海南大学土壤学考试重点.docx
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海南大学土壤学考试重点
土壤学考试重点
绪论
一.名词解释。
土壤:
发育于地球陆地表面能生长绿色植物的疏松多孔结构表层。
土壤圈:
土壤以不完全连续的状态存在于陆地的表面,称为土壤圈。
土壤肥力:
土壤供应和协调植物生长所必需的水、肥、气、热和其它条件的能力。
有效肥力:
土壤本身所具有的肥力。
潜在肥力:
在一定条件下在当季生产中表现出来且产生经济效益的肥力。
土壤生产力:
土壤在其土壤肥力、环境条件和人为因素的综合作用下所能产生的经济效益。
自然肥力:
土壤在五大成土因素的综合作用下发育形成的肥力。
人为肥力:
土壤在自然因子和人为因子综合作用下发育形成的肥力。
二.思考题。
1、土壤在人类农业生产和自然环境中有何重要性?
答:
一、土壤是人类农业生产的基地。
(一)土壤是植物生长繁育的基地,农业生产最基本的任务是首先发展植物生产。
绿色植物生长发育所需的五个基本要素日光、热量、空气、水分、养分和土壤密切相关。
土壤在植物生长繁育中的特殊作用。
(二)植物生产、动物生产和土壤利用管理三者的关系。
植物生产是初级生产(一级生产),动物生产是次级生产,动物生产必须以植物生产的有机物质作为其食料。
植物生产(初级生产)、动物生产(次级生产)和土壤管理是农业生产中三个不可分割的环节。
土壤在农业生产链环中处于物质和能量循环的枢纽地位。
二、土壤是地球表层系统自然地理环境的重要组成部分。
三、土壤是地球陆地生态系统的基础。
四、土壤是最珍贵的自然资源。
(一)土壤资源数量的有限性。
(二)土壤资源的可变性。
(三)土壤资源空间分布上的固定性。
(四)土壤资源时间分布上的连续性。
2、土壤在植物生长繁育中有哪些特殊作用?
答:
营养库的作用、养分转化和循环作用、雨水涵养作用、生物支撑作用、环境作用
3、土壤由哪些基本物质组成?
答:
土壤矿物质(原生矿物、次生矿物)、土壤有机质(动植物残体、土壤微生物、土壤动物、腐殖质)土壤水(土壤溶液)、土壤空气(CO2、O2、N2等)
4、李比希的”矿质营养学说”对土壤学的发展起到什么作用?
土壤发生学说的内涵是什么?
答:
作用:
1、开辟了用化学理论、方法来研究土壤并解决农业生产问题的新领域,并进一步发展了土壤分析化学、土壤化学和农业化学等分支学科,大大促进了土壤科学的发展,并对植物生理学以及整个生物科学和农业科学产生了极为重要的影响。
内涵:
1、土壤形成过程是岩石风化过程和成土过程推动的;2、影响土壤发生和发育因素可概括为母质、气候、生物、地形及陆地年龄5个;3、地球上土壤的分布具有地带性规律。
第一章土壤矿物质
一、名词解释。
原生矿物:
指那些经过不同程度的物理风化,未改变化学组成和结晶结构的原始成岩矿物。
次生矿物:
是原生矿物经风化变质作用后,改变了其形态、性质和成分而形成的新矿物。
四面体:
基本的结构是由1个硅离子和4个氧离子所构成。
其排列方式是以3个氧离子构成三角形为底,硅离子位于底部3个氧离子之上的中心低凹处,第4个氧离子则位于硅离子的顶部,恰好把硅离子盖在氧离子的下面。
这种结构称为硅氧四面体(简称四面体)。
四面体片(硅氧片简称硅片):
四面体通过共用底部氧的方式在平面两维方向上排列而成。
八面体:
基本的结构是由1个铝离子和6个氧离子所构成。
6个氧离子排列成两层,每层由3个氧离子排成三角形,但上层氧的位置与下层氧交错排列,铝离子位于两层氧的中心空穴内。
这种结构称为铝氧八面体(简称八面体)。
八面体片(铝氧片:
铝片):
相邻八面体通过共用两个氧离子在平面两维方向上排列而成。
同晶替换:
是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格构造保持不变的现象。
2:
1型粘粒矿物:
晶层由两层硅片和一层铝片构成,硅片和铝片比为2:
1的粘土矿物。
1:
1型粘粒矿物:
晶层由以层硅片和一层铝片重叠构成,硅片和铝片比为1:
1的粘土矿物。
二、思考题
1、土壤中常见的原生矿物有哪些?
