土壤肥料学-第二章 土壤的基本组成

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土壤肥料学通论需要掌握的知识点

土壤肥料学通论需要掌握的知识点

第一章绪论1、土壤概念2、土壤肥力四因素第二章土壤的基本物质组成1、土壤的三相组成2、成土岩石的种类(三种)3、风化作用及三种类型4、五种成土因素5、土壤机械分析、土壤质地概念及土粒分级(分为哪几级)6、不同质地土壤的利用改良措施7、土壤有机质的转化(1)矿化作用(2)腐殖质化过程(3)土壤呼吸(微生物学解释及通气机制解释)(4)腐殖物质(5)腐殖质化系数8、腐殖质的种类及其人为分离方法9、影响有机质转化的因素10、有机质在土壤肥力中的作用11、土壤空气的组成特点12、通气的两个机制13、土壤热特性、热导率、导温率等概念14、土壤氧化还原电位概念15、水分进入土体时所受的三种力16、土水界面的三种吸附力17、土壤水分的类型特点18、水分含量的表示方法(四种)19、土壤水分能态:(1)四种水势(2)土壤水吸力概念(3)土壤水分特征曲线概念及意义20、水、气、热等的调节第三章土壤的基本发性质1、土壤孔性:(1)孔隙度(2)相对密度(3)土壤容重(4)孔隙类型2、土壤结构性:五种结构,其中团粒结构为重点,包括其形成及其与土壤肥力的关系。

3、土壤耕性、土壤物理机械性概念(1)粘结和粘着性(2)可塑性(3)胀缩性4、土壤胶体概念、种类:(1)2:1型粘土矿物和1:1型粘土矿物、同晶代换5、土壤胶体的结构:微粒核、双电层6、土壤胶体电荷:永久电荷、可变电荷、可变电荷零电点(pH0)7、土壤的吸收性能8、阳离子交换量及其影响因素9、盐基饱和度、交换性阳离子种类、盐基饱和(不饱和)土壤10、影响交换性阳离子有效性的因素11、阳离子非交换吸附中的晶格固定12、土壤活性酸、潜性酸及其表示方法,潜性酸的分类13、土壤缓冲作用的机制第四章1、高产肥沃土壤特征及其培肥措施2、土壤污染源及其防治。

《土壤的基本组成》课件

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2 生物因素
包括植物根系、动物活动和微生物的作用, 对土壤组成和养分循环产生重要影响。
3 物理因素
包括母岩的性质、风化作用和水力过程等, 影响土壤的颗粒组成和结构。
4 化学因素
包括溶解的盐类和酸碱度等,对土壤的化学 性质和养分供应产生影响。
总结
通过深入了解土壤的基本组成,我们可以更好地利用土壤资源,并保护我们 的环境。土壤分层和组成对土壤的性质和功能至关重要,同时受到多种因素 的共同作用。
有机质组分
土壤中的有机物质,包括植物的残渣、动物的 遗体和分解产物。
水分组分
土壤中的水分,对植物生长和土壤物理化学性 质起重要作用。
矿物质组分
特点和功能
矿物质组分为土壤提供结构和 支撑,并起到储存和释放养分 的作用。
常见的矿物质组分
包括石英、长石、云母等,不 同的矿物质具有不同的化学和 物理性质。
《土壤的基本组成》PPT 课件
土壤是我们生命中不可或缺的一部分。深入了解土壤的基本组成,将帮助我 们更好地利用土壤资源,保护我们的环境。
土壤的定义
土壤是指地球表面由矿物质、有机物、空气和水分组成的自然体系。不同的 定义取决于土壤研究的目的和背景。
土壤分层
1
土壤分层的定义
土壤分层是指土壤剖面中不同层次的存在,每个层次在一定程度上具有独特的特 征和组成。
2
土壤分层的原因
土壤分层是由于不同的土壤形成过程和环境因素的作用造成的。
3
土层划分的基本原则
土层划分基于颜色、结构、质地、有机质含量等外观特征,以及土壤大地貌过程 的信息。
土壤的主要组成部分
矿物质组分
土壤中最主要的组分之一,由各种矿物颗粒组 成。

