Skip to main content

Der Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt des Bodens

  • Chapter
Boden und Düngemittel

Part of the book series: Handbuch der Pflanzenernährung und Düngung ((1741,volume 2 / 2))

  • 189 Accesses

Zusammenfassung

Die Pflanze findet das für ihr Wachstum nötige Wasser zum allergrößten Teil im Boden vor, dem sie es mit Hilfe ihres Wurzelsystems entnimmt. Das im Boden vorhandene Wasser steht ihr jedoch nicht zur Gänze zur Verfügung, da es

  1. 1.

    teilweise an Bestandteile des Bodens mehr oder weniger fest gebunden ist oder wird und da es

  2. 2.

    durch Bewegungsvorgänge aus dem Bereich der Pflanzenwurzel entfernt wird.

Der Autor dankt Herrn Dr. H. U. Preusse, Gießen, für seine Mithilfe bei der Abfassung dieses Beitrages.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 64.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 84.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  • Adam, N. K.: The physics and chemistry of surfaces. London 1938 (Moskau 1947 ).

    Google Scholar 

  • Beutelspacher, H.: Verhandl. IV. Komm. Int. Bodenkundl. Ges., Stockholm, 5. bis 8. 7. 1939, S. 50. Stockholm 1939.

    Google Scholar 

  • Botelho Da Costa, J. W.: The indirect determination of the wilting coefficient by the freezing point method. J. Agric. Sci. 28 (1938).

    Google Scholar 

  • Botelho Da Costa, J. W.: A critical survey of investigations on the wilting coefficient of soils. J. Agric. Res. 28 (1938).

    Google Scholar 

  • Boguslawski, E. V.: Untersuchungen über den Einfluß des Feinerdegehaltes, der Pflanzenbestandsdichte und der Pflanzenart auf die Aufnahme und Verwertung des Bodenwassers. Z. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 24 (69), 265–303 (1941).

    Google Scholar 

  • Bradley, W. F., R. E. Grimm Und G. L. Clark: A study of the behaviour of Montmorillonite upon wetting. Z. Krist. A 97, 216–222 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  • Briggs, L. J., Und H. L. Shantz: The wilting coefficient for different plants. U.S. Dept. Agric. Bur. PI. Ind. Bull. 230. Washington 1912.

    Google Scholar 

  • Briggs, L. J., Und H. L. Shantz: Relative water requirement of plants. J. Agric. Res. 8 (1914).

    Google Scholar 

  • Derjagin, B. W.: Die mechanischen Eigenschaften dünner Flüssigkeitsschichten. J. Phys. Chem., Moskau-Leningrad, 5 (1934).

    Google Scholar 

  • Dimo, W. N.: Zur Frage der Benet- zungswärme von Böden, Mineralien und Gesteinen und ihre Beziehung zu den Ober-flächen. Poßvovedenie, H. 5 (1946).

    Google Scholar 

  • Dolgow, S. L.: Untersuchungen über die Beweglichkeit des Bodenwassers und seine Zugänglichkeit für die Pflanze. Moskau- Leningrad 1948.

    Google Scholar 

  • Dolgow, S. L.: Über die Kräfte, die das Wasser im Boden zurückhalten. Ber. d. Universität Moskau 1948, Ausg. 2.

    Google Scholar 

  • Dolgow, S. L.: Über die Kräfte, die das Wasser im Boden zurück-halten. Ber. d. Universität Moskau 1948.

    Google Scholar 

  • Dumanski, A. W.: Benetzungswärme und Hydrophüie von Dispersionssystemen. Kolloid-J., Moskau, 12, Nr. 5 (1950).

    Google Scholar 

  • Fisher, R. A.: The Haines formula improving. J. Agric. Sci. 20 (1930).

    Google Scholar 

  • Frizman, E. Ch.: Die Natur des Wassers. Moskau 1935.

    Google Scholar 

  • Furr, S., Und K. Reeve: Range of soil moisture percentage through which plants undergo permanent wilting. J. Agric. Res. 71 (1945).

    Google Scholar 

  • Gardner, W.: The capillary transmission constant and methods determinating it experimentally. Soil Sci. 10, 103–126 (1920).

    CAS  Google Scholar 

  • Gardner, W.: The capillary potential and its relation to soil moisture constants. Soil Sci. 10, 357–359 (1920).

    CAS  Google Scholar 

  • Gardner, W.: A new soil. Soil Sci. 9, 191–195 (1920).

    CAS  Google Scholar 

  • Gruner, E., Und R. F. Vogel: Das Quellungsverhalten von Kalzium- und Natrium-Bentonit und seine Deutung. Kolloid-Z. 118, 100–110 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  • Haines, W. B.: Studies in the physical properties of soil, V, The hysteresis effect in capillar properties and the modes of moisture distribution associated therewith. J. Agric. Sci. 20, 97–116 (1930).

    CAS  Google Scholar 

  • Hendricks, S. B., Und M. E. Jefferson: The structure of kaolin and talc-pyrophyllite hydrates and their bearing on water sorption. Amer. Min., N.Y., 23 (1938).

    Google Scholar 

  • Holzel, St.: Die chemische Reaktion. In: LINSER, H. (Herausg.), Grundlagen der allgemeinen Vitalchemie, II, S. 126. Wien: Urban & Schwarzenberg. 1956.

    Google Scholar 

  • Kapp, L. C.: The approximate size of soil particles at which the heat of wetting is manifested. Soil Sci. 29, 401–412 (1930).

    CAS  Google Scholar 

  • Koljasev, F. E.: Über die Wasser-bewegung im Boden. Ber. d. Universität Moskau, 3 (1941).

    Google Scholar 

  • Kornew, W. G.: Die aufsaugende Kraft des Bodens. J. Exper. Agron., Leningrad, 22 (1924).

    Google Scholar 

  • Kossowitsch, P. S.: Hydrologie der Böden. J. Exper. Agron., St. Petersburg, 5 (1904).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Versuche zur Feststellung der Gesamtoberfläche an Erdböden, Tonen und verwandten Stoffen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A18, 179–203 (1930).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Versuche zur Feststellung der Gesamtoberfläche an Erdböden, Tonen. und verwandten Stoffen, III, Der Einfluß des Salzgehaltes auf die Wasserbindung an Böden und Tonen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 21, 271–300 (1931).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Versuche zur Feststellung der Gesamtoberfläche an Erdböden, Tonen und verwandten Stoffen, IV, Die Wasserbindung in den einzelnen Horizonten verschiedener Bodenprofile. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 24, 257–277 (1932).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Versuche zur Feststellung der Gesämtoberfläche an Erdböden, Tonen und verwandten Stoffen, V, Einige Bemerkungen zur Hysteresis der Wasseradsorption. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 25, 179–187 (1932a).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Versuche zur Feststellung der Gesamtoberfläche an Erdböden, Tonen und verwandten Stoffen, VI, Der Einfluß von Natrium-karbonatzusätzen auf die Wasserbindung von Wasserstoffton. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 33, 298–308 (1934).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Versuche zur Feststellung der Gesamt-oberfläche an Erdböden, Tonen und verwandten Stoffen, VII, Die Wasserbindung an einem mit nicht dissoziierenden Kationen gesättigten Ton. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde., A 36, 282–287 (1934).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Die Abgrenzung der Formen des vom Boden gebundenen Wassers durch den Einfluß auf die Umsetzung zwischen Boden und Salzen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 45, 352–363 (1936).

    CAS  Google Scholar 

  • Lebedev, A. F.: Boden- und Grundwasser, 4. Aufl. Moskau-Leningrad 1936.

    Google Scholar 

  • Mitscherlich, E. A.: Untersuchungen über die physikalischen Bodeneigenschaften. Landw. Jahrb. 81 B (1901).

    Google Scholar 

  • Olmstead, L. B.: Some moisture relations of the soils from the erosion experiment stations. U.S. Dept. Agr. Techn. Bull. 562 (1937).

    Google Scholar 

  • Ostwald, W., Und K. Mündler: Über Osmose und Quellung disperser Systeme. Kolloid-Z. 24, 7–27 (1919).

    CAS  Google Scholar 

  • Rasumowa, L. A.: Die wichtigsten Ergebnisse der agrohydrologischen Unter-suchungen des hydro-meteorologischen Dienstes. Ausg. 18 (45). Leningrad 1950.

    Google Scholar 

  • Rode, A. A.: Das Wasser im Boden, 464 S. Berlin: Akademie-Verlag. 1959.

    Google Scholar 

  • Rode-Wald, H., Und E. A. Mitscherlich: Die Bestimmung der Hygroskopizität. Landw. Vers. Stat. 59, 433–441 (1904).

    Google Scholar 

  • Russell, M. B.: Soil moisture sorption curves for four Iowa soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 4, 51–54 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  • Scharrer, K.: Agrikulturchemie I, Pflanzenernährung. Sammlung Göschen, Bd. 329, 143 S. Berlin: W. de Gruyter. 1953.

    Google Scholar 

  • Schofield, R. K.: The pF of the water in Soil. Trans. 3rd Int. Congr. Soil Sci. I I (1935).

    Google Scholar 

  • Sekera, F.: Die nutzbare Wasserkapazität und die Wasserbeweglichkeit im Boden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 22, 87–111 (1931).

    Google Scholar 

  • Sekera, F.: Die Strukturanalyse des Bodens. Statik und Dynamik des Bodenwassers. Z. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 6, 259–311 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  • Sekera, F.: Forschungs-dienst, Sonderheft 7, 17–27 (1937).

    Google Scholar 

  • Speranski, K. W., Und M. N. Kraschenini- Kow: Das hygroskopische Wasser im Boden, Bd. 8. Sankt Petersburg 1907.

    Google Scholar 

  • Thomas, M. D.: Aqueous vapor pressure of soils. Soil Sci. 11, 409–434 (1921); 17, 1–18 (1924); 25, 409–418 (1928); 25, 419–427 (1928).

    CAS  Google Scholar 

  • Trofimow, A.: Über das Filmwasser im Boden. Bd. IV, Moskau 1927.

    Google Scholar 

  • Vageler, P.: Der Kationen- und Wasserhaushalt des Mineralbodens, S. 260ff. Berlin: Springer. 1932.

    Google Scholar 

  • Veihmeyer, F. J., Und A. H. Hendrickson: Soil moisture at permanent wilting of plants. Plant Physiol. 3 (1928).

    Google Scholar 

  • Versluys, J.: Die Kapillarität der Böden. Int. Mitt. Bodenkde. 7 B (1917).

