Исследовательская работа "Влияние влаги на тепловые свойства почвы"
проект по физике (10 класс)

Калинина Ольга Константиновна

В работе исследуется неоднозначный вопрос из ОГЭ по физике 2019 о том, какая почва прогревается летом быстрее - сухая или влажная. В работе исследуются материалы интернета и анализируются результаты проведённых опытов.

Скачать:

ВложениеРазмер
Package icon Исследовательская работа1.81 МБ

Предварительный просмотр:

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Осинниковский политехнический техникум»

 «Влияние влаги на тепловые свойства почвы»

Автор: Н.А. Колченко, группа ПР-19.4(1 курс)

Научный руководитель: О.К. Калинина, преподаватель

Оглавление:

Введение……………………………………………………………………3

1.Физические характеристики тепловых свойств почвы……………......3

2. Зависимость теплофизических свойств почвы от её влажности……..6

3. Практическая часть

3.1 Исследование зависимости скорости прогревания почвы от

влажности на садовом участке летом …………………………………...9

3.2 Исследование зависимости скорости прогревания

почвы от влажности (в помещении)……………………………………..9

3.3 Исследование зависимости скорости прогревания

 почвы от влажности (в помещении)…………………………………….10

3.4 Исследование зависимости скорости прогревания влажной

почвы от её обдувания…………………………………………………….11

 Заключение………………………………………………………………....12

 Список источников………………………………………………………...13

Цель работы: рассмотреть влияние влаги на тепловые свойства почвы

Гипотеза: влажная почва прогревается быстрее, чем сухая.

Задачи:

1) Изучить теоретический материал по рассматриваемой теме;

2) Спланировать и провести опыты по рассматриваемой теме;

3) Сравнить результаты опытов с теоретическим материалом и сделать обоснованные выводы.

Методы исследования: работа с литературой и интернет-ресурсами, проведение экспериментов.

Введение

В школе на уроках физики при изучении тепловых процессов часто рассматривается вопрос: «Какая почва летом прогревается быстрее – сухая или влажная?» И принято на него отвечать: «Влажная, поскольку её теплопроводность выше из-за наличия в ней воды».

Например, в сборнике задач по физике для основной школы под редакцией Орлова есть вопрос: «Почему земля прогревается быстрее после дождя, а не до него?» В ответах дано указание: «Влажная почва имеет большую теплопроводность». [2, с.382]

 Но ведь на самом деле ответ на этот вопрос гораздо шире. В реальности на прогревание почвы влияет несколько факторов: теплопроводность, испарение, теплоёмкость, цвет. Какие же факторы оказывают решающее действие на скорость прогревания почвы? Попытаемся в этом разобраться.

1. Физические характеристики тепловых свойств почвы

Тепловой режим почвы включает в себя процессы поступления, переноса, накопления и отдачи тепла. Основным показателем теплового режима почвы является её температура, которая  определяется притоком солнечной радиации и тепловыми свойствами самой почвы.[5]

Тепловые свойства почвы характеризуются следующими основными величинами:

- альбедо;

- теплоёмкость;

- теплопроводность;

- температуропроводность.

Альбедо

Альбедо – количество солнечной радиации, отраженное поверхностью почвы по отношению к общей солнечной радиации, достигающей поверхности почвы, выраженное в %. Чем меньше альбедо, тем больше поглощает почва солнечной радиации.

Теплоёмкость

Обычно различают удельную и объёмную теплоёмкости грунта. Удельная теплоёмкость численно равна количеству теплоты, необходимого для нагревания единицы массы вещества на один градус.  Объёмная теплоёмкость численно равна количеству теплоты, необходимого для нагревания  единицы объёма грунта на один градус.  Ниже приведена таблица теплоёмкости составных частей почвы.

Вещество

Теплоёмкость

Удельная

Объёмная

Дж/(г·ºС)

кал/(г·ºС)

Дж/(см3·ºС)

кал/(см3·ºС)

Песок

Глина

Торф

Вода

Воздух

0,82

0,98

2,00

4,19

1,01

0,196

0,233

0,477

1,000

2,16

2,42

2,56

4,19

1,297

0,517

0,577

0,611

1,000

Таблица 1. Теплоёмкости составных частей почвы

Теплопроводность

Теплопроводность грунта  характеризует его способность проводить тепло.

Основной характеристикой теплопроводности является коэффициент теплопроводности (λ). Коэффициент теплопроводности численно  равен количеству теплоты, проходящему через однородный образец материала единичной длины и единичной площади за единицу времени при единичной разнице температур (1 К). Ниже приведена таблица теплопроводности составных частей почвы.