它们的抗风化能力如何?
常见的原生矿物含有哪些主要的植物营养元素?
土壤中主要的次生矿物有哪些?
它们分别是哪些土壤中的主要次生矿物?
答:
原生矿物:
石英、长石、云母、辉石、角闪石和橄榄石。
石英、长石是极稳定的矿物,具有很强的抗风能力,云母、辉石、、角闪石和橄榄石次之。
含有Ca、Mg、K、Na、P、S等。
次生矿物:
高岭石、高岭土、针铁矿、赤铁矿、三铝水石。
2、比较高岭石、蒙脱石和伊利石在晶体构造上有何不同?
答:
高岭石1:
1型晶体构造。
蒙脱石、伊利石2:
1型晶体构造。
3、高岭石和蒙脱石各有什么特点?
两者在性质上为何有明显的差异?
答:
高岭石非膨胀性、电荷数量少、胶体特性较弱。
蒙脱石胀缩性大、电荷数量大、胶体特性突出。
在性质上的明显差异主要取决于他们的晶体构造的不同,高岭石1:
1型晶体构造,这样两个晶层的层面间产生了键能较强的氢键,晶层内部没\少同晶替代。
蒙脱石2:
1型晶体构造,当两个晶层相互重叠时,晶层相互间只能形成很小的分子引力,晶层间结合力弱,同晶替代普遍。
第二章土壤有机质
一、名词解释。
土壤有机质:
土壤有机质是土壤中的各种动植物残体,在土壤生物的作用下形成的一类特殊的高分子化合物。
土壤腐殖质:
是除未分解和半分解动、植物残体及微生物体以外的有机物质的总称。
土壤腐殖物质:
经土壤微生物作用后,由多酚和多醌类物质聚合而成的含芳香环结构的,新形成的黄色至棕黑色的非晶形高分子有机化合物。
矿化作用:
土壤有机质在土壤微生物及其酶的作用下,分解成二氧化碳和水,并释放出其中的矿质养分的过程。
矿化率:
每年因矿化作用消耗的土壤有机质的量占原有土壤有机质总量的百分率。
腐殖化作用:
各种有机化合物通过微生物的合成或在原植物组织中聚合,转变为组织和结构比原来有机化合物更为复杂的新的有机化合物。
腐殖化系数:
单位重量的有机物质碳在土壤中分解一年后的残留碳量。
激发效应:
土壤中加入新鲜有机物质会促进土壤原有有机质的降解,这种矿化作用称之为激发作用。
二、思考题
1、土壤中的有机质有哪几种存在形态?
其中哪种是土壤中有机质的主要形态?
答:
包含动、植物残体(未分解)、半分解的动植物残体、腐殖物质(主要)。
2、进入土壤的有机残体包含哪些常见的有机化合物?
这些有机化合物的分解难易程度如何?
答:
从易到难的排列次序:
(1)单糖、淀粉和简单蛋白质;
(2)粗蛋白质;(3)半纤维素;(4)纤维素;(5)脂肪、蜡质等;(6)木质素。
3、有机残体进入土壤后会发生哪些转化?
土壤有机质的好气分解与嫌气分解各具有什么特点?