    Google Scholar 

  • Zunker, H.: Das Verhalten des Bodens zum Wasser. IN: BLANCK (Herausg.), Handbuch der Bodenlehre, Bd. 6. Berlin: Springer. 1930.

    Google Scholar 

  • Apsits, J.: Bodenstruktur und Pflanzenwachstum. Z. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 3, 336 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  • Belcher, D. J., T. R. Cuykendall Und H. S. Sack: The movement of soil moisture and density by neutron and y-ray scattering. Techn. Developm. Rep. No. 127, Indianapolis, Indiana, 1950.

    Google Scholar 

  • Bodman, G. B., Und N. E. Edlefsen: The soil-moisture system. Soil Sci. 38, 425–444 (1934).

    CAS  Google Scholar 

  • Bolschakow, A. F.: Die Wasserführung der unbewässerten Böden Usbekistans. Tp. MH-Ta ITOHB AH CCCP Moskau-Leningrad 32 (1950).

    Google Scholar 

  • Bouyoukos, G. B.: Effect of temperature on the movement of water vapor and capillary moisture in soils. J. Agric. Res. 5, 141–172 (1915).

    Google Scholar 

  • Childs, E. C.: Die Bewegungen des Wassers im Boden. Endeavour 23, 81–84 (1964).

    Google Scholar 

  • Darcy, H.: Les fontaines publiques de la ville de Dijon. Paris: Dalmont. 1856.

    Google Scholar 

  • De Boodt, M., Und L. De Leenheer: Studie van de Porienverdeling in de Bodem. Meded. Landbowhogeschoolen en Opzoekingsstations Gent 20, 98–130 (1955).

    Google Scholar 

  • Dolgow, S. I., Und S. N. Ryshow: Zur Frage der Bestimmung des maximalen kapillaren Wasseraufstiegs in Böden und Untergrund. Tp. BHHAA, Moskau 1933, Ausg. 2.

    Google Scholar 

  • Edlefsen, N. E., Und A. B. C. Anderson: Thermodynamics of soil moisture. Hilgardia 15, 31–298 (1943).

    CAS  Google Scholar 

  • Ehwald, E., E. Vetterlein Und F. Buchholz: Das Eindringen von Niederschlägen und Wasserbewegungen in sandigen Waldböden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 93 (138), 202–209 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  • Engler, A.: Int. Mitt. Bodenkde. 11, 12–25 (1921).

    Google Scholar 

  • Gardner, W. R.: A capillary transmission constant and methods of determining it experimentally. Soil Sci. 10, 357 (1920).

    CAS  Google Scholar 

  • Göttsch, H.: Dissertation Kiel 1922; nach MITSCHERLICH: Bodenkunde, 70, Berlin u. Hamburg: Parey.

    Google Scholar 

  • Green, H., Und G. A. Ampt: Studien über Bodenphysik, 2. Teil, Die Durchdringlichkeit eines Bodens für Luft und Wasser. J. Agric. Sci. 5, 1–26 (1912).

    Google Scholar 

  • Gurr, G., T. J. Marshall Und J. T. Hutton: Movement of water in soil due to a temperature gradient. Soil Sci. 74, 335–345 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  • Irmay, S.: Proc. Symp. Darcey Int. Assoc. Sci. Hydrol. Putl. Ser. 41, 57 (1956).

    Google Scholar 

  • Ismailski, A. A.: Der Wassergehalt des Bodens und das Grundwasser. 1894.

    Google Scholar 

  • Jones, H. E., Und H. Kohnke: Einfluß der Bodenwasserspannung auf die Dampf-bewegung des Bodenwassers. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 16, 245 (1952).

    Google Scholar 

  • Katschinski, N. A.: Neues in der Theorie von wasserundurchlässigen Abdichtungen im Boden. Pocvovedenie (1945).

    Google Scholar 

  • Keen, B. A.: System soil soil moisture. Trans. Faraday Soc. 17, 228–243 (1922).

    Google Scholar 

  • Kuzmak, J. M., Und P. J. Sereda: Flow in liquid phase. Soil Sci. 84, 419–422 (1957).

    Google Scholar 

  • Lauenstein, H. J.: Untersuchungen zur Boden- und Nährstoffdynamik der neuartigen „Deutschen Sandmischkulturen4’. Mitt. Arb. staatl. Moor-Vers. Stat. Bremen 8, 133–183 (1960).

    Google Scholar 

  • Lebedev, A. F.: Boden- und Grundwasser, 4. Aufl. Moskau- Leningrad 1936.

    Google Scholar 

  • Linser, H., Und K. Kaindl: Isotope in der Landwirtschaft, 442 S. Berlin u. Hamburg: Parey. 1960.

    Google Scholar 

  • Luedecke, C.: Kulturtechniker 9, 101 (1906); 15, 88 (1912); 17, 319 (1914).

    Google Scholar 

  • Mclean, D. J., Und P. M. Gwatkin: Moisture movement occurring in soil due to the existence of a temperatur gradient. Road Res. Lab., D.S.I.R. England, Note RN/761, 1946.

    Google Scholar 

  • Mitscherlich, E. A.: Bodenkunde, 4. Aufl. 1923, 5. Aufl. 1949, 6. Aufl. 1950, 371 S. Berlin u. Hamburg: Parey.

    Google Scholar 

  • Nitzsch, W. V.: RKTL-Schriften, H. 41. Berlin: Parey. 1923.

    Google Scholar 

  • Pagel, H.: Über die Bewegung von dampfförmigem Wasser im Boden der wechsel-feuchten Tropen. Albrecht Thaer Arch. 4, 325–345 (1960).

    Google Scholar 

  • Penman, H. L.: Gas and vapor movements in the soil I. J. Agric. Sci. 30, 437–462 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  • Proskurnikow, S. M.: Versuchsergebnisse über die Bewegung des Gravitations-Filmwassers in homogenen Sanden. Tp. ITH, Leningrad, 1948.

    Google Scholar 

  • Proskurnikow, S. M.: Experimentelle Untersuchungen zum Studium der kapillaren Wasserbewegung in Sanden. Tp. ITH, Leningrad, 1948.

    Google Scholar 

  • Ramann, E.: Bodenkunde, 3. Aufl., S. 364. Berlin: Springer. 1911.

    Google Scholar 

  • Scharpenseel, H. W., Und H. Gewehr: Studien zur Wasserbewegung im Boden mit Tritium-Wasser. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 88 (133), 35–49 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  • Scheffer, F., Und P. Schachtschabel: Bodenkunde, 3. Aufl., 239 S. Stuttgart: F. Enke. 1952, 5. Aufl. 1960.

    Google Scholar 

  • Schulze, B.: Studien über die Bewurzelung unserer Kulturpflanzen. Festschr. d. Landwirtsch. Vers. Stat. Breslau, 1906, S. 77 ff.

    Google Scholar 

  • Smith, W. O.: Thermal transfer of moisture in soil. Trans. Amer. Geophys. Union 24, 511–523 (1943).

    Google Scholar 

  • Trenel, M., Und H. Lindner: Über die Herkunft des im Boden kondensierten Wassers. Albrecht Thaer Arch. 4, 175–194 (1960).

    Google Scholar 

  • Veihmeyer, F. J., Und N. E. Edlefsen: Die Interpretation von Bodenwasser-problemen mittels Energie Wechsel. Trans. Amer. Geophys. Union 18, 302 (1937).

    Google Scholar 

  • Visser, W. C.: Crop growth and availability of moisture. J. Sci. Food Agric. 11, 1–11 (1959) sowie Techn. Bull. (Wageningen) 6 (1959).

    Google Scholar 

  • Wassiljew, I. S.: Die Wasserführimg des Podsols. Moskau-Leningrad 1950.

    Google Scholar 

  • Wyssozki, G. N.: Die Wasserführung der Böden, Grundwasser und Salze in den Steppen und Waldsteppen. Ausg. 6, Leningrad 1933.

    Google Scholar 

  • Youngs, E. G.: Moisture profiles during vertical infiltration. Soil Sci. 84, 283–290 (1957).

    Google Scholar 

  • Zunker, F.: Über das Schwinden und Quellen der Böden und ein neues Boden-untersuchungsverfahren. Kulturtechniker 31, 527 (1928).

    Google Scholar 

  • Zunker, F.: Verhalten des Bodens zum Wasser. In: BLANCK, Handbuch der Bodenlehre, Bd. 6, S. 66–220. Berlin: Springer. 1930.

    Google Scholar 

  • Baden, W.: Klärung von Grundwasserentzugsfragen in Moorgebieten. Ber. a. d. Landesanst. f. Bodennutzungsschutz, Bochum, 8, 207–212 (1962).

    Google Scholar 

  • Baden, W., Und R. Eggelsmann: Zur Frage der Wasserreserven unserer Moorböden im Frühjahr. Wasserwirtsch. 45, 228–231 (1955).

    Google Scholar 

  • Baden, W., Und R. Eggelsmann: Über die Regelung des Wasserhaushaltes bei Moormeliorationen und die dafür notwendigen Vor- und Folgearbeiten. Wasser u. Boden 10, 29–36 (1958).

    Google Scholar 

  • Baden, W., Und H. Segeberg: Untersuchungen über die Einwirkungen von Grundwasserabsenkungen auf den Wasserhaushalt von Moor- und Anmoorböden der Erftniederung. Wasser u. Boden 10, 360–366 (1960).

    Google Scholar 

  • Baumann, H.: Die konstitutionelle Anpassung der Kulturpflanzen an die Wasserversorgung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 46 (91), 1 /3, 176 (1949).

    Google Scholar 

  • Baumann, H.: Wasserversorgung und Ertrag. Nach einem Vortrag, gehalten auf der Hochschultagung der Landwirtschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel am 25. Oktober 1960.

    Google Scholar 

  • Baumann, H.: Witterungslehre für die Landwirtschaft. Berlin-Hamburg: Parey. 1961A.

    Google Scholar 

  • Baumann, H.: Pflanzen-Wasserversorgung und Ertragsbilanz an Standorten mit oberflächennahem Grundwasser. Wasser u. Boden 13 (12), 411 (1961B).

    Google Scholar 

  • Baumann, H., Und M. L. Klauss: Gefäßversuche mit Sommergetreide zur Frage der konstitutionellen Anpassung der Pflanzen an die Wasserversorgung. Z. Acker- u. Pflanzenbau 101, 35–52 (1956).