Вещество

Теплопроводность

Дж/(см·с·ºС)

кал/( см·с·ºС)

Воздух

Торф

Вода

Гранит

Базальт

0,000210

0,001107

0,005866

0,033620

0,021320

0,00006

0,00027

0,00136

0,00820

0,00520

Таблица 2. Теплопроводность составных частей почвы

Температуропроводность

Температуропроводность (коэффициент температуропроводности(k)) характеризует скорость изменения температуры  вещества в нестационарных тепловых процессах. Эта величина характеризует способность среды выравнивать свою температуру, которая определяется не только теплопроводностью среды, но и ее объемной теплоемкостью.

Коэффициент теплопроводности численно равен повышению температуры, которое произойдет в единице объема почвы при поступлении в нее тепла, численно равного ее теплопроводности:

k =  ,                                                                  (1)

  λ -  коэффициент теплопроводности, Сv – объёмная теплоёмкость. 

                                                           

2. Зависимость теплофизических свойств почвы от её влажности

Представим почву, как мельчайшие частички, между которыми в сухой почве находится воздух, а во влажной – вода. И на основе этой модели будем анализировать изменение теплофизических свойств почвы при её увлажнении.

При рассмотрении таблицы 1 можно сделать вывод, что вода в почве увеличивает её теплоёмкость примерно в 4 раза по сравнению с сухой                       (с вод = 4,19 Дж/(г·ºС), с возд = 1,01 Дж/(г·ºС) . Увеличение теплоёмкости влажной почвы должно способствовать более медленному прогреванию почвы и более медленному её остыванию.

 При  рассмотрении таблицы  2 можно сделать вывод, что содержание воды в почве увеличивает её теплопроводность по сравнению с сухой примерно в 25 раз                 (λ вод =0,005866 Дж/(см·с·ºС), λ возд =0,000210 Дж/(см·с·ºС).

Следовательно, увеличение теплопроводности будет способствовать более быстрому прогреванию влажной почвы и более быстрому её остыванию.

Температуропроводность почвы характеризует результирующее действие теплоёмкости почвы и её теплопроводности.

 Проанализируем график изменения зависимости коэффициента температуропроводности от влажности почвы, полученный экспериментально при помощи термостата (рис.1). [3]

Как видно из графика, зависимость коэффициента температуропроводности  от влажности различна для разных типов почв.

Лугово-серозёмные почвы имеют наименьшее содержание глинистых частиц, поэтому вода в этой почве быстрее заполняет пространство между частичками земли, и вследствие этого температуропроводность в такой почве с ростом влажности увеличивается быстрее. В  пойменно-луговых почвах глинистых частиц содержится много, поэтому их температуропроводность меньше и с ростом влажности она увеличивается незначительно.[3]

Если почва только влажная,  вода между частицами земли  удерживается  большой капиллярной силой, вследствие чего затрудняется её циркуляция, и она заметно не влияет на распределении теплоты почве. И поэтому слегка  влажная почва по температуропроводности близка к сухой почве. [6]  При дальнейшем увеличении влажности вода заполняет пространства между частичками воды и вытесняет воздух, что улучшает её температуропроводность, как это видно из графика. Но когда почва становится настолько влажная, что вода в её порах может циркулировать, то её температуропроводность уменьшается. Это может быть объяснено тем, что при нагревании сверху в верхних слоях почвы прогревающаяся  вода, как  менее плотная, стремится остаться на поверхности, а не опускаться вглубь почвы.

При увлажнении почвы её цвет становится темнее, что  увеличивает её способность поглощать тепловое излучение. Уменьшение альбедо влажной почвы должно способствовать её более быстрому прогреванию, чем сухой.  

Увлажнение почвы всегда связано с процессом испарения. Испарение воды происходит как с поверхности почвы так и из полостей между её отдельными структурами.  Процесс испарения протекает с поглощением энергии  и на него затрачивается значительное количество теплоты. Количественно испарение характеризуется скоростью испарения — массой воды, испарившейся с единицы поверхности за единицу времени.

Испарение влаги из почвы зависит от её структурного и механического состава. Например, песчаные почвы испаряют меньше, чем глинистые, и эта разница тем больше, чем крупнее частицы песка. А при диаметре песчинок более 2 мм испарения практически не происходит. [4 ] Кроме того, скорость испарения влаги из почвы зависит от её окраски, уплотнённости, неровности поверхности, температуры и влажности воздуха, ветра.