答:
一方面,在微生物酶的作用下发生氧化反应,彻底分解而最终释放出CO2、H2O和能量。
所含N、P、S等营养元素在一系列特定反应后,释放成为植物可利用的矿物养料。
另一方面,各种有机化合物通过微生物的合成或在原植物组织中聚合转变为组成和结构比原来有机化合物更为复杂的新的有机化合物。
好氧分解的特点:
分解速度快,释放出的养分多;且以氧化态存在,对植物营养无毒害影响;很少有中间产物有机酸累积;释放出的热量也多;但由于矿化过快,不利于土壤有机质的积累。
嫌氧分解的特点:
分解速度慢,释放出的养分少;且多为还原态的有毒物质;还有中间产物有机酸累积,在高度嫌氧条件下这些有机酸可进一步形成CH4等还原性气体;释放出的热量也低得多;由于矿化慢,有利于土壤有机质的积累。
4、影响土壤有机质转化的条件是什么?
答:
(一)土壤生物的组成与活性。
土壤动物促进植物残体的破碎和运输,真菌可促进木质素的分解,细菌和放线菌,可促进碳水化合物的分解。
(二)土壤特性。
1、质地,粘粒含量越高,有机质含量也越高。
2、pH值,中性、钙质丰富有利于有机质分解。
3.水分,最适湿度(土壤持水量的50-80%)有利于有机质的分解;低洼、积水有利于有机质的积累。
4.通气性,通气良好有利于有机质分解;通气不良有利于有机质累积。
5.温度,25-35℃最有利于微生物活动,有利于有机质分解。
5、有机残体的C/N是如何影响有机质的转化的?
答:
C/N以25~30:
1较为合适,C/N越大越不利于有机质的分解。
C/N降至大约25:
1以下,微生物分解有机质速度快,而且微生物在分解有机质的过程中可释放矿质态氮供土壤中的植物利用。
6、土壤腐殖物质是如何形成的?
土壤腐殖物质可划分为哪几个组分?
土壤腐殖酸具有哪些性质?
答:
形成有3个阶段:
1、植物残体分解产生简单的有机碳化合物;2、通过微生物对这些有机化合物的代谢作用及反复的循环,增殖微生物细胞;3、通过微生物合成的多酚和醌或来自植物的类木质素,聚合形成高分子多聚化合物,即腐殖物质。
可划分为胡敏酸、富啡酸、胡敏素。
具有的性质是:
(一)物理性质,1、颜色,黑褐色,富啡酸呈淡黄色,胡敏酸呈褐色;2、溶解性,富啡酸溶于水、酸、碱;胡敏酸不溶于水和酸,但溶于碱;富啡酸的一价、二价盐溶于水,三价盐几乎不溶于水;胡敏酸的一价盐溶于水,但二价、三价盐几乎不溶于水。
3、吸水性,最大吸水量可以超过500%。
4、腐殖质的分子结构,
(1)腐殖酸的分子量有较大的差异。
(2)腐殖酸的分子形状,pH2-3,纤维、纤维束状,4-7,网状、海绵状,8-9,页状,>10,粒状。
5.胶体特性,土壤有机胶体的主要组成部分,胶体特性明显。
(二)化学性质,1、化学组成,腐殖酸的含碳量习惯上以58%为其平均值。
2、含氧功能基,羧基、酚羟基、羰基、醌基、醇羟基、甲氧基等。
3、腐殖酸的络合性,络合物的稳定性随pH值的升高而增大。
在PH4.8时能与Fe、Al、Ca等离子形成可溶性络合物,但在中性或碱性条件下会产生沉淀。
4、腐殖酸的电性,腐殖酸是一种两性胶体。
即可以带负电荷,也可以带正电荷。
而通常以带负电荷为主。
腐殖质的负电荷数量随pH质的升高而升高。
7、有机质在土壤肥力和生态环境上的作用是什么?