土壤肥料学基础知识

土壤肥料学基础知识

目录第一部分土壤学基本知识第一章土壤与土壤学第二章土壤形成、分类第三章土壤有机质第一节土壤生物第二节土壤有机质第三节土壤有机质的作用与调节第四章土壤孔隙性、结构性和耕性第一节土壤孔隙性第二节土壤结构性第三节土壤耕性第五章土壤水分、空气和热量状况第六章土壤养分和供肥性第一节土壤养分第二节土壤的供肥性第七章土壤酸碱性第八章土壤剖面形态第九章盐碱土第十章土壤改良第十一章植物营养与施肥第一节植物营养第二节合理施肥第一部分土壤学基本知识第一章土壤与土壤学一、土壤的概念及组成土壤是一个复杂的自然体,在世界各民族语言中,土壤像"母亲"两字一样均可找到.世界各国不同学科的学者对土壤有不同的认识,从不同的角度给予了不同的解释.持地质学观点的人,认为土壤是地表岩石风化的碎屑;持化学观点的人,认为土壤是植物养分的贮藏库;环境学家认为"土壤是重要的环境要素,环境污染物的缓冲带和过滤器";生物学家认为"土壤是地球表层系统中,生物多样性最丰富,生物地球化学的能量交换、物质循环〔转化〕最活跃的生命层".而土壤学家与农业学家,那么认为"土壤是固态地球表面具有生命活动,处于生物与环境间进行物质循环和能量交换的疏松表层".土壤具有培育植物的能力,即土壤肥力,这是土壤最根本的特性.它受人类活动的影响.近几十年来,随着环境科学和水产事业的发展,对水体和水下资源的研究与开发进行了大量的工作,国内外许多学者趋向于把浅水域底部的疏松层纳入士壤的X畴.土壤是在母质、气候、生物、地形和时间等5种自然因素综合作用下形成和发展的特殊自然体,是能够生产植物收获物的陆地疏松表层.主要由矿物质、有机物、空气、水分和土壤生物等五部分组成,也可概括为固相、液相和气相.土壤含有植物生长所需的矿物质营养元素,疏松多孔,具有通气透水性、保水保肥性、结构性、可塑性,能提供植物生长发育所需的水、肥、气、热等生活条件;土壤是植物根系生长发育的基地,是植物生长的立足之地;也是植物营养物质转化和不断循环的场所.土壤为什么能够生长绿色植物呢?因为土壤具有一定的肥力.土壤肥力是指土壤具有能同时并不断地供给和调节植物生长发育所需要的水、肥、气、热的能力.肥沃的土壤能够充足、全面、持续地供给植物所需的各种生活因素,而且能调节和抗拒各种不良自然条件的影响,还能调节各肥力因素之间存在的矛盾,以达到适应和满足植物生长的要求.土壤肥力是土壤区别于其它自然物质的本质特性,是土壤物理、化学和生物特性的综合表现.它包括水分、养分、空气、热量四个肥力因素,这些因素在不断变化,又相互联系、相互制约和相互协调.不同的植物和植物不同生育时期,对水分、养分、空气和热量的要求不同,当这些因素能最大限度地满足某种植物的要求时,才是土壤肥力的最高表现.土壤肥力可分为自然肥力和人为肥力.自然肥力是指在母质、生物、气候、地形和时间各种自然因素共同作用下形成和发育的肥力.在自然界##未开垦的原始土壤和原始森林的土地所具有的肥力才纯属自然肥力.人为肥力是指人们对土壤进行耕作、施肥等经营措施影响下所形成的肥力.耕作土壤的肥力是自然肥力和人为肥力的综合表现.肥料是能为植物直接或间接供给养分的物料.施肥能改良土壤性状,提高土壤肥力,改善产品品质,增加植物产量.根据肥料的不同性质与特点,可将常用肥料分为三大类,一是化学肥料,又称无机肥料.如硫酸铵、碳酸氢铵、尿素、硫酸钾、过磷酸钙和磷矿粉等;二是有机肥料,又称农家肥料.如人畜粪尿、绿肥、堆沤肥、饼肥等;三是生物肥料.如根瘤菌剂以及各种生物制剂等,是一种间接性肥料.二、土壤的重要功能土壤有三个重要的综合功能,即土壤肥力、土壤净化力和土壤自动调节能力.l、土壤肥力土壤肥力是土壤本质的属性,是土壤具有的能同时和不断地供应和调节植物生长发育所需的水、肥、气、热生活因素的能力.肥沃的土壤能够充足、全面、持续地供给植物所需的各种生活因素,能调节和抗拒各种不良自然条件的影响,能调节各肥力因素之间存在的矛盾,以达到适应和满足植物生长的要求.肥力变化使不能利用的潜在肥力转变为有效状态,土壤肥力得以迅速提高,从而提高了农业生产的水平.人工肥力是在认识自然规律的基础上充分利用科学技术的成就而获得的.耕作技术愈完美,培肥措施愈合理,在土壤肥力的发展过程中定向改良土壤的作用越大.土壤生产力与土壤肥力是两个相互联系但又不同的概念.高产的土壤必定是肥沃的,但并不能断定肥沃的土壤一定高产.要提高土壤生产力〔即提高植物产量〕,既要重视土壤肥力的研究,又要研究土壤与其环境间的相互关系.2、土壤自净能力污染物进入土体后,通过稀释和扩散可降低其浓度,减少其毒性;或者被转变为不溶性化合物而沉淀;或被胶体牢固吸附,从而暂退出生物小循环,脱离食物链;或通过生物和化学降解作用,转变成无毒或毒性较小的物质;或经挥发和淋溶,从土体迁移至大气和水体.所有这些现象,都可以理解为土壤的净化过程,但是土壤的净化能力主要是指生物学和化学的降解作用.土壤自净能力的强弱取决于土壤组成及性质的综合作用.其影响因素很多,主要受土壤孔隙状况、土壤胶体体系、化学平衡体系、酸碱物质体系及生物体系的影响.由于土壤具有同化和代谢环境进入土体物质的能力,使许多有毒、有害的污染物变成无毒物质,甚至化害为利.因此从环境科学的角度看,土壤是保护环境的重要净化体.3、土壤自动调节能力〔广义的土壤缓冲性能〕土壤的各组成部分并不是孤立的,它们相互作用并互相连接成一个网络,构成完整的土壤结构系统.这个系统的各种性质是相互影响相互制约的,当环境向土壤输入物质与能量时,土壤系统可以通过本身组织的反馈作用进行调节与控制,保持系统的稳定状态.土壤本身所具有的各种调控能力,总称为土壤自动调节能力.它是土壤综合协调作用的反应.它维护着土壤生态系统的相对平衡,它不仅反应土壤各种性状的相对稳定性〔如土壤的缓冲性、保水性、稳温性以及土壤生物群体的稳定性等〕,而且还表现为土壤生态系统的综合功能性〔土壤肥力、自净能力和自动调节能力〕.三、土壤的地位1、土壤是人类生存的条件人类的生存离不开农业,土壤是植物生长的天然基地.绿色植物的生活要素有日光〔光能〕、热量〔热能〕、空气〔主要是氧气和二氧化碳〕、水分和养分.植物为动物生产〔畜禽、水产养殖业〕提供饲料,所以动物生产也离不开土壤.在科学发达的今天,随着设施农业的发展,虽然能在温室或大棚中进行无土栽培,生产蔬菜或育苗等,但目前人类还不能脱离土壤进行大规模农、林、牧生产.土壤仍然是进行人类生产所不可缺少的重要的生产资料,人类的衣、食、住、行和社会的发展都要依赖土壤.正如马克思所说:"土壤是世代相传的人类生存条件和再生产条件".2、土壤是人类生存的环境土壤不仅是生物赖以生存的基地,也是人类生活的环境.是生物圈能量转化和物质循环的重要场所.土壤资源虽可永续使用,但从数量上看却是有限的.因为我们地球上陆地面积是有限的.陆地上被土壤覆盖的面积更是有限的,据20世纪90年代初统计资料:"我国总土地面积约8.8×108hm2,占全国总面积的91.3%,其中,草地2.67×108hm2、林地1.87×108hm2、耕地仅有1.29×108hm2,尚未利用的土地2.71×108hm2.但人均占有耕地仅有0.13hm2、林地0.11hm2、草地0.27hm2,远远低于世界平均水平.土地资源的有限已成为制约我国经济和社会发展的重要问题.因此,"十分珍惜每一寸土地,合理利用每一寸土地,应该是我们的国策".总之,土壤是绿色生命的源泉,是人类生存最基本、最广泛、最重要、最珍贵的自然资源.它维系着自然界的生态平衡,使万物充满生机.它关系到人类的生存和社会的发展.四、土壤肥料在农业生产中的地位与作用农业生产是由植物生产、动物生产和土壤管理三个环节组成的.植物生产〔种植业〕主要是通过绿色植物的光合作用制造有机物质,把太阳辐射能转变为化学能贮藏起来,植物产品作为食料和工业原料被人类所利用.动物生产〔养殖业〕是把一部分植物产品和残体作为喂养畜、禽、鱼类的饲料和饵料,以便充分地利用这些有机物质及其包含的化学能,进一步为人类提供动物性食品、工业原料和家畜饲料.土壤管理是土壤的施肥耕作管理,把未曾利用的动植物残体和人畜粪尿,通过耕作,归还给土壤,变为植物可利用的养分,同时增加和更新土壤有机质,提高土壤肥力.肥料是粮食的"粮食",是重要的农业生产物资,在农业生产中起着重要的作用.肥料的科学施用可以提高产量、增加收益、改善农产品品质、提高土壤肥力、保护环境.但是,如果用得不合理,那么不仅浪费资源,还可能引起相反的效果.我国人民有几千年施用有机肥的经验,在传统农业生产中,劳动人民靠施用有机肥维持农业系统内部的物质能量循环,使农业生产得以稳定发展.但是这种封闭的农业物质循环生产水平是不高的,难以满足现代社会日益增长的要求.因此,20世纪50年代以来,化肥的使用逐渐增加,化肥在农业生产中发挥着越来越大的作用.五、我国土壤科学的发展我国具有非常悠久的农业发展历史,我国劳动人民在长期的农业生产实践中,有独特的创造和经验.特别是在土壤科学方面,累积了十分丰富的识土、用土、评土、改土经验,为建立和发展土壤科学做出了宝贵的贡献.控制水土流失的梯田修筑、耕作制中的轮作倒茬、用地养地的粮豆套种、农家肥料的沤制与使用、保墒保肥的耕作措施等,都居于世界农业发展的前列,成为我国农业精耕细作的优良传统.早在2000多年前,从春秋战国到秦、汉、后魏期间,就已总结出了在农业生产中所取得的经验,有的至今仍不失其在农业生产中的重要参考价值.其中著名的农书如《禹贡》、《管子·地圆篇》、《汜胜之书》、《齐民要术》等.另外,在其他古籍书中也有不少关于农业发展,特别是关于土壤知识的记载.在《禹贡》中叙述了当时关于土壤分类问题,描述了九州土壤的特征、地理分布和肥力状况,是世界最早的土壤分类及肥力评定的科学著作.在《管子·地圆篇》中提出了因土种植的土宜概念.《汜胜之书》中还提出要因土耕作,在不同的土壤上采用不同的耕作方法.《齐民要术》叙述了以深耕为中心结合耙、耱、镇压的耕作制,以及种植豆科绿肥的经验.在这些书中还提出了"多粪肥田""弱土而强""粪田宜稀"等土壤培肥的基本理论.在宋、元、明、清时代又出现了不少农书,如:《王祯农书》、《农政全书》等.《王祯农书》中的"粪壤篇"提出土壤虽异,治以得宜,皆可种植,以及"地力常新壮"等用土改土的科学观点.根据以上我国大量农业科学书籍可见,我国劳动人民对于土壤的认识、利用、改良和培肥已经奠定了我国土壤科学的基础.对于土壤科学中主要内容如土壤分类、土壤形成因素和成土过程、土壤肥力的性状、培肥原理、土壤改良、控制水土流失以及种植绿肥、施用有机肥等均提出了科学论证,至今仍为我国进行土壤科学研究和农业生产的重要参考和根据.