Процесс испарения влаги из почвы способствует её охлаждению и, следовательно, замедлению её прогревания.

Таким образом, из рассмотрения зависимости теплофизических свойств от её влажности можно сделать вывод: утверждать однозначно, что влажная почва прогревается быстрее, чем сухая, основываясь только на увеличении её теплопроводности, нельзя. Хотя температуропроводность почвы с ростом влажности увеличивается, но гораздо меньше, чем теплопроводность. Причём для разных типов почв эта зависимость различна.  А с учётом испарения и уменьшения альбедо очень трудно однозначно ответить на вопрос: «Какая почва прогревается летом быстрее, сухая или влажная?». Не существует какой-то абстрактной почвы, на прогревание которой влияет только увеличение её теплопроводности.  

В общем случае прогревание почвы зависит от её теплоёмкости, теплопроводности, температуропроводности, процесса испарения влаги, от её альбедо. В свою очередь эти величины зависят от типа и структуры почвы, от состояния её поверхности, от температуры окружающей среды, влажности воздуха и скорости ветра.

 При рассмотрении скорости прогревания почвы в природе, а не в лабораторных условиях, обязательно надо охарактеризовать условия, при которых происходит процесс прогревания.

3. Практическая часть

3.1 Исследование зависимости скорости прогревания почвы от влажности на садовом участке летом (июль)

Оборудование: два комнатных термометра, почва рыхлая глинистая с перегноем

Ход опыта:

 Участок земли разделялся перегородкой. По разные стороны перегородки делались две ямки глубиной 5 см. Вечером в них помещали термометры, показывающие одинаковую температуру  и закапывали. Один из участков поливали из лейки водой, набранной заранее. В 12 часов дня термометры откапывали и смотрели их показания. Опыт проводили три раза. Результаты опыта приведены в таблице (3).

Номер опыта

Разность показаний термометров в сухой и влажной почве (tсух – tвл).

1

1ºС

2

0ºС

3

2ºС

Таблица 3. Результаты опыта по исследованию влияния влажности воздуха на прогревание почвы на открытом воздухе.

Вывод из опыта 1: Не выявлено, что влажная почва прогревается быстрее, чем сухая. Наоборот, в большинстве случаев прогрев сухой земли был больше.

3.2 Исследование зависимости скорости прогревания почвы от влажности (в помещении).

Применяли почву для выращивания цветов (по структуре рыхлая, слегка влажная, состоит из очень мелких частиц, цвет чёрный)

Оборудование: лампа накаливания, термометры водный или комнатный, почва в пластмассовом контейнере.

Опыт проводили три раза.

Ход опыта:

Термометр закапывали в грунт на глубину 2-3 см и прогревали грунт в течение 1-2 часов. В третьем опыте контейнер с грузом обернули стекловатой, чтобы уменьшить теплообмен контейнера с окружающей средой. Результаты опытов представлены в таблице 4.

№ опыта

Глубина почвы

Время прогрева почвы

Разность показаний термометра в сухой почве до и после её прогрева

Разность показаний термометра во влажной почве до и после её прогрева

1

2 см

1 ч

2ºС

1ºС

2

3 см

1 ч 30 мин

1ºС

1ºС

3

3 см

2 ч

1,5ºС

0,5ºС

Таблица 4 . Результаты опыта по исследованию влияния влажности воздуха на прогревание рыхлой чёрной почвы в закрытом помещении.

Вывод из опыта: Как и в опыте 1 в большинстве случаев прогрелась быстрее сухая почва.

3.3  Исследование зависимости скорости прогревания почвы от влажности (в помещении)

Применяли почву, запасённую осенью  (очень сухая, состоит из твёрдых крупных частиц, цвет серый).

Оборудование: лампа накаливания, термометры комнатный и лабораторный, почва в пластмассовом контейнере.

Ход опыта:

Опыт проводили один раз. Прогревание почвы длилось 2 часа. Кроме термометра, который закапывали в почву, применяли лабораторный термометр, который при измерении температуры втыкали в грунт. Результаты опыта представлены в таблице 5.

Сухая почва

Влажная почва

До прогрева

После прогрева

Разность показаний

До прогрева

После прогрева

Разность показаний

Термометр в почве

25ºС

34ºС

9ºС

27ºС

30ºС

3ºС

Лабораторный термометр

25ºС

40ºС

15ºС

27ºС

34ºС

7ºС

Таблица 5 . Результаты опыта по исследованию влияния влажности воздуха на прогревание серой крупнозернистой почвы в закрытом помещении.