答:
一、有机质在土壤肥力上的作用,
(一)提供植物需要的养分(碳素营养,氮素营养,磷素营养,其他营养)。
(二)改善土壤肥力特性,1、物理性质方面,①促进良好结构体形成;②降低土壤粘性,改善土壤耕性;③降低土壤砂性,提高保蓄性;④促进土壤升温。
2、化学性质方面,①影响土壤的表面性质;②影响土壤的电荷性质,③影响土壤保肥性;④影响土壤的络合性质;⑤影响土壤缓冲性。
3、生物性质,①影响根系的生长;②影响植物的抗旱性;③影响植物的物质合成与运输;④药用作用。
二、有机质在生态环境上的作用,
(一)有机质与重金属离子的作用,腐殖酸是重金属离子的络合剂,对重金属离子具有较强的络合和富集能力,从而可限制动植物对重金属离子的吸收。
(二)有机物质对农药等有机污染物的固定作用土壤有机物质对农药等有机污染物有强烈的亲和力,因而对农药具有固定作用;可溶性腐殖物质则能增加农药从土壤向地下水的迁移;腐殖物质还能改变农药的结构,降低农药的毒性。
(三)土壤有机质对全球碳平衡的影响。
第三章土壤生物
一、名词解释。
根际(圈):
泛指植物根系及其影响所及的范围。
根土比(R/S):
即根圈土壤微生物与邻近的非根圈土壤微生物数量之比。
根土比一般在50~20之间。
菌根:
真菌的菌丝侵入植物根部后,和植物根组织生活在一起,称为菌根。
共生固氮:
微生物与植物紧密生活在一起由固氮微生物进行固氮,此时形成他们彼此独立生活所没有的特殊结构。
二、思考题
1、如何理解土壤具有丰富的生物多样性?
答:
具有土壤生物类型的多样性(多细胞的后生动物、单细胞的原生动物、真核细胞的真菌(酵母、霉菌)和藻类、原核细胞的细菌、放线菌和蓝细菌、没有细胞结构的分子生物(如病毒);微生物包括细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物等五个类群);土壤微生物营养类型的多样性(
(一)化能有机营养型(化能异养型)1、腐生,2、寄生,
(二)化能无机营养型(化能自养型),(三)光能有机营养型(光能异养型),(四)光能无机营养型(光能自养型))、土壤微生物呼吸类型的多样性(1、好氧性微生物的有氧呼吸,2、厌氧性微生物的无氧呼吸,3、兼厌氧性微生物兼性呼吸)。
2、土壤动物对土壤有机质的转化有什么影响?
答:
动物在土壤中的活动:
改善了土壤的通气、排水和土壤结构状况;同时将植物残体嚼碎,并以一种易为土壤微生物利用的形态排出体外;此外,这些动物的活动,将植物残体连同一些微生物一起被传递到土体的各个角落中去。
3、土壤中有哪些类型的微生物?
它们的活性受到哪些因素的影响?
答:
微生物包括细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物等五个类群。
因素:
温度、水分及其有效性、pH、氧气和Eh值、生物因素、土壤管理措施。
4、微生物在土壤肥力上的重要性是什么?
答:
有机物中的养分元素只有通过微生物的分解作用,才能释放出来供植物吸收利用。
微生物的分解和代谢产物是形成土壤腐殖质的基本材料,微生物细胞,如真菌菌丝,本身参与土壤团聚体的形成,对土壤物理结构起重要作用。
土壤中许多有特殊功能的微生物,如固氮菌、解磷菌、解钾菌等可增加土壤有效氮、磷、钾的含量及供给强度。
土壤中的硝化、反硝化细菌与土壤氮素的高效利用密切相关,农业上通过旋硝化抑制剂抑制铵的硝化作用,从而减少硝酸盐的反硝化作用,降低氮素损失,通过微生物的分解作用,可将土壤中有毒的物质分解掉。
第四章土壤水、空气和热量
一、名词解释
吸湿水:
固相土粒靠其表面的分子引力和静电引力从大气和土壤空气中吸附气态水,附着于土粒表面成单分子或多分子层。
最大吸湿量:
