实验土壤理化性质测定与分析
土壤理化性质实验方法总结
土壤理化性质实验方法总结土壤的理化性质对于农业生产和环境保护都具有重要意义。
了解土壤的理化性质可以帮助我们评估土壤的肥力状况、水分保持能力、通气性等,从而指导农业生产和土地管理。
在进行土壤理化性质实验时,我们可以采用以下方法来进行测试和分析。
一、土壤粒径分析实验方法1.混合土壤与蒸馏水,使其充分溶解后加入分级筛网中;2.将分级筛网的粗细筛子按顺序从上到下放置,将混合土壤悬浮液倒入最上面的筛子中;3.用水冲洗分级筛网,清洗土壤颗粒后,将每个筛网上的土壤颗粒干燥并称重;4.根据每个筛网上土壤颗粒的重量,计算出不同粒径的百分比。
二、土壤质地分析实验方法1.取一定量的土壤样品,加入容器中;2.加入适量的蒸馏水,充分搅拌使其均匀混合,静置片刻;3.利用实验室设备或称量仪器,测量容器中土壤和水的总重量;4.将容器放入烘箱中,干燥样品至恒重;5.再次测量容器中土壤和水的总重量;6.根据土壤和水的重量差,计算出土壤颗粒的质量百分比;7.根据质量百分比,判断土壤质地。
三、土壤水分含量分析实验方法1.取一定质量的土壤样品,放入烘箱中进行干燥至恒重;2.称量干燥后的土壤质量;3.将干燥后的土壤样品放入预先称好的量筒中;4.向量筒中注入一定量的酒精,使土壤颗粒充分与酒精接触;5.迅速取样量,用天平称量;6.根据差值计算出土壤的水分含量。
四、土壤有机质含量分析实验方法1.取一定量的土壤样品,先进行干燥至恒重;2.将干燥后的土壤样品研磨成细粉,过筛筛去大颗粒;3.取一定质量的细粉状土壤样品,放入烧杯中;4.加入浓硫酸,充分混合后在水浴上加热,加热时间视土壤样品特性而定;5.冷却后,加入稀盐酸,使混合溶液中的硫酸被中和掉;6.用水稀释,将土壤中的有机质进行湿法氧化;7.过滤出有机质含量溶液,用测定仪器进行分析计算。
五、土壤酸碱度分析实验方法1.取一定质量的土壤样品,加入蒸馏水中,并搅拌均匀;2.将土壤和水的混合溶液静置,使其沉淀;3.取出上清液,用PH计或酸碱滴定法测定土壤的酸碱度。
土壤理化性质测定的方法
1、土壤有机质的测定(重铬酸钾容量法)土壤有机质既是植物矿质营养和有机营养的源泉,又是土壤中异养型微生物的能源物质,同时也是形成土壤结构的重要因素。
测定土壤有机质含量的多少,在一定程度上可说明土壤的肥沃程度。
因为土壤有机质直接影响着土壤的理化性状。
测定原理在加热的条件下,用过量的重铬酸钾—硫酸(K 2Cr 2O 7-H 2SO 4)溶液,来氧化土壤有机质中的碳,Cr 2O -27等被还原成Cr +3,剩余的重铬酸钾(K 2Cr 2O 7)用硫酸亚铁(FeSO 4)标准溶液滴定,根据消耗的重铬酸钾量计算出有机碳量,再乘以常数1.724,即为土壤有机质量。
其反应式为:重铬酸钾—硫酸溶液与有机质作用:2K 2Cr 2O 7+3C+8H 2SO 4=2K 2SO 4+2Cr 2(SO 4)3+3CO 2↑+8H 2O硫酸亚铁滴定剩余重铬酸钾的反应:K 2Cr 2O 7+6FeSO 4+7H 2SO 4=K 2SO 4+Cr 2(SO 4)3+3Fe 2(SO 4)3+7H 2O测定步骤:1.在分析天平上准确称取通过60目筛子(<0.25mm)的土壤样品0.1—0.5g(精确到0.0001g)(0.3000),用长条腊光纸把称取的样品全部倒入干的硬质试管中,用移液管缓缓准确加入0.136mol/L 重铬酸钾—硫酸(K 2Cr 2O 7-H 2SO 4)溶液10ml ,(在加入约3ml 时,摇动试管,以使土壤分散),然后在试管口加一小漏斗。
