造林时即使土壤水分速测仪很充足,为什么栽后提倡浇水

为什么植树造林有利于下渗?植树造林后,水受到地表植被和地下根系阻挡.不是下渗更慢吗?相反,没有植被时,土壤疏松,下渗更快以上观点错在哪里?_作业帮
为什么植树造林有利于下渗?植树造林后,水受到地表植被和地下根系阻挡.不是下渗更慢吗?相反,没有植被时,土壤疏松,下渗更快以上观点错在哪里?
为什么植树造林有利于下渗?植树造林后,水受到地表植被和地下根系阻挡.不是下渗更慢吗?相反,没有植被时,土壤疏松,下渗更快以上观点错在哪里?
地表面没有植被,下暴雨时,雨水来不及渗入地下,会很快流走(想想水泥地面的情况).有植被例如茂密的森林,下暴雨时,树叶会截留一些雨水,下到地面的雨水被枯枝落叶阻挡,不容易流走,大部分会渗入地下.而且树叶截留的部分雨水缓慢降落到地面上,渗入地下.下渗量大了,地表径流就会减少.结论:植树造林有利于下渗,减少地表径流,减轻洪水危害.保水剂对土壤水分和温度的影响--中国土壤水分温度检测仪器中心
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保水剂对土壤水分和温度的影响
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 类别:技术文章
 更新时间: 
  干旱缺水是世界范围内农林业持续发展的主要制约因素,特别是中国北部地区。目前,我国45%的地区年均降水量不足400 mm,灌溉农田缺水300多亿m3,有限的水资源没有得到有效利用,大部分水分被土壤表面蒸发而损失。保水剂(superabsorbent polymers,简称SAP)是近年来发展迅速的化学节水技术。保水剂是利用强吸水性树脂制成的一种超高吸水保水能力的高分子聚合物,它能迅速吸收比自身重数百倍甚至上千倍的纯水,而且有反复吸水功能,吸水后的水可缓慢释放供植物利用。研究认为,保水剂能够增加土壤团聚体,改善土壤结构,提高土壤吸水能力,增加土壤含水量,增加土壤保持水分能力,降低土壤水分蒸发和土壤水分渗透速度,土壤热容量增加,土壤热损失减少,从而维持较稳定的土壤温度;因此,保水剂在农林园艺、水土保持、沙漠化治理等方面得到了广泛的应用。然而,目前对保水剂施入土壤后的研究只局限于对土壤水分含量变化等单因子的研究,而保水剂对土壤温度和土壤水分水平和垂直变化的动态研究则很少;因此,笔者研究保水剂施入土壤后,土壤温度和水分的动态变化过程,为保水剂在干旱半干旱及季节性干旱区推广应用提供参考。  1 试验材料  试验于2003年6月开始,在河北农业大学西校区实验苗圃中进行,其中,土壤配置和混剂土混合在真菌栽培温室进行,实验指标的测定在森林生态试验室进行。  2 试验方法  2.1 保水剂对土壤温度的影响  在上述配好的土壤中浇充足的水,放置15 d,然后埋入曲管地温计(5、10、15 cm),测量不同深度土壤温度变化。每天使用在07:00、13:00、19:00三个时间段记录地温表读数,连续观测8 d,其中3 d,每天07:00)19:00,每2 h观测1次,取平均值观看土壤温度的日变化。  2.2 保水剂对土壤水分的影响  2.2.1 对土壤蒸发的影响  用铝盒取土烘干称量法测定。  2.2.2 土壤水分的水平运动  挖一个深、宽各40cm的沟,沟的一端修整成半圆柱形,除一侧外,沟壁、沟底均铺上一层塑料薄膜。将不同比例混剂土填入圆柱,然后灌水,覆土5 cm使与地面持平,沟的中间同时填土踏实,并用塑料薄膜覆盖沟面。1周后用铝盒取土,4次重复,测定土壤水分的运动情况。  