层来说样品的变异度远小于重量法。继续降低探测电极的深
度,就可在土壤中测得任何所需深度的土壤水分,从而可以
得到全剖面的水分情况。因为测定的是大范围的样品,对于
一些随深度而急剧变化的含水量,在土壤水分剖面中就倾向
予平缓了,但这不影响总量的测定。然而,如果探测电极不
能达到所测定体积为中子群有效影响范围的足够深度,必须
在接近地表时采取特殊的步骤以获得有效的读数。由于中子
逸出于大气中,可以允许使用校正系数以及
在探测电极的上部覆盖一层土壤或某些含氢的物质。
放置探测电极测孔中时应该有一个铝套或聚乙烯管封在
底部,而且重要的是避免在土壤和衬料之间有任何空腔。可
以用一台动力土钻钻出测孔后将衬管推进去,有时由于提起
钻具时钻孔受到破坏,那么就必须用手钻修好洞形。如果设
备必须深入至超过2米的深度,用聚乙烯管证明是方便的,
因为在田问它在所需约为2米的长度中很容易连结得好
也可用来测定含水量,土壤水分特
征曲线构成了一个以基质势来决定水分含量的校正曲线,但
由于存在着滞后现象,用作这一目的就大大受到限制。由于
水分含量影响导电性,电容量以及导热性,因此,如果对某
具体土壤的校正关系曲线已经确立,就可采用这些性质来测
定土壤含水量。这里对于埋于土中测定这些性质的所有装置
有一个普遍困难,即是土壤容重随着水分含量的变化而变
化,要保持良好的电性接触或热性接触将是很困难的,加之
导电性受溶质的影响,而溶质的浓度是随时在变化的。用埋
于土中的吸收块以测定选定的性质时,就会遇到这些困难
(将在下一节讨论),不过其性质的校正,在水分的基质势
的测定中要比含水量的测定好得多。