我国土壤工作者1958年、1979年分别进行了全国土壤普查,基本查清了我国960万平方公里面积上土壤的类型、分布、属性、土宜、障碍因素等土壤的基本情况.这为各级进行农业区划分、合理利用土壤资源、制定荒地开垦规划、改良低产土壤、培养高产土壤、控制水土流失、经济合理施肥等提供了科学的依据和资料.另外,因我国土壤科学研究工作面向经济建设,在土壤资源开发利用、提高土壤肥力、中低产田改良、肥料合理施用以及防治土壤盐渍化、沙漠化、水土流失方面都做了大量工作,为国家做出了很大贡献.在学科方面也得到很大发展,并与国际土壤科学的发展同步.六、土壤科学发展的主要任务随着社会的不断发展,人类活动对全球生态环境的冲击强度及规模也在不断扩大,使整个世界自20世纪中叶以来一直为人口-粮食-资源等一系列问题所困扰,有土才有粮,土壤科学今后的发展必须为人类享有充足的食物和清洁的环境作贡献.因我国人口众多,耕地极少,在今后相当长的时期内,提高粮食生产仍是主要任务.但无论是扩大种植面积还是提高集约化程度,在资源与环境保护及治理方面,中国绝不能走先开发后治理的道路,必须采用开发和治理并举的方针.我国土壤学今后的主要任务是:1、节源高效持续农业中土壤肥力的保持与提高持续农业的概念包括土地利用的连续性、环境质量的保持与提高、经济价值的增加、生产力的稳定增长、代传土地质量的提高以及抗风险的能力增强等方面.实际上是土壤肥力的永续维持."石油农业"极大地刺激了现代化农业的发展,但在成功的同时,也随之带来了能源危机、环境污染、生态破坏等灾难,致使许多地区水土流失、资源减少、物种灭绝、环境恶化与病虫猖撅等."生态农业"是以生态学基本原理为指导,根据生态系统内部物质能量转化的生物学规律建立起来的一个综合型农业生产结构,该系统中的生产物质多半是再生资源,可以循环地发挥作用,从而创造一个"结构有序、互相依存、彼此促进、动态平衡"的人工与自然相结合的最优复合生态系统,把向自然索取与改善环境、资源开发与保护结合起来,寓养于用,使土壤肥力得以维持与提高.2、保护土壤资源、加强区域治理、改善生态环境条件我国土壤资源的特点,一是绝对数量大,人均占有少;二是山地土壤多,耕地面积小,这些特点决定了我国土壤资源合理利用和保护必须从两方面着手.3、保护水资源及其合理利用全球X围内可利用的淡水资源严重不足,水成为我国农业生产和环境建设中的主要限制因素之一.4、全球土壤变化由于持续集约利用与不合理垦殖,土壤正在不断发生变化,这不仅影响了土地的承载能力,而且对全球气候变化也产生直接或间接的影响.第二章土壤形成、分类一、土壤的形成土壤是由岩石和矿物经风化后残留在原地或经搬运、沉积后而成为母质,母质在各种自然因素和人为因素作用下通过成土作用转变成的.土壤的形成有时也称土壤的发生,是一个物理、化学及生物化学过程.土壤的形成或发生主要包括母质颗粒的变小、矿物颗粒的重排、有机物质的加入、矿物类型的变化、土壤层次的形成及粘粒的产生等过程.成土因素:通常指自然因素,包括母质、气候、生物、地形及时间等五个因素.人为因素:指在土壤的发生发展过程中,由于人类的各种生产和生活活动对其所施加的作用或影响.由于气候的不同,我国各地的土壤也有较大差异.我国中温带地区的土壤自东向西为黑土→黑钙土→栗钙土→棕钙土→灰钙土;我国温带地区,自北而南,从棕色针叶林土→暗棕壤→棕壤→褐土.二、土壤分类土壤分类是指根据土壤性质和特征对土壤进行划分.土壤分类是认识土壤的基础,是进行土壤调查、土壤评价、土壤利用规划和因地制宜进行种植的依据.《齐民要术》中,根据农民生产实践经验,把土壤分为弱土、重土、紧土、缓土、肥土、脊土、燥土、湿土、生土、熟土、寒土、暖土等.《中国土壤分类系统》从上至下采用土纲、亚纲、土类、亚类、土属、土种、变种七级分类单元,其中土纲、亚纲、土类、亚类属高级分类单元,土属为中级分类单元,土种为基层分类的基本单元,以土类、土种最为重要.〔1〕土纲:土纲是最高级土壤分类级别,是土壤重大属性的差异和土类属性的共性的归纳和概括,反映了土壤不同发育阶段中,土壤物质移动累积所引起的重大属性的差异.〔2〕亚纲:亚纲是在同一土纲中,根据土壤形成的水热条件和岩性及盐碱的重大差异来划分.〔3〕土类:土类是高级分类的基本单元.它是在一定的自然或人为条件下产生独特的成土过程及其相适应的土壤属性的一群土壤.同一土类的土壤,成土条件、主导成土过程和主要土壤属性相同.〔4〕亚类:亚类是土类X围内的进一步续分,反映主导成土过程以外,还有其他附加的成土过程.〔5〕土属:土属是土壤分类系统中的中级分类单元,土属主要根据成土母质的成因、岩性及区域水分条件等地方性因素的差异进行划分的.盐土可根据盐分类型可划分为硫酸盐盐土、硫酸盐一氯化物盐土、氯化物一硫酸盐盐土、氯化物盐土等.〔6〕土种:土种是土壤基层分类的基本单元.它处于一定的景观部位,是具有相似土体构型的一群土壤.土种主要反映了士属X围内量上的差异,而不是质的差别.可根据土层厚度、腐殖质厚度、盐分含量多少、淋溶深度、淀积程度等这些量或程度上的差别划分土种.盐化土壤可根据盐分含量及缺苗程度来划分土种〔7〕变种:变种又称亚种,它是土种的辅助分类单元,是根据土种X围内由于耕层或表层性状的差异进行划分.如根据表层耕性、质地、有机质含量和耕作层厚度等进行划分.中国土壤分类系统的高级分类单元主要反映了土壤发生学方面的差异,而低级分类单元那么主要考虑到土壤在其生产利用方面的不同.1998年,中国土壤分类系统把土壤分为铁铝土、淋溶土、半淋溶土、钙层土、干旱土、漠土、初育土、水成土、半水成土、盐碱土、人为土和高山土等12个土纲.盐碱土〔土纲〕,盐土和碱土〔亚纲〕,盐土分为草甸盐土、滨海盐土、酸性硫酸盐盐土、漠境盐土和寒原盐土五个土类,滨海盐土包括滨海盐土、滨海沼泽盐土和滨海潮滩盐土三个亚类;碱土包括一个碱土类,碱土类包括草甸、草原、龟裂、盐化和荒漠碱土五个亚类.中国土壤系统分类为从上至下采用土纲、亚纲、土类、亚类、土族、土系六级,其中土纲、亚纲、土类、亚类属高级分类级别,土族、土系为基层分类级别.中国土壤系统分类把土壤分为有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝土、变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铁土、淋溶土、雏形土和新成土等14个土纲.三、土壤质地土壤中各粒级的土粒所占的比例及其所表现出的物理性质称为土壤质地.土壤质地对土壤的水分、空气、热量、耕性及肥力有影响,对土壤水、气运动及土壤热性质的变化和作物根系的伸长和发育有较重要的作用,它是反映土壤肥力状况的一个重要指标.1975年中国科学院南京土壤研究所等单位将土壤质地分成砂土、壤土和粘士三个基本等级.〔土壤质地国际制分类分为沙土、壤土、粘壤土和黏土四大类〕.土壤质地首先影响土壤的孔隙性质及养分含量,进一步作用于土壤的通透性、保肥性、供肥性、土壤温度状况及耕性等性质.根据土壤质地不同所反映出来的肥力特性也不同.主要表现为:1、砂土类.土粒间为大孔隙,排水通气能力强,保水性差,易旱.养分含量低,有机质分解快,保肥力弱,但施肥易见效.土壤水少气多,昼夜温差大,适合栽培一些收获物为地下部的作物.早春土温上升快,所以有时称"热性土".作物前期生长相对较快,但后期易脱肥,故有"发小苗不发老苗"之说.适合种植薯类、花生、谷子、瓜类等生育期短、要求土壤疏松的作物.2、粘土类.其肥力一般与砂土类正好相反.土粒间多毛管孔隙和非活性孔隙,土壤的通气透水能力差,抗旱性差,但保水性强,毛管作用明显.由于通透性差,有机质消耗小于砂土,其有机质含量一般稍高于砂土,保肥力强,养分含量高.春季由于升温较慢,故也称为"冷性土".保肥力强,肥效长,但苗期供肥有时不能满足作物需要,后期供肥一般较足,又称为"发老苗不发小苗";适合种植稻、麦、棉花等生育期长、对养分需求量大的作物.3、壤土类.它的肥力特征和农业生产特点介于砂土和粘土之间,是一种比较优良的质地类型,兼有砂土和粘土的优点,却没有二者的不足.因此,它能适合大多数作物.四、不良土壤质地的改良适宜作物种植的土壤条件称为土宜.不同作物要求土壤条件不同,对过砂过粘的土壤要进行逐年改良.在我国现有耕地中,因耕层过砂过粘需要改良的面积有7万~14万hm2,土壤耕层过砂过粘,夹砂夹粘,通体砂,通体粘等土体构型,均不能满足作物对水、肥、气、热协调供应的需要,需加以改良.其改良途径和措施,要因地制宜,就地取材,循序渐进地进行.在园艺生产上,通常要对土壤质地进行改良.改变或改善土壤质地的方法:1、增施有机肥,改良土性.增施有机肥是培肥土壤的重要措施之一.每年大量施用有机肥,不仅能增加土壤中的养分,而且能改善过砂过粘土壤的不良性质,增强土壤保水、保肥性能.因为有机肥施入土壤中形成腐殖质,可增加砂士的粘性和团聚性,降低粘土的融结性,促进土壤中团粒结构的形成.因此,施用有机肥对砂土或粘土都有改良作用,它是一种后效长的改良措施,其改良效果粘土大于砂土,因为腐殖质在粘土中容易累积,而在砂土中容易分解的缘故.2、客土法.客土法是指在粘土中掺砂或在沙土中掺粘粒以达到改良土壤质地的一种方法.此法效果较好,但费工费时,不适宜于在生产上大规模推广,但在育种育苗时可用此法改良苗床的土壤质地.〔1〕掺砂掺粘,客土调剂.一般要就地取材、因地制宜.在砂地附近有黏土、胶泥土、河泥,可采用搬粘掺砂的办法.粘土地附近有砂土、河砂者可采取搬砂压淤的办法,逐年客土改良,使之达到三泥七砂或四泥六砂的壤土X围.〔2〕翻淤压砂或翻砂压淤.砂土层下不深处有淤泥层,粘土层下不深处有砂土层,可以采用深翻,或"大揭盖"将砂、粘土层翻至表层,经耕、耙使上下砂粘掺混,改变其土质.〔3〕引洪漫淤或引洪漫砂.洪水中所携带的淤泥是冲蚀地表的肥土,含养分丰富.把洪水有控制的引入农田,使淤泥沉积于砂土表层,既可增厚土层,改良质地,又能肥沃土壤,农民说"一年洪水三年肥"."引洪漫砂"亦低,漫淤那么将畦口抬高,每次漫砂漫淤不能超过10cm,逐年进行,可使大面积的砂土地或粘土地得到改良.在靠近黄河中下游的河南新乡一带应用很广.第三章土壤有机质第一节土壤生物土壤生物是指生活于土壤中的有机体,包括土壤动物和土壤微生物.一、土壤生物类型的多样性〔一〕土壤微生物类群及作用土壤微生物包括细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物五个类群,它们与土壤肥力的演变,营养元素的转化有密切的关系.如图所示:1、细菌.土壤细菌占土壤微生物总数的。

