Владмир написал :
Читать я умею, фантастику не пишу.
Но агроном-теоретик из вас о-го-го,зачитаешься.
Владмир написал :
Как же не в курсе, когда сам признался и сделал все по правилам, чтобы результата не было. И капилляры вспашкой подрезал, и травяную прокладку заложит, чтобы наверняка высушить верхний слой, вот и результат 10 см, ничего удивительного, все прогнозируемо. Расчет на авось, что дождь пойдет именно в нужное время. А он не пошел. Было влаги в верхнем слое ровно на 10 см и все, дальше ни-ни. Транспирация, мать ее.
Ну тупые... Ну никак не хотят понять агронома-теоретика из-под харькова.
Tomkol написал :
Конечно же не будут. Они знают, что если сидерат дорастить до той степени, что стебель станет жестким (соломистым), то при заделывании в почву такая жесткая зеленка будет перерабатываться бактериями с поглощением азота. И в этот год хорошего урожая ждать будет бессмысленно. Единственный выход - внести в почву азотосодержащие минудобрения. Но, как говорил Голохвастов, "Но зачем же?"
Немного не так. Когда твердеет ствол, при этом остается зеленым, он перепревает за счет собственного азота. При чем соотношение углерода и азота у травки 12-20;1, а у отвердевшей 20-30:1. Такое отношение считается лучшим, для органики вносимой в почву и для образования гумуса. Когда трава вызреет и пожелтеет, потеряет еще часть азота, это отношение будет у разных культур от 50:1, до 130;1. Азот требуется вносить только при заделке пожелтевших растений.
Интересно. Если свежескошенную травку(12:1) запахать вместе с овсяной желтой соломой (50:1), то азот дополнительно тоже вносить не потребуется.
Владмир написал :
И капилляры вспашкой подрезал, и травяную прокладку заложит, чтобы наверняка высушить верхний слой, вот и результат 10 см, ничего удивительного, все прогнозируемо. Расчет на авось, что дождь пойдет именно в нужное время. А он не пошел. Было влаги в верхнем слое ровно на 10 см и все, дальше ни-ни. Транспирация, мать ее.
Для растений не так важно общее количество почвенной влаги, как доступность. Уровень доступной растениям воды находится между точкой устойчивого завядания и полевой влагоемкостью. Эту воду часто называют капиллярной. В почве она удерживается в тонких порах, где ее стеканию препятствуют капиллярные силы, а также в виде пленок вокруг почвенных частиц Почвы различаются по своей способности удерживать влагу, что связано с их механическим составом Хотя песчаные почвы лучше дренированы и аэрированы, но они обладают более низкой водоудерживающей способностью, чем глинистые почвы. Общее количество капиллярной воды в песчаных почвах может быть увеличено путем повышения содержания в них органического вещества. Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов, в том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы культуры, скорости потери воды на испарение и транспирацию, температуры и скорости поступления дополнительной воды. Кроме того, содержание доступной растениям воды имеет значение само по себе. Чем меньше воды в почве, тем прочнее она удерживается. Прочность измеряется в атмосферах давления, требующегося для отнятия воды. При полевой влагоемкости вода удерживается силой примерно 15 атм.
serg reding написал :
Ничего не понял.А если по русски?
Влагоемкость почвы зависит от величины частиц ее составляющих. Чем меньше частицы тем больше влагоемкость.
Все обращали внимание, что предметы могут намокать. Представьте камень с гранью в один сантиметр. Площадь его будет 6см2. А теперь его раздробим. Площадь осколков будет увеличиваться, а с ней и влагоемкость.
serg reding написал :
Ничего не понял.А если по русски?
"Для растений не так важно общее количество почвенной влаги, как доступность. Уровень доступной растениям воды находится между точкой устойчивого завядания и полевой влагоемкостью. Эту воду часто называют капиллярной. В почве она удерживается в тонких порах, где ее стеканию препятствуют капиллярные силы, а также в виде пленок вокруг почвенных частиц Почвы различаются по своей способности удерживать влагу, что связано с их механическим составом Хотя песчаные почвы лучше дренированы и аэрированы, но они обладают более низкой водоудерживающей способностью, чем глинистые почвы. Общее количество капиллярной воды в песчаных почвах может быть увеличено путем повышения содержания в них органического вещества. Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов, в том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы культуры, скорости потери воды на испарение и транспирацию, температуры и скорости поступления дополнительной воды. Кроме того, содержание доступной растениям воды имеет значение само по себе. Чем меньше воды в почве, тем прочнее она удерживается. Прочность измеряется в атмосферах давления, требующегося для отнятия воды. При полевой влагоемкости вода удерживается силой примерно 15 атм."
Здесь имеется в виду разрыв капиллярной связи пахотного и подпахотного слоев. Как результат, первый не может получать воду из второго, хотя бы там и был большой ее запас, и потому быстро высыхает. Воду пахотный слой может получить только из дождей.
evg6401 написал :
Здесь имеется в виду разрыв капиллярной связи пахотного и подпахотного слоев. Как результат, первый не может получать воду из второго, хотя бы там и был большой ее запас, и потому быстро высыхает. Воду пахотный слой может получить только из дождей.
Водоподъемная способность – способность почвы вызывать восходящее перемещение воды посредством капиллярных сил. Они наиболее сильно проявляются в порах диаметром 0,1– 0,003 мм; более мелкие поры заполнены связанной водой. Поэтому водоподъемная способность возрастает от песчаных почв к суглинистым и снижается в глинистых. Водоподъемная способность определяется временем, за которое вода проходит определенное расстояние снизу вверх (это способность выпаривания воды) или высотой поднятия воды. Максимальная высота поднятия воды над уровнем грунтовых вод для песчаных почв составляет 0,5–0,8 м, для средних суглинистых почв – 2,5 – 3 м, для глины тяжелой – до 6 м. В структурных почвах капиллярная вода менее подвижна.
Садовник_ написал :
Водоподъемная способность – способность почвы вызывать восходящее перемещение воды посредством капиллярных сил. Они наиболее сильно проявляются в порах диаметром 0,1– 0,003 мм; более мелкие поры заполнены связанной водой. Поэтому водоподъемная способность возрастает от песчаных почв к суглинистым и снижается в глинистых. Водоподъемная способность определяется временем, за которое вода проходит определенное расстояние снизу вверх (это способность выпаривания воды) или высотой поднятия воды. Максимальная высота поднятия воды над уровнем грунтовых вод для песчаных почв составляет 0,5–0,8 м, для средних суглинистых почв – 2,5 – 3 м, для глины тяжелой – до 6 м. В структурных почвах капиллярная вода менее подвижна.
Любой грунт имеет поры, а каждая пора - это такой же капилляр, как стеклянная трубка, только очень маленький. Поэтому все грунты в той или иной степени подвержены капиллярному явлению: происходит подъём влаги снизу вверх вопреки силе тяжести.
Поднятие воды в капилляре.
Чем тоньше капилляр, тем больше капиллярная сила, тем выше поднимется вода вверх