1محقق بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
2استاد گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
3مربی بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
4استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
چکیده
توزیع اندازه خلل و فرج خاک از عوامل مهم تأثیرگذار در کیفیت فیزیکی آن و نشاندهنده نوع مدیریت خاک میباشد. انرژی انتگرالی آب بیانگر مقدار انرژی مورد نیاز گیاه برای جذب واحد وزن آب خاک در یک دامنه رطوبتی مشخص است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شاخصهای موقعیت و شکل منحنی توزیع اندازه خلل و فرج خاک بر میزان انرژی انتگرالی آب در دامنههای مختلف رطوبتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق در استان خراسانرضوی انجام شد. در این مطالعه پس از انجام نمونهبرداریهای لازم از خاک 30 نقطه ایستگاه و انجام اندازهگیریهای آزمایشگاهی و صحرایی، ضرایب منحنی مشخصه رطوبت خاک، شاخصهای منحنی توزیع اندازه خلل و فرج، آب قابل استفاده گیاه، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت، گنجایش انتگرالی آب و انرژی انتگرالی آب در دامنههای مختلف رطوبتی محاسبه و در نهایت روابط آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش قطر خلل و فرج و کاهش تنوع اندازه آنها و همچنین تمایل منحنی توزیع اندازه خلل و فرج خاک به بلندتر بودن در مرکز و کشیدهتر بودن آن در دو انتهای منحنی نسبت به حالت لوگ نرمال میتواند منجر به کاهش انرژی انتگرالی آب و افزایش سهولت جذب آب توسط گیاه در دامنههای مختلف رطوبتی گردد.
Effects of Soil Pore Size Distribution on Integral Energy of Different Soil Water Ranges
نویسندگان [English]
M. Zangiabadi1؛ M. Gorji2؛ S. Ghalebi3؛ M. R. Ramezani Moghaddam4
1Researcher of Soil and Water Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
2Professor of Soil Science Engineering Department, University of Tehran, Karaj, Iran
3Instructor of Irrigation and Soil Physics Department, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
4Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
چکیده [English]
Soil pore size distribution (SPSD) is one of the most important soil physical quality indices which reflect soil inherent characteristics and its management system. The soil water integral energy (EI) is an index that represents the amount of energy needed to uptake a mass unit of soil water by plants. In this research, we studied the effects of SPSD curves location and shape parameters on EI index of different soil water ranges in medium to coarse-textured soilsof Torogh Agricultural and Natural Resources Research and Education Station in Khorasan-Razavi province. Thirty points with different soil textures and organic carbon contents were selected. After conducting required laboratory and field measurements using standard methods, the soil moisture release curve (SMRC) parameters, the SPSD curve parameters, plant available water (PAW) and least limiting water range (LLWR) which were measured in matric heads of 100 and 330 cm for the field capacity, integral water capacity (IWC) and EI of the mentioned soil water ranges were calculated and the relationships between the SPSD curve location and shape parameters and EI values (for PAW100, PAW330, LLWR100, LLWR330 and IWC) were statistically analyzed. The results showed that, in medium to coarse-textured soils, increasing the equivalent pore diameter and reducing the diversity of soil pore sizes along with the tendency of the SPSD curves to be more peaked in the center and more tailed at the two ends compared with lognormal distribution could lead to lower EI and easier uptake of water by plants in different soil water ranges.
کلیدواژهها [English]
Integral water capacity, Plant water uptake, Soil moisture release curve, soil texture
مراجع
صاحب جمع ع. ا. 1381. مطالعات تفصیلی دقیق خاکشناسی و طبقهبندی اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق- استان خراسانرضوی. گزارش نهایی. شماره 1146. مؤسسه تحقیقات خاک و آب
.Asgarzadeh, H., M. R. Mosaddeghi, A. A. Mahboubi, A. Nosrati, and A. R. Dexter. 2010. Soil water availability for plants as quantified by conventional available water, least limiting water range and integral water capacity. Plant and Soil 335: 229–244.
Asgarzadeh, H., M. R. Mosaddeghi, A. A. Mahboubi, A. Nosrati, and A. R. Dexter. 2011. Integral energy of conventional available water, least limiting water range and integral water capacity for better characterization of water availability and soil physical quality. Geoderma 166: 34– 42.
Castellini, M., M. Niedda, M. Pirastru, and D. Ventrella. 2014. Temporal changes of soil physical quality under two residue management systems. Soil Use and Management 30: 423–434.
Castellini, M., M. Pirastru, M. Niedda, and D. Ventrella. 2013. Comparing physical quality of tilled and no-tilled soils in an almond orchard in South Italy. Italian Journal of Agronomy 8:149–157.
Groenevelt, P. H., C. D. Grant, and S. Semetsa. 2001. A new procedure to determine soil water availability. Australian Journal of Soil Research 39: 577–598.
Hao, X., B. C. Ball, J. L. B. Culley, M. R. Carter, and G. W. Parkin. 2007. Soil density and porosity. p. 743–760. In Carter, M. R., and E. G. Gregorich (Ed.) Soil sampling and methods of analysis. Canadian Society of Soil Science, Taylor and Francis.
Kroetsch, D., and C. Wang. 2007. Particle size distribution. p. 713–725. In Carter, M. R., and E. G. Gregorich (Ed.) Soil sampling and methods of analysis. Canadian Society of Soil Science, Taylor and Francis.
Minasny, B., and A. B. McBratney. 2003. Integral energy as a measure of soil–water availability. Plant and Soil 249: 253–262.
Reynolds, W. D., and G. Clarke Topp. 2007. Soil water desorption and imbibition: tension and pressure techniques. p. 981–997. In Carter, M. R., and E. G. Gregorich (Ed.) Soil sampling and methods of analysis. Canadian Society of Soil Science, Taylor and Francis.
Reynolds, W. D., C. F. Drury, C. S. Tan, C. A. Fox, and X. M. Yang. 2009. Use of indicators and pore volume-function characteristics to quantify soil physical quality. Geoderma 152: 252–263.
Reynolds, W. D., C. F. Drury, X. M. Yang, and C. S. Tan. 2008. Optimal soil physical quality inferred through structural regression and parameter interactions. Geoderma 146: 466–474.
Reynolds, W. D., C. F. Drury, X. M. Yang, C. A. Fox, C. S. Tan, and T. Q. Zhang. 2007. Land management effects on the near-surface physical quality of a clay loam soil. Soil and Tillage Research 96: 316–330.
Shahab, H., H. Emami, G. H. Haghnia, and A. Karimi. 2013. Pore size distribution as a soil physical quality index for agricultural and pasture soils in north-eastern Iran. Pedosphere 23(3): 312–320.
Van Genuchten, M.Th. 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Science Society of America Journal 44: 892–898.