吸湿水达到最大值,此时的土壤吸湿水量就叫做最大吸湿量或吸湿系数。
膜状水:
吸湿水达到最大后,土粒还有剩余的引力吸附液态水,在吸湿水的外围形成一层水膜,这种水分称为膜状水。
最大分子持水量:
当膜状水达到最大厚度时的土壤含水量称为最大分子持水量。
萎蔫系数:
作物无法从土壤中吸收水分而呈现永久萎蔫,此时的土壤含水量就称为凋萎系数(凋萎系数)。
毛管水:
靠毛管力保持在土壤孔隙中的水分。
田间持水量:
毛管悬着水达到最大时的土壤含水量称为田间持水量。
毛管断裂持水量:
当土壤含水量降低到一定程度时,较粗毛管中悬着水的连续状态出现断裂,蒸发速率明显降低,此时土壤含水量称为毛管水断裂量。
土水势:
土水势表示土壤水分在土—水平衡体系中所具有的能态。
它是指将单位水量从一个土—水系统移到温度和气压完全相同的纯水池时所做的功。
土壤水吸力:
土壤水吸力是指土壤水在承受一定吸力的情况下所处的能态,简称吸力,但并不是指土壤对水的吸力。
土壤水分特征曲线:
指土壤水分含量与土壤水吸力的关系曲线。
土壤热容量:
土壤热容量是指单位质量(重量)或容积的土壤每升高(或降低)1℃所需要(或放出的)热量。
土壤导热率:
在单位厚度(1厘米)土层,温差为1℃时,每秒钟经单位断面(1厘米2)通过的热量焦耳数()。
土壤导温率:
是指在标准状况下,在土层垂直方向上每厘米距离内,1℃的温度梯度下,每秒流入1cm2土壤断面面积的热量使单位体积(1cm3)土壤所发生的温度变化。
其大小等于土壤导热率/容积热容量之比值。
二、思考题
1、各种形态的土壤水分各有什么特性?
有效性如何?
答:
吸湿水的特点:
水分子呈定向紧密排列,无溶解能力,不能以液态水自由移动,也不能被植物吸收,因此称之为紧束缚水。
在105℃~110℃的烘箱中才能将其驱除。
膜状水的特性:
膜状水能从膜厚的地方向薄的部位移动,这部分能移动的水可被作物吸收利用,因此称之为松束缚水。
毛管水的特性:
这种水可以在土壤毛管中上下左右移动、具有溶解养分的能力、作物可以吸收利用。
被植物吸收利用的水称为有效水。
吸湿水无效。
2、常用的土壤含水量的表示方法有哪几种?
如何计算?
答:
质量含水量(m)
、容积含水量(v)V=m·、相对含水量(%)
、土壤贮水量
(1)水深(DW)DW=V·h或
(2)水方(m3)
/V方/亩=2/3Dw
3、用土水势研究土壤水的优点是什么?
答:
1.它表明了土壤水的能量状态,而不是简单的数量关系;2.水势的数值可以在土壤、植物与大气之间统一使用;3.能提供一些更为精确的测定手段。
4、土水势包括哪些分势?
各分势是如何产生的?
答:
土水势主要由以下几个分势组成:
基质势(Ψm)它是指将单位水量从一个平衡的土-水体系统移到另一个没有土壤基质(纯水),而其它状态完全相同的水池时所做的功。
或由吸附力和毛管力所制约的土水势。
压力势(Ψp)它是指将单位水量从一个土-水体系移到另一个压力不同,而温度、基质、溶质等状态完全相同的参比系统时所做的功。
或在土壤饱和水的情况下,由于受压力而产生土水势变化。
溶质势(Ψs)它是指将单位水量从一个平衡的土-水体系统中移到另一个没有溶质而其它状态均相同的水池时所做的功。
或指土壤水中溶解的溶质而引起的土水势的变化。
重力势(Ψg)它是指由于重力场位置不同于参比状态水平面而引起的势能变化。
5、土壤空气的组成有何特点?
答:
土壤空气和近地面大气空气组成的差异。
1.土壤空气中的CO2含量高于大气的CO2含量;2.土壤空气中的O2含量低于大气的O2含量;3.土壤空气中的水汽含量一般高于大气的水汽含量;4.土壤空气中含有较高量的还原性气体(CH4等)。
土壤空气组成显然不是固定不变的。
6、土壤空气与大气如何进行交换?