土壤肥料学知识点

土壤肥料学知识点

土壤肥料学知识点一、土壤的基本概念和组成土壤,是我们脚下那看似平凡却又至关重要的存在。

它就像是地球的皮肤,为植物提供了扎根的基础,为生命的延续默默贡献着力量。

土壤由固体、液体和气体三相物质组成。

固体部分包括矿物质、有机质和土壤生物。

矿物质是土壤的“骨架”,主要由岩石风化而来,它们决定了土壤的质地和孔隙度。

有机质则是土壤的“灵魂”,来源于动植物残体的分解,为土壤提供了肥力和保水保肥的能力。

土壤中的液体就是土壤溶液,它包含了各种溶解的养分,是植物根系吸收营养的重要来源。

而气体部分,主要是氧气和二氧化碳,它们的含量和比例对土壤中生物的呼吸作用和微生物的活动有着重要影响。

二、土壤质地与结构土壤质地指的是土壤中不同大小颗粒的相对含量。

常见的土壤质地类型有砂土、壤土和黏土。

砂土颗粒较大,孔隙度大,通气性好,但保水保肥能力差;黏土颗粒细小,孔隙度小,通气性差,但保水保肥能力强;壤土则介于两者之间,兼具了砂土和黏土的优点,是较为理想的土壤质地。

