Почвенный и грунтовый воздушное пространство, не обращая внимания на постоянный газообмен с воздухом, по собственному составу отличается от наземного воздуха. В нем больше углекислого газа, выше влажность, иное содержание микрокомпонентов. Эти различия появляются благодаря протекающим в земле биологическим и химическим процессам.
Главное различие состава надземной и подземной воздухов содержится в различном соотношении кислорода и углекислого газа. Громадное значение в накоплении углекислоты и потреблении кислорода в почвенном воздухе имеют высшая растительность и микроорганизмы. При дыхании корней расходуется кислород и выделяется углекислота, содержание которой весьма громадно недалеко от корней.
Микроорганизмы-гетеротрофы кроме этого потребляют большое количество кислорода и продуцируют, при разложении органических остатков, углекислоту. Кое-какие микробы, разлагая углеводы, образуют метан и углекислоту. Чем обильнее и активнее микробное население земли, тем больше потребляется кислорода и выделяется углекислый газ.
Кислород расходуется кроме этого на окисление при процессах внутрипочвенного выветривания минералов, содержащих двухвалентные серу, марганец, другие элементы и железо с переменной валентностью. Исходя из этого содержание углекислого газа в почвенном воздухе неизменно выше, чем в атмосферном и образовывает от 0,2-0,5% до 1%, возрастая в тяжелых по составу землях при их заболачивании и переувлажнении до 5-10%. Содержание кислорода, напротив, значительно уменьшается до 18% и меньше.
Критическим есть содержание кислорода в 10-12%. Наряду с этим температуре и содержании кислорода не более 180С растения смогут еще развиваться нормально, но при увеличении температуры появляются показатели угнетения. Это связано с тем, что чем выше температура, тем больше расходуется кислород, тем больше его требуется для обычного развития организмов.
При падении содержания кислорода в переувлажнённых землях до 1-2% рост корней замедляется, поглощение воды и питательных веществ ослабевает, заканчивается рост надземных частей.
Так, в почвенном воздухе кислород и углекислый газ являются антагонистами, и главным лимитирующим причиной судьбы растений есть не избыток углекислоты, а недочёт кислорода.
В некоторых землях, при затрудненном воздухообмене с воздухом, в почвенном воздухе накапливаются газообразные продукты разложения органических остатков: аммиак, сероводород, фосфористый водород, метан, атомарные водород, азот.
Процессы обмена почвенного воздуха и его составляющих с приземной воздухом объединяются понятием аэрация земли. Факторами, регулирующими скорость, объём и направление воздухообмена являются:
- воздуха температуры и изменения почвы.
Понижение температуры сопровождается сжатием газов, увеличение — их расширением. Исходя из этого, при понижении температуры земли и нее из воздуха поступают новые порции воздуха, при нагревании земли — напротив. Эти процессы имеют дневный ритм.
- изменение влажности земли.
Поступление в землю воды ведет к вытеснению воздуха, высыхание — к поступлению воздуха из воздуха.
- изменение давления.
Изменение направления потока воздуха происходит лишь при значительных колебаниях давления.
- воздействие ветра.
Ветер имеет некое значение для воздухообмена, потому что он может поменять у земной поверхности градиент давления.
На составе почвенного воздуха сказываются как зональные различия ландшафтов, так и литологические особенности горных пород, на которых формируется ландшафт. Почвенный воздушное пространство тайги, тундр, пустынь и степей отличается по количеству СО2, воды и микрокомпонентов. В некоторых ландшафтах увеличено содержание метана (болотный газ).
Подземная воздух ландшафтов, организованных на радиоактивных рудах и гранитах, содержит повышенное количество радона, на нефтеносных породах — углеводородов, на некоторых рудоносных подземный воздушное пространство возможно обогащен парами ртути.
КАК СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ — дизайн,архитектура,ландшафт
Интересные записи на сайте:
- Эволюция природных геосистем. метахронность их структуры. «память» ландшафта.
- Биологический круговорот элементов в ландшафте.
- Ввод географической информации в эвм
- География газовой промышленности россии. проблема развития отрасли в условиях перехода к рыночным отношениям.
- Техногенные изменения ландшафтов в районах развития нефтедобывающей промышленности.
Подобранные по важим запросам, статьи по теме:
-
Роль газов в ландшафте только громадна, но изучена воздушная миграция существенно не сильный водной миграции. Происхождение газов, классификация и…
-
Водная миграция химических элементов. состав и особенности воды.
Большая часть химических элементов мигрирует в ионных, молекулярных либо коллоидных водных растворах. Вода – это «кровь ландшафта», она находится в…
-
Принцип подвижности химических элементов в ландшафте и основные классы водной миграции.
Свойства воды как среды миграции определяются несколькими типоморфными элементами либо ионами (О2, СО2, H2S, H+, OH-, Cl-, SO42-, HCO3-, CO32-, Ca2+,…
-
Формы миграции химических элементов в воде.
В природных водах химические их соединения и элементы мигрируют в ионной, коллоидной, взвешенной (суспензии органических и неорганических веществ,…
-
Водная миграция химических элементов.
Ионная и молекулярная миграция. Большая часть химических элементов мигрирует в ландшафте в виде ионных, молекулярных либо коллоидных водных растворов….
-
Виды миграции химических элементов.
В зависимости от главного агента, определяющего перемещение элементов в ландшафте и формы, в которой перемещается элемент, принято выделять пара видов…