    Google Scholar 

  • Baumann, H., Und F. Klatt: Beregnungszeitpunkt mit Hafer - und Winterweizensorten. Z. Acker- u. Pflanzenbau 103, 380–396 (1957).

    Google Scholar 

  • Baumann, H., Und K. H. Zillmann: Zum Wasserverbrauch der Sommergerste in mehrjährigen Gefäß versuchen. Z. Acker- u. Pflanzenbau 108, 62–76 (1959).

    Google Scholar 

  • Bellin, K.: Entwicklung und Probleme des Drän Versuches unter besonderer Berücksichtigung des Ertrags - Versuches. Mitt. a. d. Inst. f. Wasserwirtsch. u. landwirtsch. Wasserbau d. T. H. Hannover 4 (1954).

    Google Scholar 

  • Bergerhoff, H., B. Wohlrab Und S. Bohn: Grenzen und Möglichkeiten der natürlichen Wasserversorgung von landwirtschaftlichen Kulturen aus oberflächennahen Grundwasservorkommen unter besonderer Berücksichtigung bisheriger Beobachtungen am linken Niederrhein. Z. Acker- u. Pflanzenbau 99 (1), 19–44 (1955).

    Google Scholar 

  • Bertram: Die Auswirkung von Grundwasserstandsschwankungen in künstlich entwässerten Poldern. Kulturtechniker 34, 194–213 (1931).

    Google Scholar 

  • Bloemen, G.: Twee aspecten van de grondwaterdiepte. Maandbl. Landbouwvoorlich- tingsd. 8, 387–390 (1951).

    Google Scholar 

  • Boeker, P., Und H. G. Kmoch: Grundwasserstands- versuche in der Boker Heide, Kreis Paderborn. Z. Kulturtechn. u. Flurbereinigung 4, 142–156 (1963).

    Google Scholar 

  • Boguslawski, E. V.: Was ist Bodenfruchtbarkeit? Bodenfruchtbarkeit, Beiträge, herausgegeben von der Fachgruppe zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit im Verband DLUFA. Praxis u. Forschung, Oldenburg, 1955, 7–15.

    Google Scholar 

  • Boguslawski, E. V., Und B. Schneider: Die dritte Annäherung des Ertragsgesetzes (1.—3. Mitt.). Z. Acker- u. Pflanzenbau 114 (3), 221–236; 116 (2), 113–128; 119 (1), 1–28 (1962–64).

    Google Scholar 

  • Brüne, F.: Die Grundwasserabsenkung im linksrheinischen Erft- gebiet und ihr Einfluß auf die Ertragsfähigkeit der dortigen Lößlehmböden. Wasser u. Boden 10, 347–360 (1960).

    Google Scholar 

  • Buchholz, F.: Beiträge zur Dynamik chemischer Grundwassereigenschaften und zum Bodenfeuchtigkeitsverlauf in grundwasser- beeinflußten Sandböden unter Waldbestockung im Gebiet des nordostdeutschen Pleistozäns. Diss. Eberswalde 1960.

    Google Scholar 

  • Clayton, B. S., Et Al.: Water control in the peat and muck soils of the Florida Everglades. Bull. Nr. 378, Agricult. Exper. Stat. Gainesville, Florida (1942).

    Google Scholar 

  • Collier, D., Und M. Robelin: Contribution ä l’etude de la dynamique de l’eau et des substances chimiques dans les sols argilo-calcaires de Limagne. Ann. Agronom. 4, 415–453 (1959).

    Google Scholar 

  • Dancau, B.: Auswertung der Vegetationskarte für Planung von wasserwirtschaft-lichen Maßnahmen. Bayer. Landwirtsch. Jb. 38 (3), 373–380 (1961).

    Google Scholar 

  • Deutscher Grundwasserausschuß: Grundwasser, Richtlinien für Beobachtung und Auswertung 1961.

    Google Scholar 

  • Dhein, A., Und N. Mott: Untersuchungen über den Einfluß des Grundwassers auf den Wasserhaushalt des Bodens in dynamischer und statischer Hinsicht. Z. Acker- u. Pflanzenbau 100 (1), 41–52 (1955).

    Google Scholar 

  • Din 4049: Gewässerkunde, Fach-ausdrücke und Begriffsbestimmungen; Blatt 1 (Teil I: quantitativ). Berlin-Köln: Beuth. 1954.

    Google Scholar 

  • Dörter, K.: Die Steighöhe des Wassers in humusfreien Sanden in Abhängigkeit von der Hygroskopizität. Kühn-Arch. 68, 285–332 (1954).

    Google Scholar 

  • Eden, A., Et Al.: The effect of ground water-level upon productivity and composition of Fenland grass. J. Agricult. Sci. 41, part 3, 191–202 (1951).

    Google Scholar 

  • Ellenberg, H.: Auswirkungen der Grundwasserabsenkung auf die Wiesengesellschaften am Sciten-kanal westlich Braunschweig. Angew. Pflanzensoziologie G, Stolzenau, 1952 b.

    Google Scholar 

  • Ellis, N. K., Und R. Morris: Preliminary observations on the relation of yield of crops grown on organic soil with controlled water table and the area of aeration in the soil and subsidence of the soil. Proc. 1945 Soil Sci. Soc. Amer. 10, 282–283 (1946).

    CAS  Google Scholar 

  • Ellis, N. K., Und R. Morris: Preliminary observations on the relation of yield of crops grown on organic soil with controlled water table and the area of aeration in the soil and subsidence of the soil. Proc. 1945 Soil Sci. Soc. Amer. 10, 282–283 (1946).

    Google Scholar 

  • Ferrari, Th. J.: Stikstofbemesting en bodemfactoren. Landbouwkundig Tijdschr. 61 (2), 111–120 (1949).

    Google Scholar 

  • Foerster, E.: Wasserbedingte Bodentypen und Grünland- Pflanzengesellschaften. Ber. a. d. Landesanst. f. Bodennutzungsschutz, Bochum, 3, 87–90 (1962).

    Google Scholar 

  • Frankena, H. J., Und M. A. J. Goedewaagen: Een vakkenproef over den invloed van verschillende waterstanden op den grasgroei bij drie grond- soorten. Versl. Landbouwkund. Onderz., Wageningen, 48 (6), (1942).

    Google Scholar 

  • Franz, H.: Feldbodenkunde. Wien: Fromme. 1960.

    Google Scholar 

  • Freckmann, W.: Versuche über den Einfluß verschieden hoher Grundwasserstände auf das Gedeihen eines Kleegrasbestandes. Landwirtsch. J., Erg. Bd. 1, 38 (1926).

    Google Scholar 

  • Friedrich, W., Und H. Franzen: Ein neuer Versickerungsmesser (Lysimeter). Dtsch. Gewässerkdl. Mitt. 4, 105–111 (1960).

    Google Scholar 

  • Gliemeroth, G.: Wasserhaushalt des Bodens in Abhängigkeit von der Wurzel-ausbildung einiger Kulturpflanzen. Z. Acker- u. Pflanzenbau, Berlin u. Hamburg, 95, 1 (1952).

    Google Scholar 

  • Hahne: Die Bedeutung des Bodenwassers für die Bodenschätzung. Braunkohle 1938, 698–703.

    Google Scholar 

  • Hanus, H.: Wurzelprofil und Wasserversorgung der Grasnarbe bei verschiedenen Grundwasserständen. Diss. Bonn 1962.

    Google Scholar 

  • Heide, G.: Bodenkundliche Fragen zur Grundwasserabsenkung im Erftgebiet. Braunkohle, Wärme, Energie 60 (3), 97–104 (1960).

    Google Scholar 

  • Hooghotjdt, S.B.: Resultaten van het grondwaterstandsproefveld te Nieuw-Beerta. Verslagen Technische Bijjeenkomsten van de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek T.N.O. 1–6, 56–63 (1952).

    Google Scholar 

  • Hooghotjdt, S. B., B. Van Der Woerdt, J. Bennema Und H. Van Dijk: Vertrogende veengronden in West- Nederland. Versl.Landbouwkund. Onderz., Wageningen, 6623 (1960).

    Google Scholar 

  • Hoorn, H. W. Van: Results of a ground water-level experimental field with arable crops on clay soil. Netherl. J. Agricult. Sci. 6 (1), 1–10 (1958).

    Google Scholar 

  • Kalisvaart, C.: Influence of sub-irrigation on grassland; Report of the Fifth International Grassland Congress 1949, 47–50.

    Google Scholar 

  • Keilhack, K.: Lehrbuch der Grundwasser- und Quellenkunde für Geologen, Hydrologen, Bohrunternehmer usw., 3. Aufl. Berlin 1935.

    Google Scholar 

  • Klapp, E.: Erträge von Pflanzengesellschaften in Beziehung zu Grundwasser und Nährstoffversorgung. Arb. a. d. Zentralst, f. Vegetationskartie- rung, Stolzenau, 8 (1954).

    Google Scholar 

  • Klapp, E.: Wiesen und Weiden, 3. Aufl. Berlin-Hamburg: Parey. 1956.

    Google Scholar 

  • Klapp, E.: Lehrbuch des Acker- und Pflanzenbaues. 5. Aufl., 93–96. Berlin-Hamburg: Parey. 1958.

    Google Scholar 

  • Klapp, E.: Die Vegetationskartierung als Mittel zur Beurteilung des Wasserhaushaltes für die Bodennutzung, insbesondere zur Planung und Überwachung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen. CEA Brugg/Schweiz 1959.

    Google Scholar 

  • Klapp, E.: Zu den Grundwasserabsenkungen im linksrheinischen Erftgebiet und ihrem Einfluß auf die Ertragsfähigkeit der dortigen Lößlehmböden. Wasser u. Boden 13 (4), (1961).

    Google Scholar 

  • Kmoch, H. G.: Über den Umfang und einige Gesetzmäßigkeiten der Wurzelmassenbildung unter Grasnarben. Z. Acker- u. Pflanzenbau 95, 363–380 (1952).

    Google Scholar 

  • Kmoch, H. G.: Die Luftdurchlässigkeit des Bodens, ihre Bestimmung und ihre Bedeutung für einige ackerbauliche Probleme. Berlin: Borntraeger. 1962.

    Google Scholar 

  • Koehne, W.: Grundwasserkunde, 2. Aufl. Stuttgart: Schweizerbart. 1948.

    Google Scholar 

  • Könekamp, A.: Beitrag zur Kenntnis des Wurzelwachstums einiger Klee- und Gräserarten. Landwirtsch. Jb. 80 (1934).