土壤结构则是指土壤颗粒的排列组合方式。

良好的土壤结构,如团粒结构,能够增加土壤的孔隙度,提高土壤的通气性和保水性,有利于植物根系的生长和养分的吸收。

三、土壤的化学性质土壤的酸碱度(pH 值)是一个重要的化学指标。

大多数植物在 pH值为 60 75 的范围内生长良好,但也有一些植物适应了酸性或碱性的土壤环境。

土壤过酸或过碱都会影响土壤养分的有效性和植物的生长发育。

土壤中的养分元素,如氮、磷、钾、钙、镁、硫等,对植物的生长起着关键作用。

氮是植物生长所需的大量元素之一,它参与植物的蛋白质合成;磷有助于植物的花芽分化和根系发育;钾能增强植物的抗逆性和果实品质。

四、土壤肥力与改良土壤肥力是土壤能够持续供应植物生长所需养分和水分的能力。

提高土壤肥力的方法有很多,比如合理施肥、轮作、深耕、种植绿肥等。

合理施肥要根据土壤的肥力状况和作物的需求,选择合适的肥料种类和施肥量。

轮作可以改善土壤的理化性质,减少病虫害的发生。

资料:土壤的组成、结构和成分

资料:土壤的组成、结构和成分

土壤组成土壤是由固体、液体和气体物质组成的体系。

土壤的基本成分是矿物质、有机质、水分和空气。

这些组成成分在土壤中彼此相互结合、相互依赖和相互制约。

矿物质颗粒构成土壤的基本骨架,腐解的有机质包在矿物质颗粒表面,形成不可分割的复合体。

空气中的水汽占据着孔隙,并经常处于相互消长之中。

固体物质中含有颗粒状的土壤矿物质和土壤有机质(包括动植物残体及其转化产物和活动的土壤微生物、土壤动物)。

土壤矿物质一般占土壤总重量的 95~98%,有机质占土壤总重量量的1~5%。

在土壤固相物质的颗粒之间存在着形状和大小不同的孔隙,其中充满了液体和气体。

液体就是指土壤中的水分,其中溶有离子、分子及胶体状态的各种有机和无机物质。

气体就是土壤中的空气,它与大气成分基本相似,但二氧化碳比大气多,而氧气却较少,水汽经常处于饱和状态。

它们相互融合,构成一个动态的、协调的有机整体。

土壤结构土壤结构是土壤团聚体的总称。

各种自然土壤和农业土壤除质地为纯砂者外,各级土粒很少以单粒状态存在,常由于种种原因相互团聚成大小、形状和性质不同的土团、土片或土块。

不同土壤或同一土壤的不同层次,其结构体的大小、形状和性质都是很不一致的。

这些结构体表现出的特征,是土壤的内外因素综合反应的结果。

土壤结构直接影响土壤的松紧和孔限状况,影响土壤耕作和农作物幼苗出土、扎根的难易程度。

因此,土壤结构体是调节土壤肥力最活跃的因素之一。

土壤结构体按其形态和性质可分为两大类:1.不良结构体,有块状结构体、片状结构体和柱状或棱柱状结构体;2.良好结构体,又称团粒结构体或粒状结构体。

土壤胶结成团块,形状似立方体或球形,其结构单元沿长、宽、高三轴呈均衡发展,直径范围一般为0.25~10毫米,其中以1~3毫米最为理想。

团粒结构体是调节土壤肥力的基础,每一个小团粒就像一个水库和一个小肥料库。

具有团粒结构的土壤肥力较高。

土壤的成分一般来说,土壤是地球的最上层,我们在其上挖、犁,植物在其上能生长。

土壤肥料学第2章土壤有机质

土壤肥料学第2章土壤有机质
电性的来源主要是分子表面的羧基、酚羟基的解离 以及胺基的质子化。
5、腐殖质的溶解性 褐腐酸不溶于水;黄腐酸易溶 于水,酸性强。腐殖酸与高价金属离子可以形成络合 物(受羧基、酚羟基影响),络合物的稳定性受介质 的酸碱性、本身金属离子性质、腐殖酸性质影响。
整理ppt
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6、腐殖质的凝聚 腐殖质是带负电荷的有机胶体, 新形成的腐殖质胶粒在水中呈分散的溶胶状态,但增加 电解质浓度或高价离子,则电性中和而相互凝聚,形成 凝胶。腐殖质在凝聚过程中可使土粒胶结在一起,形成 结构体。
3、腐殖质是一种黑色或棕色的有机胶体。它的化
学构造式虽然还没有确定,但它们有若干共同点是可
以肯定的,即分子巨大,以芳香族核为主体,附以各
种功能团。其中主要的功能团为酚羟基(—OH)、羧
基(—COOH)、甲氧基(—OCH3),并有含氮的
环状化合物等。
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4、腐殖质的电性 腐殖酸带有电荷,并且是两性 胶体,在通常情况下,它所带的电荷是负的。
整理ppt
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三、腐殖质的性质
1、腐殖质不是一种纯的化合物,而是代表一类有
着特殊化学和生物本性的,构造复杂的高分子有机化
合物。
2、腐殖质的元素成分,主要是C、H、O、N、S、
Ca、Mg、Fe、Si等。腐殖质含碳量约为56—60%
(58%)。含氮量约为3—6%(5.6%),其碳氮比例
大致为10:1—12:1,灰分占0.6%。
微生物维持自身正常的生命需要有机质的C/N比为 25:1。如果被分解的有机物质C/N比小于25:1,微 生物的活动不受影响,有机质分解快,且有氮素存 留在土壤中;如果被分解的有机物质C/N比大于 25:1,微生物缺乏氮素营养,微生物的活动受到抑 制,有机机质分解缓慢,且有可能导致微生物和植 物争夺土壤中原有的氮素养分。

土壤肥料学:第二章 土壤的物质组成

土壤肥料学:第二章 土壤的物质组成

河流冲积和湖泊沉积母质
被河水或山溪水搬运而沉积的物质 原湖泊底部的沉积物质,以后由于湖水位的下降
或陆地上升而出露的一种母质 流水分选,上游粗,下游细;近粗,远细 层次性、条带性明显 土层深厚肥沃
风积母质
经风搬运而堆积的物质,如风沉黄土 干旱区,分选性明显 颗粒均匀,土壤肥力低
★ 作用因素是生物(微生物、植物根系、动物等) 及其代谢物;在岩石风化初期主要是低等生物,如 细菌,真菌,地衣等。
根劈作用
岩石、矿物在风化作用下,逐渐破坏,稳定性矿物以原 生矿物留下;不稳定性矿物, 一部分形成不溶物质(如 各种粘土矿物、氧化铁等)残留在原地,另一部分形成 可溶性物质(如碳酸盐类、硫酸盐类等)随水淋失或搬 运到其它地方。
按风化作用因素和特点,可以将其分为物理风 化、化学风化和生物风化。
崩解:岩石由大块变成碎块,再
渐变成细粒,其形状和大小改变 了,但化学成分不发生变化。
分解:岩石、矿物风化过
程中化学成分发生变化。
物理风化 生物风化
化学风化
风化作用实质上表现为一系列崩解和分解
物理风化
★ 岩石、矿物在外力影响下,机械地分裂成碎屑, 只改变其大小与外形,而不改变其化学成分和结 构的过程。
★ 化学风化的结果
— 改变原来岩石、矿物的组成和性质; — 释放可溶盐; — 产生粘土矿物(成为粘粒),抗风化强的留
下来(成为粗粒) ;
— 产生粘结性、可塑性和毛管现象。
生物风化
★ 岩石、矿物在生物及其分泌物或有机质分解产物 的作用下,进行的机械性破碎和化学分解过程。
★ 生物风化过程中物理和化学风化并存。
土壤矿物的风化及稳定性序列图
★ 土壤中的原生矿物来自成土的岩石矿物, 在 风化过程中未改变化学组成,以硅酸盐和铝硅酸 盐占绝对优势。常见的有石英、长石、云母、辉 石、角闪石等。

土壤肥料学通论知识点汇总

土壤肥料学通论知识点汇总

土壤肥料学通论整理(土壤学部分)第一章绪论1. 土壤:陆地表面由矿物、有机物质、水、空气和生物组成、具有肥力且能生长植物的未固结层。

2.肥料:凡是能够直接供给植物生长的必需的营养元素的物料。

分为有机肥料和化学肥料。

3.土壤肥力:在植物生活的全过程中,土壤具有能供应与协调植物正常生长发育所需的水分、养分、空气和热量的能力。

根据肥力产生的原因,可以将土壤肥力分为自然肥力和人为肥力。

四因素:空气、温度、养分、水分。

第二章土壤的基本物质组成1.土壤的三相组成:固相(固体土粒,包括矿物质和有机质)、液相(土壤水和可溶性物质)、气相(土壤空气)。

2.矿物:自然产生于地壳中的具有一定化学成分、物理性质和内部构造的单质或化合物,是组成岩石的基本单位。

原生矿物:在风化过程中没有改变化学组成而遗留在土壤中的一类矿物。

次生矿物:原生矿物风化和成土过程中经化学变化,或由分解产物重新结合而成的矿物。

2.成土岩石:一种或数种矿物的集合体。

分为岩浆岩、沉积岩、变质岩。

3.风化作用:岩石、矿物在外界因素和内部因素的共同作用下,逐渐发生崩解和分解的过程。

按照其作用因素和风化的特点可以分为物理风化(温度作用、结冰作用以及水流和大风的磨蚀作用)、化学风化(溶解、水化、水解和氧化)、生物风化三种类型。

4.成土因素:气候、母质、地形、生物、时间因素。

成土母质:岩石矿物经过风化破碎形成的疏松堆积物。

5.土壤的机械组成:据机械分析,分别计算各粒级的相对含量。

是划分土壤质地的依据。

土壤质地:土壤中各粒级土粒含量(质量) 百分率的组合,及其所表现的粘砂性质。

分为砂土类(透水性强、通气性好、热容量较小、养分少、松散易耕)、壤土类(通气透水性良好、保水保肥、耕性较好、宜耕期较长,理想土壤)和粘土类(透水性差、通气性差、热容量较大、养分较丰富、宜耕期短)。