2.2.3 土壤水势的测定  按上述保水剂处理比例配好的混剂土样,浇水沉淀一段时间,然后小环刀取土,环刀底部垫一层滤纸,用橡皮筋固定,每个处理4次重复,用压力膜仪(Pressure Plate Extractor CAT.1600, USA)测定土壤水势。  3 结果与分析  3.1 混剂土的温度变化  温度影响保水剂的吸水倍率,反过来,保水剂吸水后对土壤的温度变化是否有影响?是否对温度的变化有调节作用?如果有的话,将对植物的生长非常有利。因此,保水剂对温度变化的影响也是人们一直想研究的热点。的测定结果见表1,可以看出,8月份,由于加入保水剂,地表以下不同深度(5、10、15 cm)混剂土含水量高,土壤热容量大,对土壤的温度变化起到了重要的调节作用。在日出前后,各保水剂处理的温度均高于对照,到中午日照强烈时,保水剂处理增温缓慢,温度略低于对照,而日落时,对照土壤温度比保水剂处理降温迅速。其中,大颗粒中使用保水剂量较大的处理温度稍高于使用比例小的土壤。地表5 cm深度土壤温度变化比10和15 cm剧烈,其他处理之间差异不明显。不同深度的层次间,从浅至深,温度依次降低。可能是保水剂的添加,使土壤孔隙增多,水分被保水剂吸收,土壤中的自由水减少,土壤热传导效应降低,增温慢。这一现象,降低了植物生长环境的温差,对植物生长有利。  不同比例的混剂土对地温影响的日变化见图1,可以看出,07:00)19:00的温度变化过程中,最高温出现在15:00左右,最低温在07:00;而且从07:00)15:00过程中,温度的上升非常快,以后上升逐渐缓慢。这是由于,日出后太阳光能直射地面,强度逐渐增加,使地温上升很快,而且,对照温度的上升明显高于保水剂处理土壤。在日落时,光强度逐渐减弱,地面热量辐射增强,使地温继续升高,所以地温最高不是出现在正午,而是出现在15:00左右。由于地面辐射的作用,所以15:00以后,即使光照不强,温度下降也非常缓慢。17:00以后,地面辐射减弱,地温逐渐降低,由于保水剂含水率较高,热容量较大,所以降温较慢,而对照降温则相对较快。而保水剂处理的日均温差在7.1~8.6℃之间,变幅较小,显然与保水剂的作用有关,而对照的日平均温差为9.9℃,相对变化较剧烈,变幅较大。
  表1 保水剂不同比例对混剂土不同深度土层温度的影响
  图1 不同比例混剂土对地温影响日变化  3.2 混剂土土壤水分的运动  土壤水分的运动包括水分的蒸发、水分的下渗、由水气压高处向低处流动等。土壤混入保水剂后,水分将如何运动,是保水剂使用者普遍关心的问题,这也影响到保水剂在植物根系周围所营造的湿润微环境存在时间的长短问题。  3.2.1 不同保水剂处理的抑制蒸发效应  植物水分的亏缺主要是由其蒸腾失水超过吸水造成的,而土壤蒸发是水分损失的主要原因之一。图2示出混剂土在水分胁迫下的土壤含水率的变化。3种剂型的保水剂都明显地抑制了土壤水分的蒸发;但由于保水剂吸水力强,初始含水量高,所以,在前4 d内混剂土的蒸发量高于对照,以后由于保水剂抑制蒸发效应,混剂土的蒸发量逐渐降低,而对照则略呈升高趋势。到控水第16 d时,对照土壤的含水率已低于10%,混剂土含水率则都高于10%,其中粉末115%处理的混剂土含水率则在15%以上(图2(a)),小颗粒的整体保水效果最好,16 d时含水率均在15%左右(图2(b))。大颗粒各处理之间的差异则比较明显(图2(c))。
  图2 保水剂不同处理对混剂土含水率的影响  3.2.2 混剂土水分的水平运动  土壤水分除了由于重力下渗和表面蒸发外,还有在土壤里的水平移动。保水剂所含的大量水分能移动多长的距离,使植物分布广泛的根系可以吸收到水分,其高含水量中心能维持多久,这对植物的成活和生长很有意义。因此除了测定水分蒸发外,还研究了混剂土的水平运动。从表2可见,在实验的12d里,混剂土水平移动的距离要比对照远的多。由于对照含水率低,其水平移动的距离不大,大约20 cm,对照土壤含水率仅剩下13%左右。而混剂土均能到达40 cm以上,含水率仍在16%~19%之间,而且,保水剂施用量越高,水平运动距离越远;但是,混剂土水分运动的速度并不快,花费的时间较长。