    Google Scholar 

  • Könekamp, A., Und F. König: Untersuchungen über den Einfluß des Grundwassers auf die Entwicklung eines Kleegrasgemisches. Landwirtsch. Jb. 69, 209–252 (1929).

    Google Scholar 

  • Kostjakow, A. N.: Grundlagen der Meliorationen. Berlin: VEB-Verlag Technik. 1959.

    Google Scholar 

  • Kozeny, J. S.: Über den kapillaren Aufstieg des Wassers im Boden. Kulturtechniker 27 (1), (1924).

    Google Scholar 

  • Kutschera, L.: Wurzelatlas mitteleuropäischer Ackerunkräuter und Kulturpflanzen. Frankfurt/M.: DLG-Verlag. 1960.

    Google Scholar 

  • Lebedeff, A. F.: Die Bewegung des Wassers im Boden und im Untergrund. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 10, 1–36 (1927).

    Google Scholar 

  • Lieshout, J. W. Van: Invloed van het bodenmilieu op ontwikkeling en activiteit van het wortelstelsel. Versl. Landbouwkund. Onderz., Wageningen, 6618 (1960).

    Google Scholar 

  • Makkink, G. F.: De grasopbrengst en de grondwaterstand. Landbouwkundig Tijdschr. 67 (10), 713–731 (1955c).

    Google Scholar 

  • Meisel, K.: Die Auswirkungen der Grundwasser-absenkung auf die Pflanzengesellschaften im Gebiete um Moers (Niederrhein). Arb. a. d. Bundesanst. f. Vegetationskartierung, Stolzenau.

    Google Scholar 

  • Minderhoud, J. W.: Grasgroei en grondwaterstand, onderzoekingen over de betekenis van de grondwaterstand voor komkleigrasland. Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, Wageningen, 15 (1960).

    Google Scholar 

  • Mitscherlich, E. A.: Die zweite Annäherung des Wirkungsgesetzes der Wachstumsfaktoren. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. A 12, 273–282 (1928).

    Google Scholar 

  • Mückenhausen, E.: Die Beurteilung des Grundwassers. Forstliche Stand- ortaufnahmen; Begriffe u. Fachausdrücke; Landwirtsch.

    Google Scholar 

  • Mückenhausen, E.: Angew. Wissenschaft. Hiltrup: Landwirtsch. Verlag. 1958.

    Google Scholar 

  • Nicholson, H. H.: The control of ground water-level in crop production. Reprint from the „Report of the Thirteenth International Horticultural Congress, London 1952“(1952).

    Google Scholar 

  • Nicholson, H. H., Und D. H. Firth: The effect of ground water- level on the performance and yield of some common crops. J. Agricult. Sci. 43, part 1, 95–104 (1953).

    Google Scholar 

  • Nicholson, H. H., Und D. H. Firth: The effect of ground water-level on the yield of some common crops on a Fen peat soil. J. Agricult. Sci. 50, part 3, 243–252 (1958).

    Google Scholar 

  • Nitzsch, W. V.: Über Wasserbewegung und Porosität des Bodens und ihre Beziehungen zur Boden-bearbeitung. RKTL-Schriften 41 (1933).

    Google Scholar 

  • Nöring, F.: Einflüsse der Kunstdüngung auf den Chemismus des Grundwassers. Gesundheits-Ing., München, 72, 190–191 (1951).

    Google Scholar 

  • Oehler, Th.: Versuche über die Wasserverteilung im Kapillarsaum. Verhandl. VI. Komm. Int. Ges. Zürich, Teil B, 84 (1927).

    Google Scholar 

  • Olbertz, M. H.: Über die am Standort des Kulturbodens erfaßbaren Größen des Wasserhaushaltes. Wiss. Abh. 23. Berlin: Dtsch. Akad. Landwirtsch. Wiss. 1957.

    Google Scholar 

  • Olbertz, M. H., Und H. Press: Landwirtschaftlicher Wasserbau. Taschenbuch der Wasserwirtschaft, 3. Aufl. Hamburg: Wasser und Boden. 1963.

    Google Scholar 

  • Pitsch, O.: Proefneming over den invloed van de hoogt van den grondwaterstand op de groote van den oogst aan gras of hooi. Meded. Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, deel 6, 1–41 (1913).

    Google Scholar 

  • Ramsauer, B.: Der Boden. Taschenbuch Landwirtschaftlicher Wasserbau (Her-ausgeber O. UHDEN). Stuttgart: Franckh. 1964.

    Google Scholar 

  • Rode, A. A.: Das Wasser im Boden. Neubearbeitet und in deutscher Sprache von M. TRENEL. Berlin: Akademie-Verlag. 1959.

    Google Scholar 

  • Roe, H. B.: A study of influence of depth of groundwater-level on yields of crops grown on peat lands. Bull. No. 330, Agricult. Exper. Stat. Univ. Minnesota (1936).

    Google Scholar 

  • Schachtschabel, P., Und K. Hartge: Die Messung der Bodenstruktur durch Bestimmung der pF-Kurve und der Strukturstabilität. Landwirtsch. Forsch. 12. Sonderh., 30–36 (1959).

    Google Scholar 

  • Schmidt, H., Und E. Klapp: Landwirtschaftlich-wasserwirtschaftliches Gutachten zur Errichtung des Wasserwerkes V in der Senne (unveröffentlicht). 1949.

    Google Scholar 

  • Scholl, G.: Verfahren zur Prüfung des Grundwassereinflusses auf das Pflanzen Wachstum. Ber. a. d. Landesanst. f. Bodennutzungsschutz, Bochum, 3, 83–86 (1962 a).

    Google Scholar 

  • Scholl, G.: Eine Anlage zur Einrichtung künstlicher Grundwasserstände im gewachsenen Boden. Z. f. Kulturtechn. 3, 147 (1962b).

    Google Scholar 

  • Schroeder, G.: Landwirtschaftlicher Wasserbau, 3. Aufl. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer. 1958.

    Google Scholar 

  • Schwille, F.: Chloride und Nitrate in den Grund wässern Rheinhessens und des Rheingaues. Gas- u. Wasserfach 94, 410–414 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  • Schwille, F.: Nitrate im Grundwasser. Dtsch. Gewässerkdl. Mitt. 6 (2), 25–32 (1962).

    Google Scholar 

  • Segeberg, H.: Eine Methode zum Nachweis von Grundwasserentzugsschäden in Moor- und Mineralböden. Ber. a. d. Landesanst. f. Bodennutzungsschutz, Bochum, 3, 107–112 (1962).

    Google Scholar 

  • Sieben, W. H.: Einfluß von Lehmmächtigkeit und Sommergrundwasserstand auf die Erträge von „Lehm auf Sand“-Boden. Ber. a. d. Landesanst. f. Bodennutzungsschutz, Bochum, 3, 161–162 (1962).

    Google Scholar 

  • Sieben, W. H., Und H. Smits: De invloed van het weer in 1949 en 1950 op de opbrengsten van grasland. Maandbl. voor de Landbouwvoorlichtings- dienst 8 (2), 71–79 (1951).

    Google Scholar 

  • Smits, H.: Der Zusammenhang zwischen Grundwasserstand und Ertrag von Roggen, Hafer und Futterrüben auf humosen diluvialen Sandböden, Moorböden und Moormarschböden in nassen und trockenen Jahren. Ber. a. d. Landesanst. f. Bodennutzungsschutz, Bochum, 3, 147–154 (1962).

    Google Scholar 

  • Stählin, A., Und O. Schweighart: Verbreitete Pflanzengesellschaften des Dauergrünlandes, der Äcker, Gärten und Weinberge. München: BLV-Verlagsges. 1960.

    Google Scholar 

  • Stocker, O.: Diskussionsbemerkung in: Pflanzensoziologie als Brücke zwischen Land- und Wasser-wirtschaft. Angew. Pflanzensoziologie, Stolzenau, 8, 129 (1954).

    Google Scholar 

  • Stremme, H. E.: Grundwasserschwankung in Feuchtböden auf Geschiebelehm. 7th Int. Congr. Soil Sci., Madison, Wisc., USA. 26, 184–194 (1960).

    Google Scholar 

  • Trénel, M.: Zur gutachtlichen Beurteilung des Einflusses der Grundwasser-absenkung auf den Ernteertrag im Löß. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 45 (30), 133–147 (1949); 49 (94), 25–59 u. 224–237 (1950).

    Google Scholar 

  • Trénel, M.: Über Kondensations Vorgänge in Böden. Sitzungsber. DAL, III, H. 6 (1954).

    Google Scholar 

  • Tüxen, R.: Pflanzengesellschaften und Grundwasserganglinien. Angew. Pflanzensoziologie, Stolzenau, 8 (1954a).

    Google Scholar 

  • Tüxen, R.: Die Wasserstufenkarte und ihre Bedeutung für die nachträgliche Feststellung von Änderungen im Wasserhaushalt einer Landschaft. Angew. Pflanzensoziologie, Stolzenau, 8 (1954b).

    Google Scholar 

  • Uhden, O.: Entwässerung. Taschenbuch Landwirtschaftlicher Wasserbau. Stuttgart: Franckh. 1964.

    Google Scholar 

  • Vageler, P.: Der Kationen- und Wasserhaushalt des Mineralbodens. Berlin: Springer. 1932.

    Google Scholar 

  • Visser, W. C.: Crop growth and availability of moisture. Inst, for Land and Water Management Research, Wageningen, Techn. Bull. 6 (1959).

    Google Scholar 

  • Visser, W. C.: Size and shape of sub-divisions in drainage areas. Inst, for Land and Water Management Research, Wageningen, Techn. Bull. 17 (1960).

    Google Scholar 

  • Visser, W. C.: The agro-hydrological survey of the Netherlands. Inst, for Land and Water Management Research, Wageningen, Techn. Bull. 19 (1961).

    Google Scholar 

  • Wäre, M.: Pohjavedenkorkeuden vaikutusta selvittäviä kokeita nurmikasveilla vuosina 1939–1954. Maatalous ja Koetoiminta IX, Helsinki (1955).

    Google Scholar 

  • Weaver, J. E.: Root development of fleld crops. New York: Mc-Graw-Hill. 1926.

    Google Scholar 

  • Weber, H.: Uber Kondensationsvorgänge im gewachsenen Boden. Diss. Berlin 1954.