6.土粒分级:石砾、砂粒、粉砂粒和粘粒。

7.土壤质地的改良措施a. 增施有机肥料:有机质的粘结力比砂粒强,比粘粒弱。

了解土壤的组成:科学知识点

了解土壤的组成:科学知识点

了解土壤的组成:科学知识点土壤是我们日常生活中非常重要的一部分,它是植物生长的基础,对于维持生态平衡和农业的发展有着重要意义。

了解土壤的组成对于我们更好地利用土壤资源、保护土壤环境具有重要的意义。

本文将围绕土壤的组成展开介绍,以帮助读者更好地了解土壤的科学知识。

一、土壤的物理组成土壤的物理组成主要包括颗粒物质和孔隙结构。

颗粒物质是土壤物理性质的基础,主要由砂、粉砂、黏土等不同粒径的颗粒组成。

其中,砂粒最大,黏土粒最小。

这些颗粒的大小和比例决定了土壤的质地,质地的不同对土壤的肥力和水分保持能力有着重要的影响。

土壤中的孔隙是由颗粒之间的间隙形成的,主要包括毛管水和非毛管水两部分。

毛管水是在细微的孔隙中由毛细现象引起的水分,对植物的供水起着重要作用。

非毛管水则是填充在较大孔隙中的地下水,对于土壤的排水和贮水有着重要的作用。

二、土壤的化学组成土壤的化学组成包括有机物质和无机物质两部分。

有机物质来源于植物和动物的残体、分泌物以及微生物的代谢产物等,它们经过分解和转化形成了土壤中的腐殖质。

腐殖质对土壤的保水、保肥、保护土壤中有机肥养分的释放有着重要作用。

无机物质是指土壤中的矿物质和有机无机复合物,主要由矿物颗粒、离子交换体和土壤胶体组成。

矿物颗粒主要来自于岩石的风化和破碎,它们对土壤的肥力和结构有着重要的影响。

离子交换体是土壤中吸附离子的重要媒介,它对植物的养分吸收和土壤肥力的维持起着重要作用。

土壤胶体则是一种由颗粒细小的矿物组成的胶态物质,它能吸附水分和养分,并对土壤结构稳定性起到重要作用。

三、土壤的生物组成土壤的生物组成包括微生物、植物和动物。

微生物是土壤中最丰富的生物类群,包括细菌、真菌、放线菌等。

它们参与了土壤的有机质分解、养分循环和抗土壤病原微生物的作用。

植物通过根系和土壤发生相互作用,植株的生长和发育依赖于土壤提供的水分和养分。

动物则通过活动和排泄物的分泌改变土壤的物理性质和化学性质。

四、土壤的水分组成土壤的水分主要包括毛管水、非毛管水和附着水。

土壤和肥料的基本概念及发展概况

土壤和肥料的基本概念及发展概况
内容提纲(土壤学部分)
第一章 绪论 第二章 土壤的基本物质组成 第三章 土壤的基本性质 第四章 土壤的分类与分布 第五章 农田土壤生态与保护
第一章 绪 论
知识点:1、土壤、土壤肥力、肥料 2、土壤肥力四大因素 3、土壤和肥料在农业生产中的作用。
第一节 土壤和肥料的基本概念及发展概况Fra bibliotek一、土壤
北京社稷坛,五色土。“有土斯有民” 四海之内,莫非王土?
土壤有效肥力(effective fertility):
在一定农业技术措施下反映当季土壤生产能力 的那部分肥力。
土壤潜在肥力(potential fertility):
受环境条件和科技水平限制暂不能被植物利用 的那部分肥力。
四、什么是肥料
凡是能够直接供给植物生长的必需的营养元 素的物料,称为肥料。
肥料科学的发展
建国初期( 1953 年):以农家肥为主,商品肥料 (化肥)为辅 。 1957 年通过全国肥料试验网分析我国氮、 磷素, 钾素的含量水平; 20 世纪 70 年代中期,以农家肥为主,农家肥和化 肥相结合 ; 80、 90 年代,化肥施用量迅速增长。目前,平衡 配方施肥技术等新技术广泛推广。
我国的土壤肥料学发展概况
古代: 《管子》• 地员篇:平原土壤分为五种 。
《尚书•禹贡》:按土壤肥瘦、性状、生 产力,把土壤分为三等九级。 近代 1920’s,土壤教学与研究; 1930’s, 土壤研究室;
现代
1950’s, 土壤资源调查
土壤普查(1958、1979),建立中国土壤 分类系统
最近时间1980’s – 2000’s:土壤科学 的发展
白土
黑土


青土
红土
《周礼》中土壤含义的记载:“万物自生焉则曰土”, “以人所耕而树艺焉则曰壤”。 自然生长植被的土地叫“土”,经过开垦而种植植物的 土地叫作“壤” 。

土壤与肥料知识点总结

土壤与肥料知识点总结

土壤与肥料知识点总结一、土壤的组成1. 土壤的基本组成土壤是地球表面的陆地壳层的一种自然体,是由矿物质颗粒、有机质、水、空气和微生物组成的。

其中,矿物质颗粒是土壤的主要固体部分,有机质则是土壤的有机部分,水和空气在土壤中则占据着孔隙的空间,而微生物则参与了土壤的生物活动。

2. 土壤的物理性质土壤的物理性质主要指的是土壤的颗粒分布以及土壤的孔隙结构。

颗粒分布是指土壤中不同粒径的颗粒的分布情况,通常分为砂、粉砂、粉土、壤土和粘土五种。

而孔隙结构则是指土壤中的孔隙空间的大小、分布和连通性等,对土壤的水分和空气运移以及植物根系的生长都有着重要的影响。

3. 土壤的化学性质土壤的化学性质主要包括土壤的酸碱度、养分含量和微量元素等方面。

土壤的酸碱度通常用pH值表示,而养分含量则主要包括土壤中的氮、磷、钾等植物所需的主要元素。

此外,土壤中的微量元素虽然含量较少,但对植物的生长却有着不可忽视的作用。

4. 土壤的生物性质土壤的生物性质主要指的是土壤中的微生物、动物和植物等生物的活动和作用。

微生物对土壤中的养分循环、有机质分解和土壤呼吸等起着重要的作用,而土壤中的动物和植物则会影响土壤的结构和养分的分布。

二、土壤的分类1. 按成因划分土壤按成因可以划分为天然土壤和人工土壤两大类。

天然土壤是指自然形成的土壤,通常根据土壤的形成过程,可以分为残积土壤、黏土土壤、沉积土壤、风化土壤和盐渍土壤等;而人工土壤则是指通过人工方式建造的土壤。

2. 按物理性质划分根据土壤的物理性质,土壤可以分为砂土、壤土、壤土质地等不同的类型。

3. 按化学性质划分根据土壤的化学性质,土壤可以分为酸性土壤、碱性土壤和中性土壤等。

4. 按养分含量划分根据土壤的养分含量,土壤可以分为肥沃土壤、贫瘠土壤和盐碱土壤等。

5. 按栽培用途划分根据土壤的栽培用途,土壤可以分为耕地土壤、园地土壤、林地土壤和草地土壤等。

三、土壤的改良1. 土壤改良的原则土壤改良的原则主要包括增加土壤有机质、改善土壤结构、提高土壤肥力和调节土壤酸碱度等几个方面。

土壤学3.土壤的物质组成

土壤学3.土壤的物质组成

胶体特性,粘着力、可塑性、吸湿性介于高岭石和蒙脱石之
间; 这类矿物主要分布在西北干旱半干旱土壤中,钾素丰富,南 方雨量大淋溶强的土壤中少。
40 cmol(+)/kg
Illite
2:1 Clay
K
K
K
K
K
K
Interlayer K+
Non-expanding
三大类次生层状铝硅酸盐矿物区别
性质 晶架结构
1.21
1.53 3.89 1.27 0.96
0.08
0.12 0.21 0.29 0.36
0.01~0.002 67.21 <0.002 44.08
颗粒愈小,氧化物多,营养程度高;颗粒愈粗,SiO2多,土 壤愈贫瘠。
砂粒
弱眼可以分辨的较粗颗粒,主要来源于未化学风化的原生 矿物,矿物成分往往以难分化的石英为主; 由于颗粒较粗,无可塑性和黏结粒,多呈散碎状态,粒间 空隙大,通气透水性强,蓄水能力差;
单位晶层
由于硅片和铝片都带有负电荷,不稳定,必须
通过重叠化合才能形成稳定的化合物;
硅片、铝片以不同方式进行堆叠,形成层状铝
硅酸盐的单位晶层;
两种晶片的配合比例不同,而构成1:1型、2:1
型和2:1:1型晶层
1:1粘土矿物单位晶层构造
高岭石类
高岭石 (1:1型矿物)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
同一粒级内的矿质颗粒有一定的粒径范围和基本一致的
性质,而粒级间则有较大差别或很大差别。

