【摘要】:土壤—植物—大气系统的水分传输取决于植物根系对土壤水分的吸收,土壤水分运动数值模拟技术离不开对根系吸收土壤水分的模拟。但是由于根系对土壤水分的吸收和利用是一个非常复杂的过程,受多种因素影响,各种模型很难全面描述根系生长发育和吸水过程。另外未栓化的根对水和溶质的透性比栓化的根大,因此新根比老根对土壤水分和养分的吸收能力强。
土壤—植物—大气系统的水分传输取决于植物根系对土壤水分的吸收,土壤水分运动数值模拟技术离不开对根系吸收土壤水分的模拟。但是由于根系对土壤水分的吸收和利用是一个非常复杂的过程,受多种因素影响,各种模型很难全面描述根系生长发育和吸水过程。但是根系对土壤水分的吸收过程有以下的几点共性规律:
(1)一般情况下,当土壤含水量在一定水平以上时,蒸腾(蒸散发)速率不受土壤含水量的影响,只有当土壤湿度下降到某一水平时,随着土壤含水量的降低,蒸腾速率下降。这一界限值的大小与土壤非饱和导水率有关,取决于土壤的特性,一般在-10~-1bar(1bar=105Pa)之间。这表明了当土壤含水量在一定的界限值以上时,根系吸水不受土壤含水量的影响,而只受大气条件决定的蒸散力的作用。
(2)在含水量较高的土壤剖面上,根系吸水从土壤表层开始,逐渐向土壤下层移动,当土壤表层含水量由于灌水和降水再次出现升高时,根系主要吸水层次又从表层开始向下推移,这种根系吸水模式与根系在土壤中的分布紧密相关,因为表层土壤中根系占总根系的绝大部分,因此根系吸水的主要层次发生在根系最多的部位。(www.xing528.com)
(3)根系的吸水活力也是影响根系吸水的主要因素。根系吸水除了受根量大小、土壤含水量和导水性能的影响外,根系本身的活力也影响根系对土壤水分的吸收和利用。因为水分和矿物质的吸收主要发生在根尖后面几厘米的区域内,大致相当于根毛所在的区域,根毛的存在增大了根系与土壤的接触面积。另外未栓化的根对水和溶质的透性比栓化的根大,因此新根比老根对土壤水分和养分的吸收能力强。
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