同时也
与土壤按蒸腾要求的速率向根供应输送水分的性能有关。而这些又决定于
植物的性质(根生长密度、根深、根部伸展速率以及植物在生理上能加大其
吸水力,使它能不断地从土中按所需的速率吸得水分以免萎蔫),也决定于土
壤的性质(导水率、水分扩散率、基模吸力与土壤灑度之间的相互关系);在
相当程度上还与微气象条件有关(后者制约着植物必须蒸腾的、因而也是为
了保持其含水程度必须从土中吸得的水量)。
从物理学的观点来看,蒸散可以视为这样的过程:它从一个容量有限、
但水势是有变化的水源头(即水分贮库)流向一个容量几乎无限(尽管其蒸发
势是有变化的)的壑(即大气层)的水流。只要根系吸取土壤水分的速率还能
平衡植冠蒸腾耗损水分的速率,这水流就会持续下去,不减少其速率。
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