    Google Scholar 

  • Wesseling, J.: Enige aspecten van de waterbeheersing in landbouwgronden. Versl. Land- bouwkund. Onderz., Wageningen, 63, 5 (1957).

    Google Scholar 

  • Weiser, F.: Die Pflanzensoziologie als Beweismittel bei Grünlandschädigungen durch Grundwasserentzug. Z. Acker- u. Pflanzenbau 97 (4), 393–398 (1954).

    Google Scholar 

  • Weisbrod, W.: Die Wasserfrage bei der Bodenschätzung. Braunkohle 49, 883–887 (1937).

    Google Scholar 

  • Woerdt, B. Van Der: Nadelen van het overschrijden van de optimale watervoorziening bij blijvend grasland. Land- bouwvoorlichting 10 (4), 137–142 (1953).

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B.: Grundwasserfragen im Rheinischen Braunkohlengebiet. Mitt. DLG 74 (41), 1191–93 (1959a).

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B.: Unter-suchungen über die Auswirkungen des Grundwasserentzuges auf die Ertragsleistung landwirtschaftlicher Kulturen. Kulturtechniker 47, 230–250 (1959b).

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B.: Das Grundwasser als Standortfaktor für die landwirtschaftliche Bodennutzung unter besonderer Berücksichtigung seiner Rolle bei der Wasserversorgung der Kulturen. Wasser u. Boden 13 (1), (1961a).

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B.: Grundwasserentzug als Folge wasserwirtschaftlicher oder bergbaulicher Eingriffe; seine Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Bodennutzung. Mitt. Geol. Ges. Essen 4 (1961b).

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B.: Auswertung und Darstellung langjähriger Grundwasserbeobachtungsergebnisse in bodenkundlicher Sicht. Ber. a. d. Landesanst. f. Bodennutzungsschutz, Bochum, 3, 45–51 (1962).

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B.: Beiträge zur Kennzeichnung des Wasserhaushaltes semiterrestrischer Böden großer Flußniederungen. Ber. a. d. Landesanst. f. Bodennutzungsschutz, Bochum, 4, 97–121 (1963).

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B.: Über den Grundwasserschwankungsbereich in verschiedenen semiterrestrischen Böden. Mitt. Dtsch. Bodenkundl. Ges. 2 (1964); im Druck.

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B.: Auswirkungen wasser- und bergbaulicher Eingriffe auf die Landeskultur, Untersuchungen zu ihrer Klärung und für ihren Ausgleich. Habil.-Schrift Gießen 1965.

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B., Und Chr. Langner: Zum landwirtschaftlichen Teil des wasserwirtschaftlichen Rahmenplanes. Z. Kultur- techn. u. Flurbereinigung 5 (2), 65–84 (1964).

    Google Scholar 

  • Wolkewitz, H.: Die Weiterentwicklung des Verfahrens der pF-Untersuchung zur Feststellung der Bindungsintensität des Wassers im Boden. Kulturtechniker 47, 37–50 (1959).

    Google Scholar 

  • Wohlrab, B.: Methode zur Bestimmung der Bindungsintensität des Wassers im Boden. Diskussion der Kennwerte. Z. Kultur - techn. 3, 143–146 (1962).

    Google Scholar 

  • Zezschwitz, E. V.: Grundwasser und Bodenbildung in der Soester Niederbörde. Geol. Jb. 82, 143–176 (1964).

    Google Scholar 

  • Zillmann, K. H.: Über den Wasserverbrauch einiger Kulturpflanzen am Standort in Abhängigkeit von den meteorologischen Faktoren und von der Bodenfeuchtigkeit. Z. Acker- u. Pflanzenbau 104, 257–274 (1957).

    Google Scholar 

  • Zunker, F.: Das Verhalten des Bodens zum Wasser. BLANCKS Handbuch der Bodenlehre VI, 66–202, Berlin 1930.

    Google Scholar 

  • Alten, F., Und H. Loofmann: Die Luftadsorption an Böden und Bodenbestandteilen und ihr Einfluß auf die Bestimmimg des Porenvolumens und des spezifischen Gewichtes von Ackerböden mit dem Druckluftpyknometer. Z. Bodenkde. Pflanzen-ernähr. 26, 1–13 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M.: A soil aeration theory based on diffusion. Soil Sci. 72, 33–46 (1951).

    Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M.: Gaseous diffusion and porosity in porous media. Soil Sci. 73, 91–104 (1952a); Ref.: Soils a. Fertil. 15, 187 (1952a).

    Google Scholar 

  • Van Bavel, C. H. M.: A theory of the soil atmosphere in and around a hemisphere in which soil gases are used or released. Proc. Soil. Sci. Soc. Amer. 16, 150–153 (1952b); Ref.: Soils a. Fertil. 15, 323 (1952b).

    Google Scholar 

  • Baver, L. D.: Soil Physics, 3. Aufl. New York: Wiley, und London: Chapman and Hall 1956.

    Google Scholar 

  • Bertrand, A. R., And H. Kohnke: Subsoil conditions and their effects on oxygen supply and the growth of corn roots. Proc. Soil. Sci. Soc. Amer. 21, 135 — 140 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  • Blake, G. R., And J. B. Page: Direct measurement of gaseous diffusion in soils. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 13, 37–42 (1948).

    Google Scholar 

  • Blank, E., Und F. Giesecke: Über den Einfluß der Regenwürmer auf die physikalischen und biologischen Eigenschaften des Bodens. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. B 3, 198 (1924).

    Google Scholar 

  • Blohm, G., Und H. Magers: Die Durchlüftung des Bodens als physikalische Eigenschaft. Fortschr. Landwirtsch. 5, 713–719 (1930).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M. F., And D. Kirkham: Anisotropy and measurement of air permeability of soil clods. Soil Sci. 76, 127–133 (1953).

    Google Scholar 

  • De Boodt, M.: Bijdrage tot de kennis van de bodemstruktur. Diss. Gent 1957.

    Google Scholar 

  • Bouyoucos, G. J., And M. M. Mccool: The aeration of soils as influenced by air-barometric pressure changes. Soil Sci. 18, 53 — 63 (1924).

    CAS  Google Scholar 

  • Boynton, D., And W. Reuther: A way of sampling soil gases in dense subsoil and some of its advantages and limitations. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 3, 37–42 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  • Buckingham, E.: Contribution to our knowledge of the aeration of soils. U.S. Dep. Agric. Bur. Soils Bull. 25, 52 (1904).

    Google Scholar 

  • Collis-George, N.: Relationship between air and water permeabilities in porous media. Soil Sci. 76, 239–250 (1953).

    Google Scholar 

  • Danielson, R. E., And M. B. Russel: Ion absorption by corn roots as influenced by moisture and aeration. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 21, 2–6 (1957); Ref.: Z. Pflan-zenernähr., Düng., Bodenkde. 78, 86 (1957).

    Google Scholar 

  • Diekmann, J.: Gassorption an Braun-kohlen. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 2, 315–327 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  • Dietz, Th.: Entwicklung und Eigenschaften von Böden aus tonigen Substraten. Diss. Bonn 1959.

    Google Scholar 

  • Domby, C. W., And H. Kohnke: The influence of soil crusts on gaseous diffusion. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 20, 1 - 5 (1956); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 75, 93 (1956); LZ. II, 1106 (1957).

    Google Scholar 

  • Doenhoff, G.: Untersuchungen über die Größe und Bedeutung der Bodenatmung auf landwirtschaftlich kultivierten Flächen. Kühn-Arch. 15, 457 - 510 (1927).

    Google Scholar 

  • Epstein, E., And H. Kohnke: Soil aeration as affected by organic matter application. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 21, 585–588 (1957); Ref.: Soils a. Fertil. 21, 99–100 (1958).

    Google Scholar 

  • Evans, D.D., And D. Kirkham: Measurement of the air permeability of soil in situ. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 14, 65–73 (1949).

    Google Scholar 

  • Evans, D. D.: Effect of combined pressure and concentration gradients on gaseous flow through soils. Jowa St. Coll. J. Sci. 27, 165–166 (1953); Ref.: Soils a. Fertil. 17, 25 (1954).

    Google Scholar 

  • Feher, D., Und M. Frank: Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Temperatur und des Wassergehaltes auf die Tätigkeit der Mikroorganismen des Bodens. Arch. Microbiol. 8, 249–287 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  • Feuerstack, W.: Bodenkundliche Kennzeichnung schwerer Böden zum Zwecke der Beurteilung ihrer Bewirtschaftungs- unterschiede. Diss. Hohenheim 1960.

    Google Scholar 

  • Frercks, W., Und D. Puffe: Der Einfluß der Bodentemperaturen und -feuchten auf den Verlauf der Bodenatmung bei Moor- und Heidesandböden, sowie Dampfpflug- und Fehnkulturen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 78, 107–121 (1957).

    Google Scholar 

  • Frercks, W., Und D. Puffe: Vergleichende Untersuchungen zwischen der „Bodenatmung“und der CO2-Produktion von Moorböden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 87, 108–118 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  • Fukuda, H.: Air and vapor movement in soil due to wind gustiness. Soil Sci. 79, 249–256 (1955); Ref.: Soils a. Fertil. 18, 315 (1955); LZ II. 24–25, 394 (1956).

    Google Scholar 

  • Gaarder, T.: Studies in soil respiration in Western Norway, the Bergen district. Univ. Bergen Arb. No. 3, 24 (1957); Ref.: Soils a. Fertil. 21, 100 (1958).

    Google Scholar 

  • Geiger, R.: Bericht über ein von G. Hofman entwickeltes Gerät zur Registrierung der Bodenluftfeuchtigkeit. Ber. Dtsch. Wetterdienst US-Zone Nr. 32, 24–27 (1952).

    Google Scholar 

  • Giesecke, F.: Das Verhalten des Bodens gegen Luft. Handbuch der Bodenlehre, Bd. VI, S. 253–342. Berlin: Springer. 1930.

    Google Scholar 

  • Gill, W. R., And R. P. Miller: A method for study of the influence of mechanical impedance and aeration on the growth of seedling roots. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 20, 154–157 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  • Gordon, M: Das Porenvolumen von Torfmull. Torfnachrichten 6, 5–6 (1955); Ref.: Soils a. Fertil. 18, 315 (1955).

    Google Scholar 

  • Hannen, F.: Untersuchungen über den Einfluß der physikalischen Beschaffenheit des Bodens auf die Diffusion der Kohlensäure. Forsch. Geb. Agr. Phys. 15, 6–25 (1892).