答:
对流,驱动力是总气压梯度,它使气流从高压区向低压区运动。
大气中的气压变化,温度梯度及土壤表面的风力变化,均可引起对流;降雨或灌溉也可导致土壤空气的整体流动。
扩散,气体扩散是指气体分子由浓度大(或分压大)处向浓度小(或分压小)处的运动。
7、土壤通气性对土壤肥力有何影响?
答:
一般认为,种子正常发芽需要氧的含量必须在10%以上。
对大多数植物的根系而言,土壤空气中氧的浓度低于10%就明显影响,如果氧的浓度为3%~5%时,绝大部分植物的根系就停止生长发育。
8、如何评价土壤通气性的好坏?
如何调节土壤的通气性?
答:
评价:
一般在通气良好的土壤中,植物根系长、颜色浅、根毛多;而缺氧则会阻碍根系伸长和侧根萌生,根系短而粗,颜色暗,根毛大量减少。
调节土壤的通气性:
1、调节土壤水分含量;2、改良土壤结构;3、通过各种耕作手段来调节土壤通气性。
对旱作土壤,有中耕松土、深耙勤锄、打破土表结壳、疏松耕层等措施。
对于水田土壤,可通过落水晒田、晒垡、搁田及调节合理的下渗速率等措施。
9、土壤热量的来源是什么?
影响土壤表面的辐射平衡的因素有哪些?
土壤热性质如何影响土壤热状况?
调节土壤土壤热状况的关键措施是什么?
答:
土壤热量的来源:
1、太阳的辐射能,2、生物热,3、地球内热。
影响辐射平衡的因素:
(1)太阳的辐射强度,
(2)地面的反射率,(3)地面有效辐射。
影响土壤热状况:
(1)土壤热容量随土壤容重和含水量的增加而增大,对于一定土壤而言,其固相物质容重变化很小,而其含水量则变化很大,故水分对土壤热容量影响最大。
砂土含水量一般比粘土小,而空气含量较高,所以其热容量一般较低。
(2)当土壤干燥缺水时,土粒间的土壤孔隙被空气占领,导热率就小。
当土壤湿润时,土粒间的孔隙被水分占领,导热率增大。
(3)增加土壤湿度,导温率就随之增大。
,当土壤含水量增大到一定数值后,由于容积热容量比热导率增加快,使土壤导温率反而下降。
调节措施:
1、耕作措施,包括:
垄作、中耕、深翻、镇压、培土等。
2、以水调温。
3、覆盖。
4、设置风障,营造防风林等。
第五章土壤的形成发育过程
一、名词
成土因素:
影响土壤形成和发育的基本因素,它是一种物质、力、条件或关系或它们的组合,其已经对土壤形成发生影响或将影响土壤的形成。
又称土壤形成因素。
地质大循环:
是指地面岩石的风化、风化产物的淋溶与搬运、堆积,进而产生成岩作用。
生物小循环:
是植物营养元素在生物体与土壤之间的循环:
植物从土壤中吸收养分,形成植物体,后者供动物生长,而动植物残体回到土壤中,在微生物的作用下转化为植物需要的养分,促进土壤肥力的形成和发展。
土壤剖面:
是一个具体土壤的垂直断面,其深度一般达到基岩或达到地表沉积体的相当深度为止。
土壤发生层:
是指土壤形成过程中所形成的具有特定性质和组成的、大致与地面相平行的,并具有成土过程特性的层次。
富铝化作用:
热带、亚热带地区土壤物质由于矿物的风化,形成弱碱性条件,随着可溶性盐,碱金属和碱土金属盐基及硅酸大量流失,而造成铁硅在土体内相对富集的过程。
硅(铁)铝率:
土壤或黏粒中SiO2及Al2O3的全量分别除以它们各种的相对分子质量,以求得两者的分子比:
Sa=SiO2/Al2O3。
Sa值愈小,土壤的淋溶程度越高。
土壤或黏粒中SiO2的分子数与Al2O3和Fe2O3分子数之和的比值。
Saf=SiO2/(Al2O3+Fe2O3)
二、思考题
1、为什么说土壤形成过程的实质是地质大循环和生物小循环矛盾斗争统一的结果?