土壤肥料学

土壤肥料学

土壤肥料学一.土壤定义:土壤是指覆盖于地球陆地表面,具有肥力特征的,能够生长绿色植物的疏松物质层。

二.土壤的基本组成:矿物质,有机质,土壤生物,土壤水分,土壤空气三相五种物质组成的多相多孔分散体系。

三.风化作用是指地壳最表层的岩石在空气,水,温度和生物活动影响下,发生机械破碎和化学变化的过程。

风化作用的类型:1.物理风化作用:是指岩石因受物理因素作用而逐渐崩解破碎的过程。

2.化学风化作用:是指岩石在化学因素作用下,其组成矿物的化学成分发生分解和改变,直至形成在地表环境中稳定的新矿物。

3.水解作用:指水的部分解离所成的氢离子,与矿物中的碱金属或碱土金属起置换作用,而使岩石矿物遭受破坏。

四.裸露的岩石经风化作用而形成疏松的,粗细不同的矿物颗粒的地表堆积体,是形成土壤的母体,称为母质。

(按风化产物搬运动力与沉积特点的不同,可将成土母质分为以下几个主要类型:1.残积物 2.坡积物3.洪积物4.河流冲积物5.湖积物6.海积物7.风积物8.黄土状沉积物9.冰碛物。

)五.卡庆斯基制:大于1mm的划为石砾;小于1mm的划为细土部分;1~的粒级称为砂粒;0.05~0.001的粒级称为粉粒;小于的粒级称为粘粒。

简制:物理性砂粒:1~0.01.物理性粘粒:<0.01.六.土壤中各粒级矿物质土粒所占的百分质量分数叫矿物质土粒的机械组成,也称颗粒组成。

土壤质地是根据机械组成的一定范围划分的土壤类型。

土壤质地的类型和特点主要继承了成土母质的类型和特点,又受人类耕作,施肥,灌溉,平整土地的影响。

一般分为砂土,壤土和粘土三大类。

质地是土壤的一种十分稳定的自然属性,反映母质来源及成土过程某些特征,对肥力有很大影响,因而在制定土壤利用规划,确定施肥用量与种类,进行土壤改良和管理时必须重视其质地特点。