Вывод из опыта 3: из показаний двух  термометров следует, что  прогрелась сильнее сухая почва.

3.4  Исследование зависимости скорости прогревания влажной почвы от её обдувания

Оборудование: лампа накаливания, термометры водный, почва в пластмассовом контейнере, вентилятор.

Ход опыта:

Условия опыта были такими же как в опыте 2. Применялся тот же грунт. Термометр находился на глубине 3 см. Но при прогревании влажной почвы включали вентилятор. Сравнительные результаты опыта 2 и опыта 4представлены в таблице 6.

Разность показаний термометра в сухой почве до и после её прогрева

Разность показаний термометра во влажной почве до и после её прогрева

3ºС

С обдуванием

0ºС

Без обдувания (среднее значение из опыта 2)

0,83ºС

Вывод из опыта: обдувание влажной почвы заметно замедлило процесс её прогревания из-за ускорения процесса испарения.

Заключение

Из проведённых исследований можно сделать следующие выводы:

  1. Наша гипотеза не подтвердилась. Ни в одном из опытов не наблюдалось большее прогревание влажной почвы по сравнению с сухой. Процесс испарения влаги из почвы тоже играет существенную роль в скорости  её прогревания. Это подтверждают результаты опыта 4.  
  2. На скорость прогревания почвы влияет очень много факторов. И конкретно определить, какая почва прогревается в природе быстрее – сухая или влажная – это задача почвоведов, работающих в конкретном месте с конкретными климатическими условиями и с конкретными почвами.
  3. В наших опытах в большинстве случаев прогрелась лучше сухая почва.
  4. При рассмотрении в основной школе вопроса о взаимосвязи влажности почвы и скорости её прогревания необходимо более широкое его изучение с учётом всех факторов, а не ограничиваться только учётом возрастания теплопроводности.

Список источников:

  1. Самойленко  П.И. Естествознание. Физика [Текст]: учебник / П.И.Самойленко – М.: Издательский центр «Академия»,20188. -336с.

  1. Под ред. Орлова В.А. Задачи по физике для основной школы с примерами решений 7-9 классы [Текст]: учебное пособие / Л.Э Генденштейн., Л.А.Кирик, И.М. Гельфгат – М.: Илекса, 2005 – 416с.

  1. Гюлалыев Чингиз Гюлалы Оглы  Определение температуропроводности почв с различной влажностью по данным экспериментальных измерений / Ч.Г.О. Гюлалыев // Вестник алтайского государственного аграрного университета – (https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-temperaturoprovodnosti-pochv-s-razlichnoy-vlazhnostyu-po-dannym-eksperimentalnyh-izmereniy/viewer)

  1. Денисов Ю.М., Сергеев А.И., Безбородов Г.А.  Испарение влаги с поверхности оголенных почвогрунтов

            (http://cawater-info.net/library/rus/saniiri75_4.pdf)  

  1. Земледелие от «А» до «Я». Теплопроводность и температуропроводность почвы (http://racechrono.ru/fizika-pochv/4035-teploprovodnost-i-temperaturoprovodnost-pochvy-chast-1.html)

  1. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь (http://niv.ru/doc/dictionary/brockhaus-efron/articles/195/gipsovanie-pochvy.htm)


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Экологический проект по теме: «Изучение состава и свойств почвы приусадебного участка с целью создания экологически чистой территории»

Экологический проект создан ученицей 9 класса. Для изучения были взяты территории приусадебных участков. Цель: изучить почвы, познакомиться с методиками изучения и составить рекомендации....

Состав и свойства почвы

Работа содержит презентацию для интерактивной доски elite Panaboard book и кроссворд по теме: "Состав и свойства почвы". Презентация включает задания для проверки знаний учащихся по теме: "Образование...

Электронный тест "Свойства почвы"

Электронный тест  "Свойства почвы" создан в программе "Му Теst. Версия 3" (Программа бесплатно распространяется на информационно-образовательном портале Kлякс@/net). Данный тест предназначен для ...

Состав и свойства почвы

Презентация к уроку технологии 5 класс: "Состав и свойства почвы" (для неделимых классов)...

Урок географии тема: "Фрмирование и свойства почвы" 8 класс география

Урок географии тема: "Фрмирование и свойства почвы" 8 класс география....

Свойства почв. Почвы нашего края.

Изучить общие свойства почв и почвы Башкортостана....