    Google Scholar 

  • Harris, D. G., And C. H. M. Van Bavel: Growth, yield and water absorption of tobacco plants as affected by the composition of the root atmosphere. Agron. J. 49, 11–14 (1957); Ref.: Soils a. Fertil. 20, 87 (1957).

    Google Scholar 

  • Helbig, M.: Die Verdunstung des Wassers aus dem Boden. Handbuch der Bodenlehre, Bd. 6. Berlin: Springer. 1930.

    Google Scholar 

  • Hensele, G. A.: Untersuchungen über den Einfluß des Windes auf den Boden. Forsch. Geb. Agr. Phys. 16, 311–364 (1893).

    Google Scholar 

  • Jamison, V. C.: The significance of air adsorption by soil colloids in picno- metric measurements. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 17, 17–19 (1953); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 65, 274 (1954).

    Google Scholar 

  • Jamison, V. C., And C. W. Domby: The effect of a dense soil layer and varying air—water relations on the growth, root development and nutrient uptake of cotton in Commerce silt loam. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 20, 447–453 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  • Janert, H.: Die Durchlüftbarkeit des Bodens. Verh. VI. Kommiss. Int. Bodenkundl. Ges. B, Zürich 1937; zit. nach JANERT, Bodenkundliches Praktikum, S. 77. Berlin: VEB Verlag Technik. 1953.

    Google Scholar 

  • Jasstrebow, M. J.: Der Einfluß der wichtigsten biologischen Faktoren auf die Zusammensetzung der Bodenluft in den Schwemmlandböden des Flusses Kljasma. Bodenkunde, Nr. 10, 81–88 (1958a) (russ.); Ref.: LZ. II, 44 (1960); Soils a. Fertil. 22, 32 (1959).

    Google Scholar 

  • Jasstrebow, M. J.: Bestimmung der Radioaktivität von Bodenluft und atmosphärischer Luft, die letztere ist mit C1402 markiert, um die Reinheit von Bodenluftproben festzustellen. Dokl. Akad. Nauk. 119, 792–794 (1958) (russ.); Ref.: Soils a. Fertil. 21, 296 (1958).

    Google Scholar 

  • Joshi, N. V., And S. G. Joshi: Studies in carbon dioxide evolution in soils. The depression in the production of carbon dioxide in the soils observed after the addition of mineral fertilizers. J. Indian. Soc. Soil Sci. 1, 115–119 (1953); Ref.: Soils a. Fertil. 17, 342 (1954).

    Google Scholar 

  • Kemper, W. D., And M. Amemiya: Alfalfa growth as affected by aeration and soil moisture stress under flood irrigation. Proc. Soil. Sci. Soc. Amer. 21, 657–660 (1957); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 81, 84–85 (1958).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Bodenklima und Bodenatmung. Ber. Dtsch. Wetterdienst US-Zone 32, 34–37 (1952).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Die Temperatur/Zeit-Abhängigkeit der Bodenatmung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 61, 29–48 (1953).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Experimenteller Beitrag zur Bodenbeurteilung mittels biochemischer Methoden. I. Enzymreaktionen und CO 2-Ausscheidung bei verschiedenen Böden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 67, 262–270 (1954 a).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Experimenteller Beitrag zur Bodenbeurteilung mittels biochemischer Methoden. II. Enzymreaktionen und CO2-Ausscheidung des Bodens bei einem statischen Düngungsversuch und den drei Hauptkulturarten. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 67, 271–277 (1954 b).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Untersuchungen über die biologische Aktivität des Bodens, Teil I: Atmungskurven des Bodens und Fermentaktivität unter dem Einfluß von Düngung und Pflanzenwachstum. Z. Acker- u. Pflanzenbau 98, 289–312 (1954 c).

    Google Scholar 

  • Koepf, H.: Zur Dynamik des Abbaues organischer Substanzen in verschiedenen Böden. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 73, 48–59 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  • Konta, J.: Porosity of clay rocks and their imbibition capacity. Silicates industr. 24, 133–136 (1959); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 86, 188 (1959).

    Google Scholar 

  • Kopecky, I.: Die physikalischen Eigenschaften des Bodens. Intern. Mitt. Bodenkde. 4, 138–198 (1914).

    CAS  Google Scholar 

  • Krause, M.: Russische Forschungen auf dem Gebiete der Bodenstruktur. Land- wirtsch. Jahrb. 73, 603–690 (1931).

    CAS  Google Scholar 

  • Kuipers, H.: Pore space on three experimental fields with different plowing depth. Meded. Landbouwhogesch. Gent 24, 146–151 (1959).

    Google Scholar 

  • Kuron, H.: Adsorption von Dämpfen und Gasen an Böden und Tonen und ihre Verwendung zur Oberflächenermittlung dieser Stoffe. Koll. Beih. 36, 179–256 (1932).

    Google Scholar 

  • Laatsch, W.: Dynamik der mitteleuropäischen Mineralböden, S. 179. Dresden und Leipzig: Steinkopff. 1954.

    Google Scholar 

  • Lees, H., And J.W. Porteous: The release of carbon dioxide from soils percolated with various organic materials. Plant a. Soil 2, 231 -241 (1950); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 53, 82 (1951).

    Google Scholar 

  • Lehmann: Messungen der freien Kohlensäure in und über dem Boden der bioklimatischen Stationen des Lunzer Gebietes. Österr. Bot. Z. 80, 98 (1931); zit. nach R. MELVILLE, Handbuch der Bodenlehre, Erg.-Bd. I, S. 245. Berlin: Springer. 1939.

    Google Scholar 

  • Lundegardh, H.: Der Kreislauf der Kohlensäure in der Natur. Jena: Fischer. 1924.

    Google Scholar 

  • Maasland, M., And D. Kirkham: Theory and measurement of anisotropic air permeability in soil. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 19, 395–400 (1955); Ref.: Soils a. Fertil. 19, 40 (1956).

    Google Scholar 

  • Magers, H.: Untersuchungen über die Produktion der Kohlensäure im Ackerboden. Wiss. Arch. Landwirtsch. A 2, 472–544 (1929).

    CAS  Google Scholar 

  • Makarow, B. N.: Veränderungen in der Bodenatmung und im C02-Gehalt der bodennahen Luftschicht während des Tagesverlaufes. Ber. Akad. Wiss. UdSSR 118, 389–391 (1958) (russ.); Ref.: LZ. II, 1608–1609 (1959); Soils a. Fertil. 21, 168 (1958).

    Google Scholar 

  • Makower, B., T. M. Shaw And L. T. Alexander: The specific surface and density of some soils and their colloids. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 2, 101–109 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  • Manegold, E.: Kapillarsysteme, 1. Bd., Straßenbau, Chemie u. Technik, Heidelberg 1955.

    Google Scholar 

  • Marshall, T. J.: The diffusion of gases through porous media. J. Soil Sci. 10, 79–82 (1959); Ref.: LZ. II, 2051 (1959).

    Google Scholar 

  • Meyer, L., Und G. Schaffer: Atmungskurven des Bodens unter dem Einfluß von Düngung und Bewachsung. Landwirtsch. Forsch. 6, 81–95 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  • Michael, G., Und W. Bergmann: Bodenkohlensäure und Wurzelwachstum. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 65, 180–194 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  • Minar, M.: Einfluß der atmosphärischen Niederschläge auf den Kohlensäuregehalt der Bodenluft und der Atmosphäre. Sborn. Ceskosl. Akad. Zemed. 10, 106 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  • Mitscherlich, E. A.: Bodenkunde, 5. Aufl. Berlin: Parey. 1949.

    Google Scholar 

  • Morgenstern, W., Und W. Rentschler: Anteil „heißer Teilchen“ an der Aktivität der bodennahen Atmosphäre. Naturwiss. 46, 472–473 (1959).

    Google Scholar 

  • Nakayama, F. S.: Gas sorption by soils and clay minerals. Diss. Abstr. 19, 1883 (1958); Ref.: Soils a. Fertil. 22, 273 (1959).

    Google Scholar 

  • Norris, W. E., J. D. Wiegand, And L. Johanson: Effect of carbon dioxyde on respiration of exised onion root tips in high oxygen atmospheres. Soil Sci. 88, 144–149 (1959); Ref.: Soils a. Fertil. 23, 29 (1960).

    Google Scholar 

  • Oden, S.: Förslag till klassifikation av markporer. (Ein Vorschlag für die Klassi-fizierung der Bodenporen.) Kungl. Skogs Lantbr. Acad. Tidskr. 96, 297–313 (1957); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 81, 279 (1958); LZ. II, 34 (1959).

    Google Scholar 

  • Ontschukow, D. N.: Gesetzmäßigkeiten in der Verlagerung der Wärme und Feuchtigkeit im Boden im Laufe eines Tages und einer Nacht. Bodenkunde, Nr. 5, 25–30 (1956) (russ.); Ref.: LZ. II, 255–256 (1958).

    Google Scholar 

  • Parker, F. W.: Carbon dioxyde production of plant roots as a factor in the feeding power of plants. Soil Sci. 17, 229–247 (1924).

    CAS  Google Scholar 

  • Penman, H. L.: Gas and vapor movements in the soil I. J. Agric. Sci. 30, 437–462 (1940).

    CAS  Google Scholar 

  • Penman, H. L.: Gas and vapor movements in the soil II. J. Agric. Sci. 30, 570–581 (1940 a).

    Google Scholar 

  • Penningsfeld, F.: Über Atmungsuntersuchungen an einigen Bodenprofilen. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 50, 135–164 (1950).

    Google Scholar 

  • Peterson, J. B.: Relations of soil air to roots as factors in plant growth. Soil Sci. 70, 175–186 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  • Pink, L. A., And F. E. Allison: Maintenance of soil organic matter. III. Influence of green manures on the release of native soil carbon. Soil Sci. 71, 67–76 (1951).

    Google Scholar 

  • Ramann, E.: Wasserdampfsättigung der Bodenluft. Bodenkunde. Berlin: Springer. 1911.

    Google Scholar 

  • Raney, W. A.: Field measurements of oxygen diffusion through soil. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 14, 61–65 (1950); Ref.: Soils a. Fertil. 14, 32 (1951).

    Google Scholar 

  • Renk, F.: Über die Permeabilität des Bodens für Luft. Forsch. Geb. Agr. Phys. 2, 339–347 (1879).

    Google Scholar 

  • Richard, F.: Über Fragen des Wasserhaushaltes im Boden. Schweiz. Forstw. 4, 1–23 (1955).