  表2 混剂土水平方向含水率变化  3.2.3 保水剂持水特征对有效水的影响  “绿宝”保水剂的溶胀度很大,它所吸收的水分是否能被作物较容易地吸收利用(即对作物的有效水分),这就必须确定保水剂所吸持水的能量状况。不同比例保水剂与土壤混合后各吸力下的质量含水量变化情况如图3所示,土壤中加入/绿宝0保水剂后,所保持的水分绝大部分为有效水。土壤混入10、20、30 g保水剂后,有效水分分别为38.1%、40.8%、41.5%(质量含水率),分别占饱和含水量的87.8%、88.4%、86.8%。有效含水量比对照分别增加2116%、2919%、3214%。随保水剂加入量的增加,各吸力下土壤含水率均有所提高,但提高幅度并不太大。虽然有效水随用量的增加也略有增加,但增加幅度也不大,并且占饱和含水量的比例也不是随用量的增加而增大。这说明,在土中加入20 g以上的保水剂时,凋萎系数也随之增大,使有效水分含量变化不大。从这个意义上来说,土壤中加入过多的保水剂,对土壤和作物无益。
  图3 保水剂对土壤水分特征曲线的影响  4 结论与讨论  用保水剂处理土壤,可对地温产生有效的调节作用;日照较强时,混剂土含水率高,导热快,蒸发带走更多的热量,可降低地温,避免植物被灼伤;到了深夜,气温降低到不利于植物的发育,保水剂中水分热容量大,可释放白天吸收的热量,使地温相对较高,从而保持较稳定的土壤温度,有利于植物生长发育。  造林时,用保水剂在苗木周围营造一个局部湿润的环境是可能的。“绿宝”保水剂施入土壤后,能显着的抑制土壤水分蒸发,且随保水剂用量的增加而加强。混剂土水分水平运动距离可超过40 cm,含水量仍为16%~19%,苗木的根系恰好都在保水剂水分的浸润范围内,所以对苗木的成活、造林的成功非常有意义。  保水剂能够吸收和保持水分,缓慢释放供植物吸收利用。在保水剂的使用和推广中,使用者关心的是保水剂保持的水分能否被植物利用和植物吸水的难易,即保水剂保持水分的有效性。一般土壤中,0~1.5MPa吸力下保持的水分是植物利用的有效水分,其中又以0~0.05 MPa的水分最适宜。  对大多数植物而言,土壤水势为-1.5 MPa是萎蔫点,此时保水剂中所吸持水分的90%以上已被利用。本实验研究表明,混剂土有效含水量(介于0~1.5MPa)占饱和含水量86.7%~88.4%,最适宜植物吸收利用。上一篇:下一篇:
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&2012 .cn/ all rights reserved  养花时,常常由于浇水过勤,导致花卉烂根死亡.这是因为土壤中水分太多,导致(  )A.根吸收了过多水_百度知道
养花时,常常由于浇水过勤,导致花卉烂根死亡.这是因为土壤中水分太多,导致(  )A.根吸收了过多水
养花时,常常由于浇水过勤,导致花卉烂根死亡.这是因为土壤中水分太多,导致(  )A.根吸收了过多水分,造成细胞破裂B.根部细菌大量繁殖,损坏了植物的根C.植物根尖的根毛无法吸收水分D.根无法进行呼吸作用
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植物的根呼吸的是空气中的氧气.经常松土,可以使土壤疏松,土壤缝隙中的空气增多,有利于根的呼吸,促进根的生长.常常由于浇水过勤,使花土中总是含有大量的水分,水把土壤缝隙中的空气排挤出来了,使土壤的氧气过少,根毛无法呼吸,导致根烂而使花卉死亡.故选:D.
