土壤作為一個復(fù)雜的系統(tǒng)支持植物的生長。它做到這一點的能力不僅取決于充足的營養(yǎng)供應(yīng),還取決于充足的水和空氣供應(yīng)。這需要足夠的孔隙空間以允許植物(根)生長,但同時為植物呼吸提供大量用于儲存和通氣的水。
一般來說,水會導(dǎo)致土壤礦物顆粒膨脹和收縮并相互粘附。通過這種方式,它可以啟動結(jié)構(gòu)聚合過程。它還與許多化學(xué)反應(yīng)密切相關(guān),這些化學(xué)反應(yīng)使初級和次級粘土礦物風(fēng)化(例如水解),將化學(xué)養(yǎng)分釋放到土壤溶液中并產(chǎn)生酸度。
在土壤中,水儲存在孔隙中以及由于土壤顆粒(即粘土、淤泥和沙子)的物理聚集而產(chǎn)生的有機和無機土壤礦物顆粒表面。通過這種方式,大量的水可以保持在土壤中。據(jù)估計,對于 1 m 的深度,田間容量的土壤可以容納大約 800,000 L (0.8 ML) 的水。
然而,土壤儲水量從來都不是性的,在空間和時間上表現(xiàn)出很大的變化。在土壤表面附近尤其如此,在自然系統(tǒng)下,水通過人工系統(tǒng)中的降水和灌溉來添加。在水進入土壤的同時,它可以在活躍的根部存在的情況下迅速去除。在這方面,水以氣態(tài)形式(即蒸騰和蒸發(fā))被去除。在植物不利用水的地方,水可以以液體形式排出(例如,深排入地下水)。
要了解水實際上是如何保持在土壤中并為植物提供的,重要的是要了解它如何結(jié)合和釋放。首先要意識到的是,單個水 (H 2 O) 分子是中性的。也就是說,與氧原子相關(guān)的負電荷(即-2)等于與兩個單獨的氫原子相關(guān)的正電荷的數(shù)量(即每個+1)。
然而,總電荷是不對稱的。也就是說,帶負電荷的電子不是均勻分布的。這是因為較大且?guī)д姷难踉訉@些電子施加更強的拉力。因此,電子在水分子的氧端停留的時間更長。其結(jié)果是,水分子的氧端是部分地(d - )陰性和氫端部分(d +)陽性。
水分子的這些特征有兩個重要的影響。首先,許多土壤礦物顆粒具有帶負電的表面(即粘土礦物結(jié)構(gòu)的暴露的和帶負電的氧原子)。這些帶負電的氧原子吸引水分子的部分(d -)帶正電的一面。這種吸引力導(dǎo)致形成的粘附力。
只需在干燥的土壤上滴幾滴水,就可以看到一個簡單的實驗,它突出了這種吸引力的強度。水分子立即被吸附,散布在土壤上,形成幾分子厚的薄膜。這稱為附著水。粘附水的程度雖然約為 10 個分子厚,但不能用于植物吸收。
其次,水分子通過氫(H)鍵相互吸引。這種類型的結(jié)合稱為內(nèi)聚力,使水分子將自身附著在粘附水上。由于內(nèi)聚力而保留在土壤中的水稱為內(nèi)聚水。這種水流動性稍大,通??晒┲参锸褂?。然而,分子不像粘附水那樣定向。
結(jié)合粘附力/內(nèi)聚力導(dǎo)致相當厚的水膜被保持在土壤顆粒表面上。 因為保持水的力是表面吸引力,土壤的表面積越大,吸附的水量就越大。出于實際目的,這意味著粘土或有機土壤比沙質(zhì)土壤可以容納更多的水。
剩余的土壤水保留在通氣孔中,通常由于重力而通過排水去除。它通常不適用于植物,因為它會在降雨或灌溉后的兩天內(nèi)移出剖面。
可交換的陽離子,如鈣 (Ca 2+ )、鎂 (Mg 2+ )、鉀 (K + ) 和鈉 (Na + ),它們在土壤溶液中以及粘土和腐殖質(zhì)的帶電表面上很常見,也被吸引到水分子的氧端(即更負端)。因此,陽離子可以從土壤顆粒的固體基質(zhì)中去除并進入土壤溶液。
在土壤溶液中,陽離子被定向的水分子殼包圍。這是土壤溶液中陽離子的正常狀態(tài)。據(jù)說它們是水合的。與陽離子相關(guān)的水分子數(shù)(即水合半徑)是離子電荷和陽離子大小的函數(shù)。
| 半徑 | 單元 | 鈉+ | K + | 鎂2+ | 鈣2+ | 鋁2+ |
| 非水合 | 納米 | 0.095 | 0.133 | 0.066 | 0.099 | 0.050 |
| 水合 | 納米 | 0.360 | 0.330 | 0.430 | 0.410 | 0.480 |