将土壤划分为砂土类,壤土类,粘土类三大类。

第二章一.土壤有机质是指存在于土壤中的所有含碳的有机物质。

它包括土壤中各种动物,植物残体,微生物及其分解和合成的各种有机物质。

项目二土壤的基本组成讲义

项目二土壤的基本组成讲义
2020/8/2
2.腐殖质的变异
土壤腐殖质形成的过程也是土壤形成发育中 的一个重要过程。不同的土壤,不仅其腐殖质的 含量不同,而且其腐殖质的形成,各组成成分的 复杂程度等也有差异,有的土壤胡敏酸为主,有 的土壤则以富里酸为主,即使都是胡敏酸,不同 土壤的胡敏酸分子量和分子结构也有差别。
四、土壤有机质对土壤肥力的影响
a含磷有机化合物的分解 b含硫有机化合物的分解
2020/8/2
2.土壤的腐殖化过程
土壤腐殖质化过程:在以微生物为主导的生物 化学因素的作用下,土壤中各种化合物重新合成 为一类性质更稳定、结构更复杂的高分子物质的 过程,即腐殖质的形成过程。
土壤腐殖质化系数:在一定环境条件下,单位 有机物质经过一年后形成的腐殖物质数量。
2020/8/2
土壤中腐殖质存在的形态大致有四种:
(1)游离状态的腐殖质,在一般土壤中占极少部分。 (2)与矿物成分中的强盐基化合成稳定的盐类,主 要为腐殖酸钙和镁。 (3)与含水三氧化物 (4)与粘粒结合成有机无机复合体。
2020/8/2
(二)腐殖酸的性质和变异 1.腐殖质的性质
(1)腐殖酸的元素组成(C、H、O、N、P、S、Ca) (2)腐殖质的官能团(羟基、羧基、甲氧基)和电性 (负电荷) (3)腐殖酸的溶解度和凝聚性 (4)腐殖酸的颜色是黑色或棕色的有机胶体。 (5)腐殖酸的吸水性(亲水胶体) (6)腐殖物质的稳定性
粒级名称 石块 石砾
砂粒
粗砂粒 中砂粒 细砂粒
粉粒 黏粒
粗粉粒
中粉粒 细粉粒
粗黏粒 细黏粒 胶粒
颗粒直径(mm)
﹥10 3~10
0.5~0.25 0.25~0.2 0.1~0.05
0.02~0.01 0.01~0.005 0.005~0.002
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矿物质—来自岩石的风化,包括原生矿物和 次生矿物,约占固体重量的95%以上。 固体土壤(约 占土壤总容积 的50%) 有机质—动物残体及其转化产物,约占固体 重量的5%以下。
土 壤
粒间孔隙(约 占土壤总容积 的50%) 土壤空气—一部分由地上大气层进入,主要 为O2、N2 等,另一部分由土壤内部产生,主 要为CO2、水汽等。 土壤水分—主要由地上进入土中,其中含有 溶质,包括离子、分子、胶体颗粒等,实际 上是浓度不同的溶液(土壤溶液)。
a:作为土壤肥力要素之一的养分还不能得到充分保障,尤其是 植物最需要的氮素。因为风化所释放出来的养分处于分散状 态,会随水流失,母质微弱的吸附力,还不能将它们保存下 来,更不能累积和集中。 b:母质虽然初步产生了透气性、透水性、蓄水性,但它们还 没有完整的统一起来,尤其是水分和空气在母质孔隙中是对立 的,水多则空气少,两者还不能很好地协调,这远远不能满足 植物生长的需要。 所以母质与岩石相比,初步具备了水肥气热条件,但与土 壤相比,水肥气热还不能很好地统一,它只是为肥力的进一步 发展打下基础,为成土作用创造条件。
3、生物风化:
矿物在生物影响下所引起的破坏作用;主要表现为植物 根系的穿插作用,动物的穴居习性对岩石引起的机械破碎作 用,以及生物生命活动产生的CO2、O2以及分泌的各种有机酸、 无机酸能加速化学风化的进程。
生物风化的结果:一方面加速岩石的风化,更重要的能使 风化产物中的植物营养元素能在母质表层累积和集中,同时 累积了土壤有机质,发展了肥力,所以生物参与风化作用, 也就意味着成土作用的开始。
c:由于母质的疏松多孔性,使气体能流通和交换,有利于 根系的呼吸作用和营养物质的分解作用。同时由于母质能吸 附一定的水分,增加了导热率和热容量,使母质初步具备了 调节温度的能力,而不是象岩石那样激烈的升温和降温,这 有利于植物的生长。
总体上讲,母质初步具备了肥力要素中的水、肥、气、热 条件,但它还不是土壤,它还不具备完整的肥力。
第二章 土壤基本组成
本章内容
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 土壤的形成 土壤矿物质 土壤有机质和土壤生物 土壤水分 土壤空气 土壤热量
本章知识点: 1.成土矿物和岩石的组成和风化特点 2.土壤颗粒的大小分级及土壤质地的分类 3.岩石的风化作用和成土作用 4.土壤有机质的矿质化和腐殖化作用 5.土壤水分的形态及性质,土水势和土壤水吸力 6.土壤的通气性机制,土壤热性质
斜长石 Na(AlSi3O8)·Ca(Al2Si2O8) 常呈板状和柱状晶体。白色 或灰白色。玻璃光泽,硬度 6.0~6.5。在岩石中多呈晶 粒,长方形板状,白色或灰 白色,玻璃光泽。 斜长石比正长石容易风化, 风化产物主要是粘土矿物, 能为土壤提供K、Na、Ca等 矿物养分。是土壤中K和粘 粒的主要来源。
角闪石
Ca(Mg,Fe)3Si4O12
角闪石呈细长柱状,深绿 至黑色,玻璃光泽,硬度 5.0~6.0。 角闪石易风化,风化产物 为含水氧化铁、含水氧化 硅和粘土矿物。并释放出 少量的Ca和Mg
辉石
Ca(Mg,Fe)Si2O6
普通辉石 呈短柱状 、致密块状, 棕至暗黑色,条痕灰 色,中等解理,硬度5.5。 较角闪石难风化 ,风化 物基本同角闪石 ,但富 含Fe。
石英是最主要的造岩矿物,分布最广。 石英在岩石中常呈不透明或半透明晶 粒状,烟灰色,油脂光泽。 石英 石英硬度大,化学性质稳定,不易风 化,岩石中其它矿物风化后,石英仍 然以粗粒壮保存下来,是土壤中砂粒 的主要来源。
正长石 KAlSi3O8 晶体短柱状,肉红色、浅黄 色、浅黄红色等,玻璃光 泽,硬度6.0。 正长石易风化,风化后形成 粘土矿物比如高岭石等,可 为土壤提供大量K。正长石类 矿物一般含氧化钾16.9%。 是土壤中K和粘粒的主要来源。
H2Al2Si6O16+H2CO3
D:氧化作用 2FeS2+2H2O+7O2 2FeSO4+2H2SO4+O2 Fe2(SO4)3+6H2O Fe(OH)3脱水可形成褐铁矿: 4Fe(OH)3 2Fe2O3·3H2O+3H2O 2FeSO4+2H2SO4 2Fe2(SO4)3+2H2O 2Fe(OH)3+3H2SO4
白云石 CaCO3·MgCO3 由方解石、菱美矿结合而成,呈弯 曲的马鞍状、粒状、致密块状等, 灰白色,或微带黄色,玻璃光泽, 性质与方解石似。与冷盐酸反应微 弱,只能与热盐酸反应,粉末遇稀 盐酸起反应(与方解石的区别)。 白云石是组成白云岩的主要矿物, 也存在于石灰岩中。风化物是土壤 Ca、Mg养分的主要来源。
石膏玻璃光泽或 丝绢光泽。硬度2.0, 是干旱炎热气候条件下 的盐湖沉积。常作土壤 改良剂。
三:主要的成土岩石
1.岩浆岩
又称火成岩,指地球内部岩浆侵入地壳或喷出地面冷凝结晶而形成的 岩石,前者称侵入岩,后者称喷出岩。
主要有花岗岩、流纹岩、闪长岩、辉长岩、玄武岩、橄榄 岩,等等。组成岩浆岩的主要矿物有橄榄石、辉石、角闪石、 黑云母、斜长石、正长石、石英等7种。
黑云母KH2(Mg,Fe)3AlSi3O12
黑云母深褐色或黑 色,其他性质同白 云母。 黑云母较白云母易 于风化,风化物为 碎片状。是土壤中K 和粘粒的主要来源
白云母KH2Al3Si3O12 白云母:片状、鳞片状;无 色透明或浅色(浅黄、浅绿) 透明。薄片具有弹性,珍珠 光泽,硬度2.0~3.0。 白云母较难风化,风化产物 为细小的鳞片状,强烈风化 后能形成高岭石等粘土矿物。 是土壤中K和粘粒的主要来 源。
CaSO4+2H2O
CaSO4.2H2O
结果:体积膨大,硬度降低,处在容易崩解破碎的状态,为进 一步风化创造条件。
C.水解作用 水部分解离后产生的H+能与矿物中碱金属因素(K、Na) 碱土金属因素(Ca、Mg)产生交换,从而使矿物破坏。
纯水的解离度很小,不能对岩石产生深刻的化学反应, 但自然界广泛分布有CO2,溶解H2O后形成H2CO3,这就大大促 进了水的解离,促进水解作用。 水解作用能引起岩石矿物的彻底改变所以它被认为是化 学风化中最主要的作用和基本环节。
橄揽石(Mg,Fe)2SiO4
橄榄石呈粒状集合体 出现,橄榄绿色,玻 璃光泽或油脂光泽。 风化产物有蛇纹石、 滑石、褐铁矿、二氧 化硅等。
方解石 CaCO3
方 解石 为次生矿物 ,呈菱形 ,半透 明,乳白色,含杂质时呈灰色、黄色、 红色等,玻璃光泽。与稀盐酸反应生 成CO2气泡。 方解石的风化主要是受含CO2 的水的 溶解作用,形成重碳酸盐随水流失, 石灰岩地区的溶洞就是这样形成的。
结果:低价铁转变成高价铁,体积增大而疏松为进一步 风化创造条件,产生的酸也能促进矿物的腐蚀。
化学风化的结果
使岩石进一步分解,彻底改变了原来岩石的矿物组成 和性质,产生了一批新的次生粘土矿物,它们的颗粒很 细,一般均<0.001㎜ ,呈胶体分散状态,使母质开始具 有吸附能力、粘性和可塑性,并出现了毛管现象,有一定 的蓄水性,同时也释放了一些可溶性盐,是植物养分的最 初来源。
五:母质特性的发育
岩石风化产生母质。母质与岩石相比产生了一些新的特性: a:物理风化:使岩石由大块→小块→碎屑,由致密坚硬态→ 疏松态,这种物理状态的改变,使母质产生了通气、透水 性,为进一步风化创造条件。 b:化学风化:产生了许多细微的粘粒,粘粒之间有毛管孔 隙,产生了保蓄水分的能力,即蓄水性。同时粘粒的产生,增 加了颗粒的表面积,产生了一些胶体性能,比如:吸附性能, 可以保存风化释放的可溶性养分,为肥力的发展创造条件。另 外化学风化释放出一些可溶性盐基物质,这是植物矿质养分的 最初来源。
正长石的水解 2KAlSi3O8+H2CO3 正岩石 KHAl2Si6O16+H2CO3 KHAl2Si6O16+KHCO3 酸性铝硅酸盐 H2Al2Si6O16+ KHCO3 游离的铝硅酸 H2Al2Si2O8 · H2O+4SiO2+CO2 高岭石 脱硅质 H2Al2Si2O8 · H2O Al2O3 · H2O + Si2O · H2O 脱盐基
六 母质的类型
(一)母质的概念: 母质是指经各种风化作用形成的疏松、粗细不同的矿物 颗粒. 它是岩石的风化产物,是形成土壤的基础物质. (二)母质的形成与类型 由于母质在形成时所受的地质动力不同,沉积部位不 同,因而类型有区别,分为几种类型:
残积母质(残积物)指岩石经风化后的碎屑就地堆积而成。
母 质
(一)岩石的风化作用:
1.物理风化
物理风化的因素:温度、冰冻、风、流水、冰川、动物、人类 生产活动。
物理风化的结果:使岩石由大块→小块→细粒,使岩石有了对 水分和空气的通透性,为岩石的进一步风化,尤其是化学风化 创造条件,但没有改变岩石的矿物组成和化学组成。
2.化学风化作用
A.溶解作用 : 水是自然界分布最广泛的溶剂,组成岩石的矿物都是无 机盐,在自然界绝对不溶解以水的无机盐是不存在的,或多 或少都能溶解一些,1份滑石可溶于110000份水中。再加上 自然界中纯水极少,广泛分布有CO2,溶解H2O后形成H2CO3, 这就大大加强了水的溶解能力。 B:水化作用
沉积岩
沉 积 岩 景 观
3.变质岩
指各类岩石受高温高压作用或受岩浆侵入发生接触变质, 使原来岩石中的矿物重新排列,重新结晶而成的岩石,如普 通石灰石由于重结晶变成大理石。常见的有大理岩、片麻岩、 片岩、板岩、石英岩等。 共同特征:构造上具有定向排列,致密坚硬,片状组织,不 共同特征 易风化
四:岩石的风化与土壤母质的形成
(二)气候——直接的环境因素
a:直接参与母质的风化。水热状况直接影响到矿物质的分解 与合成以及物质的累积和淋失 b:控制植物的生长和微生物的活动,影响有机质的累积、分 解,决定养分物质循环的速度。
(三)地形——间接的环境因素
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