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出门在外也不愁(1)土壤溶液浓度(或渗透压)大于根细胞液浓度(或渗透压)[来源:]
(2)氧气释放量(或二氧化碳吸收量)
(3)①气孔关闭导致二氧化碳供应不足&&& 下降
&&& ②叶片中的叶绿素含量下降,导致光反应产生的[H]、ATP物质减少(或者导致光反应减弱)
(4)①第二步: 配制适宜浓度范围内的脱落酸溶液A、B、C(1分),且浓度依次增大
(备注:只要体现一定浓度梯度且描述清楚浓度大小次序即可)
& 第三步:干旱&&&&
向2、3、4组分别喷施适量且等量的A、B、C溶液,第1组喷施等量的蒸馏
第四步:脯氨酸、甜菜碱&&& 渗透压
②a.1、2、3、4组细胞的脯氨酸、甜菜碱含量依次增多,且细胞的渗透压依次增大
b.1、2、3、4组细胞的脯氨酸、甜菜碱含量依次减少,且细胞的渗透压依次减小
c.脯氨酸、甜菜碱的含量以及细胞的渗透压在四组实验中没有明显差异
(备注:结果结论的预测应与实验步骤相吻合)
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科目:高中生物
来源:2011届山东省青岛市高三第一次统一模拟考试(理综)生物部分
题型:综合题
今年山东省部分地区遭遇百年大旱,随着干旱时间持续,作物叶片开始发黄,光合速率下降,植株生长缓慢,甚至死亡。某研究性学习小组采用盆栽幼苗的方式,探究土壤干旱对叶片光合速率的影响原因。实验开始时土壤水分充足,然后A组停止浇水,B组土壤水分条件保持适宜,根据实验测得的数据,绘制坐标曲线如下。请回答有关问题:(1)在干旱的环境中,农作物的根系不能从土壤中吸水,这是由于&&&&&&&&&&&&&。(2)在不破坏叶片结构的前提下,测定光合速率所选用的指标可以是单位时间内单位面积叶片的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。(3)据甲乙曲线图,分析植物光合速率下降的原因有:①干旱初期(2—4天),&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,此时细胞内C3化合物的含量&&&&&&&&&&;②干旱后期(4—8天),&&&&&&&&&&&&&&&&&&,进而进一步影响暗反应的进行。(4)研究发现在干旱条件下某种植物激素能够刺激植物体增加脯氨酸、甜菜碱等物质的含量,这些物质是重要的渗透压调节物质,有助于细胞保水。该小组推测这种激素可能是脱落酸,并且在一定浓度范围内随着脱落酸浓度的增加植物抗旱能力不断增强。请完善下面实验设计,以探究上述推测是否正确。材料用具:生长状态一致且良好的大豆盆栽幼苗若干株,高浓度的脱落酸溶液,蒸馏水、喷壶等。①实验步骤:第一步:将盆栽幼苗均分为四组,每组多株,编号1、2、3、4(1号为对照组);第二步:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&;第三步:将盆栽幼苗进行&&&&&&&(条件)处理后,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&;第四步:在其他条件相同且适宜的条件下培养一段时间后,测量细胞内的&&&&&&&&&&含量及细胞的&&&&&&&&&&&&&&&&&&。②预期结果及结论:a.若&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,则假设成立;b.若&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,则假设不成立;c.若&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,则假设不成立。
科目:高中生物
来源:2015届江苏扬州高二上期期末生物卷(解析版)
题型:选择题
2013年12月,扬州及我国部分地区遭遇严重连续雾霾天气,空气污染严重,患呼吸系统疾病的人数暴增,许多人出现高热症状,医生必须给病人降温。下列相关叙述错误的是
A.体温是指人体的口腔温度
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C.人体产热的主要器官是肝脏和骨骼肌
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科目:高中生物
题型:阅读理解