    Google Scholar 

  • Rid, H.: Über eine Feldmethode zur Messung der Bodendurchlüftung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 88, 227–231 (1960).

    Google Scholar 

  • Rippel, A.: Bakteriologisch-chemische Methoden zur Bestimmung des Fruchtbarkeitszustandes des Bodens und des Kreislaufes der Stoffe. Handbuch der Bodenlehre, Bd. 8, S. 599–671. Berlin: Springer. 1931.

    Google Scholar 

  • Robinson, F. E.: A diffusion chamber for studying soil atmosphere. Soil Sci. 83, 465–469 (1957); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 80, 85–86 (1958).

    Google Scholar 

  • Romell, L. G.: Die Bodenventilation als ökologischer Faktor. Medd. Stat. Skogsförsöksanst. 18, 282–339 (1922).

    Google Scholar 

  • Romell, L. G.: Mechanismus der Durchlüftimg des Bodens. Ann. agron. 5, 373 (1935); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 42, 110 (1936).

    Google Scholar 

  • Runkles, I. R.: Diffusion, sorption and depth distribution of oxygen in soils. Jowa St. Coll. J. Sci. 31, 513–515 (1957); Ref.: Soils a. Fertil. 20, 264 (1957).

    Google Scholar 

  • Runkles I. R., A. D. Scott And F. S. Nakayama: Oxygen sorption by moist soils and vermiculite. Proe. Soil Sci. Soc. Amer. 22, 15–18 (1958); Ref.: Soils a. Fertil. 21, 234–235 (1958).

    Google Scholar 

  • Rüssel, E. J., And A. Appleyard: The atmosphere of the soil, its composition and the causes of variation. J. Agric. Sci. 7, 1–45 (1915).

    Google Scholar 

  • Rust, R. H., A. Klute, And I.E. Gieseking: Diffusion-porosity measurements using a non- steady state system. Soil Sci. 84, 453–463 (1957); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 81, 180 (1958).

    Google Scholar 

  • Schaffer, G.: Atmungskurven des Bodens unter dem Einfluß langjähriger verschiedenartiger Düngung. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 67, 219–230 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  • Scheffer, F., Und P. Schachtschabel: Lehrbuch der Agrikulturchemie und Bodenkunde, I. Teil, Bodenkunde, 5. Aufl. Stuttgart: Enke. 1960.

    Google Scholar 

  • Schmalfuss, K.: Über Bodenatmung. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 21 /22, 442–454 (1940).

    Google Scholar 

  • Schmidt, W.: Versuche zur Bodenatmung. Forsch, u. Fortschr. 6, 198–199 (1930).

    Google Scholar 

  • Schubach, K.: Wasserhaushaltsuntersuchungen an verschiedenen Bodenarten unter besonderer Berücksichtigung der Verdunstung. Ber. Dtsch. Wetterdienst US-Zone 40, 3–14 (1952).

    Google Scholar 

  • Shanks, I. B., And L. Laurie: Rose root studies: the optimum oxygen concentration of the soil atmosphere. Proc. Amer. Soc. Horti- cult. Sci. 55, 499–503 (1950); Ref.: Soils a. Fertil. 15, 29 (1952).

    Google Scholar 

  • Shurawlew, M. S.: Die Kondensation des atmosphärischen Wasserdampfes in der oberen Schicht des Schwarzerdebodens. Bodenkunde Nr. 9, 37–44 (1955) (russ.); Ref.: LZ. II, 428 (1957).

    Google Scholar 

  • Sokolow, D. F.: The influence of moistening the soil on the intensity of evolution of C02 in the decomposition of forest litter. Dokl. Akad. Nauk SSSR 95, 1317–1320 (1954) (russ.); Ref.: Soils a. Fertil. 17, 428 (1954).

    Google Scholar 

  • Stangen, G.: Atmungskurven des Bodens unter dem Einfluß verschiedener Kulturarten. Diss. Hohenheim 1955.

    Google Scholar 

  • Stolwijk, I. A. I., And K. V. Thimann: On the uptake of carbon dioxyde and bicarbonate by roots, and its influence on growth. Plant Physiol. 32, 513–520 (1957); Ref.: Soils a. Fertil. 21, 168 (1958).

    Google Scholar 

  • Stöckli, A.: Studien über den Einfluß des Regenwurms auf die Beschaffenheit des Bodens. Landwirtsch. Jb. Schweiz 42, 5–121 (1928).

    Google Scholar 

  • Stöckli, A.: Der Einfluß der Mikroflora und -fauna auf die Beschaffenheit des Bodens. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 45, 41–53 (1949).

    Google Scholar 

  • Van Suchtelen, H.: Über die Messung der Lebenstätigkeit der aerobiotischen Bakterien im Boden durch die Kohlensäureproduktion. Zbl. Bakt. II. Abt. 28, 45 (1910).

    Google Scholar 

  • Taylor, S. A.: Oxygen diffusion in porous media as a measure of soil aeration. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 14, 55–61 (1949); Ref.: Soils a. Fertil. 14, 32 (1951).

    Google Scholar 

  • Taylor, G. S., And J. H. Abrahams: A diffusion-equilibrium method for obtaining soil gases under field conditions. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 17, 201–206 (1953); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 66, 84 (1954).

    Google Scholar 

  • Turljun, I.A.: Zur Theorie des Gasaustausches in Böden. Bodenkunde 7, 22–30 (1957) (russ.); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 81, 89 (1958); LZ. II, 1365 (1958).

    Google Scholar 

  • Turljun, I.A.: Über die Natur der Wanderung der Gase und Dämpfe im Bodenuntergrund. Bodenkunde 9, 89–100 (1958) (russ.); Ref.: LZ. II, 2503–2504 (1959); Soils a. Fertil. 22, 106 (1959).

    Google Scholar 

  • De Vries, D. A.: Some remarks on gaseous diffusion in soils. Trans. IVth Int. Congr. Soil Sci. 2, 41–43 (1950).

    Google Scholar 

  • Werschinin, P. V., Und N. V. Kinibenko: Über die Diffusion von C02 durch den Boden. Bodenkunde 325–328 (1948) (russ.).

    Google Scholar 

  • Weissenberg, H.: Die Mikro-organismentätigkeit auf rohhumushaltigem Heidesand, gemessen an der C02-Pro- duktion. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 66, 227–239 (1954); Ref.: Soils a. Fertil. 18, 30 (1955).

    Google Scholar 

  • Wiegand, C. L., And E. R. Lemon: A field study of some plant-soil relations in aeration. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 22, 216–221 (1958); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde, 85, 172 (1959); LZ. 11,706–707 (1959); Soils a. Fertil. 21, 296 (1958).

    Google Scholar 

  • Wiessmann, H., Und W. Neumann: Gassorption an Bodenkomponenten und Böden I. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 40, 49–81 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  • Wollny, E.: Untersuchungen über den Einfluß der Pflanzendecken und der Beschattung auf den Kohlensäuregehalt der Bodenluft. Forsch. Geb. Agr. Phys. 3, 1–14 (1880).

    Google Scholar 

  • Wollny, E.: Untersuchungen über den Einfluß der physikalischen Eigenschaften des Bodens auf dessen Gehalt an freier Kohlensäure. Forsch. Geb. Agr. Phys. 9, 65–194 (1886).

    Google Scholar 

  • Wollny, E.: Untersuchungen über die Beeinflussung der Fruchtbarkeit der Ackerkrume durch die Tätigkeit der Regenwürmer. Forsch. Geb. Agr. Phys. 13, 381–395 (1890).

    Google Scholar 

  • Wollny, E.: Untersuchungen über die Permeabilität des Bodens für Luft. Forsch. Geb. Agr. Phys. 16, 193–222 (1893).

    Google Scholar 

  • Wurmbach, H.: Beiträge zur Kenntnis der Bodenatmung und der Kohlensäurekonzentration der Bodenluft unter landwirtschaftlich genutzten Flächen. Wiss. Arch. Landw. Abt. A 10, 484–532 (1934).

    CAS  Google Scholar 

  • Yoder, R. E.: The significance of soil structure in relation to the tilth problem. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 2, 21–33 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  • Albrecht, F.: Meßgeräte des Wärmehaushaltes an der Erdoberfläche als Mittel der bioklimatischen Forschung. Meteor. Z. 54, 471–475 (1937).

    Google Scholar 

  • Aniol, R.: Die größten Frosttiefen. Naturwiss. Rdsch. 5, 493–495 (1952); Ref.: Soils a. Fertil. 17, 26 (1954).

    Google Scholar 

  • Baden, W. Und R. Eggelsmann: Über das Bodenklima verschiedener Hoch-moorkulturen und sein Einfluß auf den Pflanzen wuchs. Z. Acker- u. Pflanzenbau 106, 127–152 (1958); Ref. LZ II, 1382 (1959).

    Google Scholar 

  • Baier, W.: Ergebnisse von Bodentempe-raturmessungen. Ber. Dtsch. Wetterdienst US-Zone Nr. 38, 189–195 (1952).

    Google Scholar 

  • Baum-Gartner, A.: Das Eindringen des Lichtes in den Boden. Forstwiss. Cbl. 72, 171–184 (1953).

    Google Scholar 

  • Baum-Gartner, A.: Untersuchungen über den Wärme- und Wasserhaushalt eines jungen Waldes. Ber. Dtsch. Wetterdienst 28 (Bd. 5), (1956).

    Google Scholar 

  • Baver, L. D.: Soil Physics, 3. Aufl. New York: Wiley; London: Chapman & Hall 1956.

    Google Scholar 

  • Biedermann, R., W.A.Roth Und I.Koppel: Chemiker-Taschenbuch, III. Teil, S. 312–315. Berlin: Springer. 1937.

    Google Scholar 

  • Chang, J. H.: Global distribution of the annual range in soil temperature. Trans. Amer. Geophys. Un. 38, 718–723 (1957); Ref.: Soils a. Fertil. 21, 101 (1958).

    Google Scholar 

  • Coll-Mann, W.: Diagramme zum Strahlungsklima Europas. Ber. Dtsch. Wetterdienst Nr. 42, 1–8 (1958).

    Google Scholar 

  • Czeratzki, W.: Zur Wirkung des Frostes auf die Struktur des Bodens. Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 72, 15–32 (1956).

    Google Scholar 

  • Dimo, V. N.: Fundamental heat characteristics of some soils of Kutuluk terraces. Trudy Pochv. Inst. Dokuchaeva 37, 312–328 (1952) (russ.); Ref.: Soils a. Fertil. 16, 281 (1953).