答:
地质大循环和生物小循环的共同作用是土壤发生的基础,无地质大循环,生物小循环就不能进行;无生物小循环,仅地质大循环,土壤就难以形成。
在土壤形成过程中,两种循环过程相互渗透和不可分割地同时同地进行着。
它们之间通过土壤相互连结在一起。
2、各成土因素与土壤形成及土壤性质的关系如何?
答:
土壤的五大成土因素:
气候、母质、生物、地形、时间。
气候与土壤发生的关系:
1、湿度因子影响土壤中物质的迁移2、影响土壤中物质的分解、合成和转化。
温度对土壤形成的影响,一般来说,每增加10℃温度,反应速率可成倍增加。
生物因素在土壤发生中的作用
(一)植物在成土过程中的作用
(二)动物在成土过程中的作用(三)微生物在成土过程中的作用
3、母质因素会影响土壤的哪些性质?
答:
首先,直接影响着成土过程的速度、性质和方向。
其次,母质对土壤理化性质有很大的影响。
4、为什么说没有生物的发展,就没有土壤的形成?
答:
生物因素是促进土壤发生发展最活跃的因素。
由于生物的生命活动,把大量的太阳能引进成土过程,使分散在岩石圈、水圈和大气圈中的营养元素向土壤表层富集,形成土壤腐殖质层,使土壤具备肥力特性,推动土壤的形成和演化。
第六章土壤结构与力学性质
一、名词
土壤密度:
单位容积(不包括粒间孔隙容积)的土粒质量。
以g/cm3表示。
土壤容重:
田间自然垒结状态下单位容积土体(包括土粒和孔隙)的质量。
土壤孔隙度:
自然状况下单位容积的土壤中孔隙容积所占土体容积的百分数。
土壤粒级:
按土粒(单粒)的大小和理化性质上的差异,将矿质土粒分为若干组,每组就是一个粒级(粒组)。
当量粒径:
土壤学上所说的土粒直径的大小,并非土粒的真实直径,而是人为的把土粒直径看成理想球体(光滑实心圆球)的直径对待,即相当于理想球体直径的土粒直径叫做当量粒径。
土壤机械组成:
土壤中各粒级土粒的百分含量称为土壤机械组成(或称颗粒组成)。
土壤质地:
根据土壤机械组成而划分的土壤类型。
土壤结构:
土壤结构是土粒(单粒和复粒)的排列、组合形式。
土壤结构体或称结构单位,它是土粒(单粒和复粒)互相排列和团聚成为一定形状和大小的土块或土团。
当量孔径:
土壤的真实孔径往往无法实际测定。
土壤学中所说的孔隙直径是指与一定的土壤水吸力相当的孔径,称为当量孔径,单位为毫米。
粘结性:
土粒与土粒之间由于分子引力而相互黏结在一起的性质。
粘着性:
指在一定的含水量条件下,土粒黏附于外物(农具)上的性质。
可塑性:
土壤在一定的含水量范围内,可被外力作用塑成任何形状,当外力撤消后仍能保持其形状不变形的性能,也称塑性。
下塑限:
土壤开始表现可塑性的最低含水量,也称可塑下限。
上塑限:
土壤失去可塑性,即开始表现流体时的含水量,也称可塑上限。
塑性范围:
上下塑限之间的含水量。
塑性指数:
上下塑限的差值,也称可塑指数,塑性值。
宜耕期:
是指土壤含水量适宜进行耕作的时段范围
二、思考题
1、如何计算土壤的三相组成?
答:
,
,
,
,
液相率(%)=土壤含水量(质量%)×容重,气相率(%)=孔隙度(%)-液相率(%)
2、土壤中各粒级土粒的组成和
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