今年山东省部分地区遭遇百年大旱,随着干旱时间持续,作物叶片开始发黄,光合速率下降,植株生长缓慢,甚至死亡。某研究性学习小组采用盆栽幼苗的方式,探究土壤干旱对叶片光合速率的影响原因。实验开始时土壤水分充足,然后A组停止浇水,B组土壤水分条件保持适宜,根据实验测得的数据,绘制坐标曲线如下。请回答有关问题:
(1)在干旱的环境中,农作物的根系不能从土壤中吸水,这是由于&&&&&&&&&&&&& 。
(2)在不破坏叶片结构的前提下,测定光合速率所选用的指标可以是单位时间内单位面积叶片的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 。
(3)据甲乙曲线图,分析植物光合速率下降的原因有:
①干旱初期(2—4天),&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,此时细胞内C3化合物的含量&&&&&&&&&& ;
②干旱后期(4—8天),&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,进而进一步影响暗反应的进行。
(4)研究发现在干旱条件下某种植物激素能够刺激植物体增加脯氨酸、甜菜碱等物质的含量,这些物质是重要的渗透压调节物质,有助于细胞保水。该小组推测这种激素可能是脱落酸,并且在一定浓度范围内随着脱落酸浓度的增加植物抗旱能力不断增强。请完善下面实验设计,以探究上述推测是否正确。
材料用具:生长状态一致且良好的大豆盆栽幼苗若干株,高浓度的脱落酸溶液,蒸馏水、喷壶等。
①实验步骤:
第一步:将盆栽幼苗均分为四组,每组多株,编号1、2、3、4(1号为对照组);
第二步:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;
第三步:将盆栽幼苗进行&&&&&&& (条件)处理后,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;
第四步:在其他条件相同且适宜的条件下培养一段时间后,测量细胞内的&&&&&&&&&& 含量及细胞的&&&&&&&&&&&&&&&&&& 。
②预期结果及结论:
a.若&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,则假设成立;
b.若&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,则假设不成立;
c.若&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ,则假设不成立。
科目:高中生物
题型:阅读理解
今年山东省部分地区遭遇百年大旱,随着干旱时间持续,作物叶片开始发黄,光合速率下降,植株生长缓慢,甚至死亡。某研究性学习小组采用盆栽幼苗的方式,探究土壤干旱对叶片光合速率的影响原因。实验开始时土壤水分充足,然后A组停止浇水,B组土壤水分条件保持适宜,根据实验测得的数据,绘制坐标曲线如下。请回答有关问题:
(1)在干旱的环境中,农作物的根系不能从土壤中吸水,这是由于      
(2)在不破坏叶片结构的前提下,测定光合速率所选用的指标可以是单位时间内单位面积叶片的             。
(3)据甲乙曲线图,分析植物光合速率下降的原因有:
①干旱初期(2—4天),            ,此时细胞内C3化合物的含量      ;
②干旱后期(4—8天),          ,进而进一步影响暗反应的进行。
(4)研究发现在干旱条件下某种植物激素能够刺激植物体增加脯氨酸、甜菜碱等物质的含量,这些物质是重要的渗透压调节物质,有助于细胞保水。该小组推测这种激素可能是脱落酸,并且在一定浓度范围内随着脱落酸浓度的增加植物抗旱能力不断增强。请完善下面实验设计,以探究上述推测是否正确。
材料用具:生长状态一致且良好的大豆盆栽幼苗若干株,高浓度的脱落酸溶液,蒸馏水、喷壶等。
①实验步骤:
第一步:将盆栽幼苗均分为四组,每组多株,编号1、2、3、4(1号为对照组);
第二步:                           ;
第三步:将盆栽幼苗进行   
(条件)处理后,          
第四步:在其他条件相同且适宜的条件下培养一段时间后,测量细胞内的      含量及细胞的          。
②预期结果及结论:
a.若                     
,则假设成立;
b.若                     
,则假设不成立;
c.若                     
,则假设不成立。

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