    Google Scholar 

  • Dmitrijew, J. A.: Zur Frage einiger Faktoren, die die spezifische Wärme-kapazität der festen Phase einiger Böden bestimmen. Nachr. Moskauer Univ. Ser. Biol., Bodenkde., Geol., Geogr. 13, Nr. 4, 103–111 (1958) (russ.); Ref.: L.Z.II, 820–821 (1960).

    Google Scholar 

  • Dreibelbis, F. R.: A summary of data on soil and air temperatures at the North Appalachian experimental watershed, Coshoeton, Ohio. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 15, 394–399 (1950); Ref.: Soils a. Fertil. 15, 115 (1952).

    Google Scholar 

  • Duker W. L.: Determination of soil temperatures from meteorological data. Iowa St. Coll. J. Sci. 31, 389–390 (1957); Ref.: Soils a. Fertil. 20, 266 (1957).

    Google Scholar 

  • Evans, D. D., I. A. Horrigan And C. E. Chinn: Temperature—time curves as soil freezes related to moisture—stress curves. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 22, 375–378 (1958); Ref.: Soils a. Fertil. 22, 34 (1959).

    Google Scholar 

  • Falkenberg, G.: Absorptionskonstanten einiger meteorologisch wichtiger Körper für infrarote Wellen. Meteor. Z. 45, 334–337 (1928).

    Google Scholar 

  • Feher, D., Und M. Frank: Untersuchungen über die Lichtökologie der Bodenalgen. Arch. Mikrobiol. 7, 1 (1936).

    Google Scholar 

  • Flucker, B. J.: Soil temperatures. Soil Sci. 86, 35–46 (1958); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 83, 271 (1958); LZ. II, 486 (1959).

    Google Scholar 

  • Frischmann, F.: Experimentelle Untersuchungen über das Eindringen der strahlenden Energie in den Boden. Bodenkde. u. Pflanzenernähr. 14, 257–290 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  • Fuss, F.: Veränderungen des Bodenklimas durch Bodenbedeckung bei ausdauernden Kulturen. Angew. Meteor. 3, 74–76 (1958); Ref.: LZ II, 2257–2258 (1958).

    Google Scholar 

  • Geiger, R.: Das Klima der bodennahen Luftschicht. 3. Aufl. Braunschweig: Vieweg. 1950.

    Google Scholar 

  • Grunow, I.: Beiträge zum Hangklima. Ber. Dtsch. Wetterdienst US-Zone 35, 293–298 (1952).

    Google Scholar 

  • Jenny, H.: Factors of soil formation, S. 141. New York and London: McGraw-Hill. 1941.

    Google Scholar 

  • Kersten, M. S.: Thermal properties of soils. Highway Res. Bd. Spec. Rep. 2, 161–166 (1952); Ref.: Soils a. Fertil. 16, 109 (1953).

    Google Scholar 

  • Kostjakow, A. N.: Grundlagen der Meliorationen, S. 147–148. Berlin: VEB Verlag Technik. 1959.

    Google Scholar 

  • Kreuz, W.: Der Jahresgang der Temperatur in verschiedenen Böden unter gleichen Witte-rungsverhältnissen. Z. angew. Meteor. 60, 65–76 (1943).

    Google Scholar 

  • Kristensen, K. I.: Jord- behandlingens inflydelse pä jordens og luftens temperatur. (Der Einfluß einer Boden-behandlung auf die Temperatur von Boden und Luft.) Tidsskr. Landokon. 4, 211–222 (1957) (dän.); Ref.: Soils a. Fertil. 22, 34 (1959).

    Google Scholar 

  • Landsberg, H. E., Und M. L. Blanc: Interaction of soil and weather. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 22, 491–495 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  • Mallik, A. K.: The control of the micro-climate for given practical purposes. Indian. J. Meteor. Geophys. 2, 165–171 (1951); Ref.: Soils a. Fertil. 16, 30 (1953).

    Google Scholar 

  • Manegold, E.: Kapillarsysteme, 1. u. 2. Bd. Heidelberg: Straßenbau, Chemie und Technik, Verl.-Ges. 1955 und 1960.

    Google Scholar 

  • Milojic, B.: Investigations on temperature changes in the arable laver of soil covered with different field crops. Zborn. Rad. poljopr. Fak. Univ. Beograd 6, 55–114 (1958) (serb., engl.); Ref.: Soils a. Fertil. 22, 439 (1959).

    Google Scholar 

  • Mosienka, N. A.: Gefrieren und Auftauen des Bodens in der Kulunda- Steppe. Bodenkunde Nr. 1, 45–51 (1957) (russ.); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 79, 185 (1957); LZ II, 34 (1958).

    Google Scholar 

  • Pessi, Y.: Effect of mineral soil on soil temperature in the cultivated peat area. Suo. Nr. 6, 67–70 (1953); (finn.) Ref.: Soilsa. Fertil. 17, 252 (1954).

    Google Scholar 

  • Pessi, Y.: Über die Wärme-verhältnisse in Mineral- und Torfböden in Pelsonsuo in den Jahren 1955–1956. Valtion Maatalouskoetoiminnan (State agric. Res. Publ. Finland), Julkaisuja (Rep.) Nr. 159, 1–30 (1957 a) (engl.); Ref.: LZ. II, 1608 (1959); Soils a. Fertil. 21, 297–298 (1958).

    Google Scholar 

  • Pessi, Y.: On the influence of plant cover upon soil temperature. Suom. Maataloust. Sen. Aikakausk. 29, 92–95 (1957 b); Ref.: Soils a. Fertil. 20, 266 (1957).

    Google Scholar 

  • Pessi, Y.: On the influence of bog draining upon thermal conditions in the soil and the air near the ground. Acta Agric. Scand. 8, 359–374 (1958); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 85, 177 (1959); Soils a. Fertil. 22, 107 (1959).

    Google Scholar 

  • Potter, L. D.: Yearly soil temperatures in eastern North-Dakota. Ecology 37, 62–70 (1956); Ref.: Soils a. Fertil. 19, 256 (1956).

    Google Scholar 

  • Schubert, J.: Der Wärmeaustausch im festen Erdboden in Gewässern und in der Atmosphäre. Berlin: Springer. 1904.

    Google Scholar 

  • Schubert, J.: Die Sonnenstrahlung im mittleren Nord-deutschland nach den Messungen in Potsdam. Meteor. Z. 45, 1 — 16 (1928).

    Google Scholar 

  • Shaw, R. H.: The measurement of soil temperature. Iowa State Coll. J. Sci. 30, 255–261 (1955); Ref.: LZ. II, 428 (1957); Soils a. Fertil. 19, 148 (1956).

    Google Scholar 

  • Slater, C. H. W., And I. P. Ruxton: The effect of soil compaction on incidence of frost. E. Mailing Res. Sta. Rep. 88–91 (1954).

    Google Scholar 

  • Smith, W.O. And H. G. Byers: The thermal conductivity of dry soils of certain of the great soil groups. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 3, 13–19 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  • Smith, W. O.: Thermal conductivities in moist soils. Proc. Soil Sci. Soc. Amer. 4, 32–40 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  • Süring, R.: Leitfaden der Meteorologie. Leipzig: Tauchnitz. 1927.

    Google Scholar 

  • Suzuki, S., And E. Maruyama: Increase of temperature of soil coates with carbon black and exposed to the sun. Met. Agency Tokyo Mem. Industr. Met. 20, 2, 39–43 (1957) (jap.); Ref.: Soils a. Fertil. 22, 107 (1959).

    Google Scholar 

  • Troedsson, T.: Soil temperatures in soils with stony surface layers. Skr. K. Skogs- högsk. Stockh. Nr. 25, 25 (1956) (Schwed.); Ref.: Soils a. Fertil. 20, 208 (1957).

    Google Scholar 

  • Vaartaja, O.: Temperature and evaporation at and near ground level on certain forest sites. Canad. J. Bot. 82, 760–783 (1984); Ref.: Soils a. Fertil. 18, 131 (1955).

    Google Scholar 

  • De Vries, D. A.: A nonstationary method for determining thermal conductivity of soils in situ. Soil Sci. 73, 83–90 (1952).

    Google Scholar 

  • De Vries, D. A., Und C. T. De Wit: Die thermischen Eigenschaften der Moorböden und die Beeinflussimg der Nachtfrostgefahr dieser Böden durch eine Sanddecke. Meteor. Rdsch. 7, 3/4, 41–45 (1954); Ref.: Soils a. Fertil. 18, 131 (1955).

    Google Scholar 

  • Weger, N.: Beiträge zur Frage der Beeinflussung des Bestandsklimas, des Boden-klimas und der Pflanzenentwicklung durch Spaliermauern und Bodenbedeckung. Ber. Dtsch. Wetterdienst US-Zone, Nr. 28 (1951).

    Google Scholar 

  • Woodside, W., Und C. M. A. De Bruyn: Heat transfer in a moist clay. Soil Sci. 87, 166–173 (1959); Ref.: LZ. II, 2501 (1959); Soils a. Fertil. 22, 273 (1959).

    Google Scholar 

  • Woodside, W., And I. B. Cliffe: Heat and moisture transfer in closed systems of two granular materials. Soil Sci. 87, 75–82 (1959); Ref.: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkde. 86, 190 (1959).

    Google Scholar 

  • Yakuwa, R.: On the soil temperature of peat and other mineral soils in Hokkaido (Japan). Reclam. Melior 3, 38–39 (1958); Ref.: Soils a. Fertil. 21, 369 (1958).

    Google Scholar 

  • Zöttl, H.: Die Abhängigkeit der Bodentemperatur vom Wasserhaushalt wechsel-feuchter Standorte. Forstwissensch. Cbl. 77, 329–335 (1958); Ref.: LZ. II, 2270 (1959).

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1966 Springer-Verlag / Wien

About this chapter

Cite this chapter

Linser, H., Wohlrab, B., Koepf, H. (1966). Der Wasser-, Luft- und Wärmehaushalt des Bodens. In: Abrahamczik, E., et al. Boden und Düngemittel. Handbuch der Pflanzenernährung und Düngung, vol 2 / 2. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-8197-3_7

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-8197-3_7

  • Publisher Name: Springer, Vienna

  • Print ISBN: 978-3-7091-8198-0

  • Online ISBN: 978-3-7091-8197-3

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics