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水分和空气构成了土壤的非固体的孔隙度。土壤饱和时,所
有的孔隙充满着液态水。不过这里所说的水,包括可溶盐和微溶
于水的气体等这样一些溶解性物质。在使用水分一词时,对这些
溶于水的物质,除非是直接要谈到它们.否则一般不明确指出。
含水量减少时,大孔隙先空出,水分紧紧保持在小孔隙、粒间孔
隙和颗粒表面。晶体结构中也有水,但柬缚得更紧,必须升高温
度才能移去。大多数结晶水可看作是晶体的组成份,而不认为是
土壤水。但一般不可能在这种水和紧束缚水之间区分得很清。
在大多数实用场合,土壤水分是指土壤在110℃烘箱中烘至稳
定重量时所能移去的水分。总之,使不同土壤矿物的吸附水全被
移走而只留下结晶水的独特温度,是不存在的。这种温度,随出
现的矿物而不同,可由小至100℃到超过400℃。此外,有机质在
温度低至50℃时即氧化,所以对包含一种或多种不同矿物及一些
有机质的土壤来说,绝对干燥的状态是无法定出的。但在大多数
情况下,二个不同能量状况之间的相对含水量却往往比绝对值更
重要。这样,含水量的测定问题就主要成了一个如何保持再现性
的问题,它比要做到怎样绝对精确的问题似更为重要。密切注意
基质势与在固体表面对水有吸引力以及在水分子彼此之间也
有吸引力有关;它包括产生表面张力现象的在气一水界面上未能
得到平衡的力。这种势以往都称为毛管势。这是由于在这势的大
部分范围内,它与水分在小毛管内上升的情况是类似的。故过去
称为毛管势。但基质势一词所描述的现象,超过了小孔隙中气一
水界面的范围。在多孔物质中当含水量减少时,在孔隙中仍含有
的水呈明显的负号的气一水界面的情况(如毛管上升中所见的那
样),它与直接保留在颗粒表面的水相比,是微不足道的。因此,
基质势一词所涉及的现象,要超出可用毛管来比拟的范围。
测定基质势可以用悬起的水柱(或水柱+汞柱)的重量,隔
着多孔陶瓷膜去平衡土壤中的基质力。利用悬起的
液柱或测压计,在陶瓷充水孔隙中造成负号的压力或正号的张力。
必须采用带小孔的陶瓷膜,所有小孔都要小到足以保持水分直到
需用的负压。土壤中或陶瓷膜中的大充气孔隙将不允许负压加到
足以平衡土壤充液孔隙中的基质力的程度。测压计中的水压,通
过流出或流入陶瓷膜的水,与邻接的土壤取得平衡;
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