2.预先将液体石蜡油或植物油浴锅加热至185—190℃,将试管放入铁丝笼中,然后将铁丝笼放入油浴锅中加热,放入后温度应控制在170—180℃,待试管中液体沸腾发生气泡时开始计时,煮沸5分钟,取出试管,稍冷,擦净试管外部油液。
3.冷却后,将试管内容物小心仔细地全部洗入250ml 的三角瓶中,使瓶内总体积在60—70ml,保持其中硫酸浓度为1—1.5mol/l,此时溶液的颜色应为橙黄色或淡黄色。
土壤测定理化性质方法
土壤测定理化性质方法土壤是地壳表层的一种自然资源,对于农业生产、环境保护和土地利用具有重要意义。
而土壤的理化性质则是衡量土壤质量和肥力的重要指标之一、本文将介绍土壤理化性质的测定方法。
一、土壤理化性质的分类土壤的理化性质一般分为两大类:物理性质和化学性质。
物理性质包括土壤颗粒组成和粒度分布、土壤密度、土壤孔隙度、土壤水分特性等指标。
化学性质包括土壤pH值、土壤有机质含量、土壤养分含量如氮、磷、钾等。
二、土壤理化性质的测定方法(一)土壤颗粒组成和粒度分布的测定1.偏石法:通过目视观察、手感摸测等方法对土壤颗粒组成进行初步判断;2.比重瓶法:通过测定土壤颗粒的全重、沉重和浮重,计算得到土壤颗粒的比重;3.筛分法:利用不同孔径的筛网进行筛分,再根据不同粒径颗粒的重量百分比计算得到土壤粒度分布。
(二)土壤密度的测定1.堆积法:通过将一定重量的湿土倒入密度筒中,再测定湿土所占据的体积,从而计算得到土壤的容重;2.干贮法:将取样的土壤进行干燥处理后再进行质量和体积的测定,从而计算得到土壤的干密度和湿密度。
(三)土壤孔隙度的测定1.全渗滤法:将土壤湿浸到一定高度,计算湿浸后土壤所占据的总体积和固体体积,从而计算得到土壤的孔隙度和容重;2.壤管大气压法:通过壤管将土壤水分压排出来,以测定壤管底部的水压大小,从而计算得到土壤的持水能力和渗透性。
(四)土壤水分特性的测定1.原位含水量法:将试样埋入土壤中,埋置一定时间后拔出,测定土壤含水量;2.烘干法:将取样土壤进行干燥处理后测定质量,通过计算干质量与湿质量之间的差值来确定土壤含水量。
(五)土壤pH值的测定1.精密pH计法:使用精密pH计测定土壤浸出液的酸碱度;2.指示剂试剂法:使用指示剂溶液与土壤浸出液混合,通过颜色变化来判断土壤pH值。
(六)土壤有机质含量的测定1.加热失量法:将土壤样品进行高温加热,通过测量失去的质量来计算土壤有机质含量;2.氧化亚铁法:将土壤样品与氧化亚铁混合,通过水解反应测定土壤中的有机质含量。
测定分析土壤理化性质的影响因素及解决对策
测定分析土壤理化性质的影响因素及解决对策摘要:土壤保护是环境保护的重要组成部分,土壤理化性质测定是有效判断土壤状况的方法之一,而测定土壤理化性质的重中之重是土壤含量检测的准确性。
相关人员要准确掌握土壤理化性质的测定内容及方法,寻求、分析和研究当前理化性质测定过程中存在的问题,结合相应现状及经验提高测定水平,为土壤理化性质测定提供参考建议,在环境保护方面为土壤有机质含量检测提供建设性建议。
关键词:土壤理化性质;测定分析;解决对策衡量土壤肥力的重要指标之一是土壤的理化性质。
土壤的理化性质相互联系、彼此影响,参与重要区域的生物地球化学进程和地表物质循环。
例如土壤中的有机碳不但能为植物的生长提供营养物质,还能改良土壤结构、增加土壤养分。
土壤质量、容重和孔隙率是土壤物理性质中的重要指标,对生态水文过程有着不容小觑的影响。
测定土壤理化性质的测量过程及测量方法虽然简单,但仍会存在各种系统偏差与计算误差。
本文根据以往专家的经验与策略,结合现实情况提出问题和解决方案,有助于提高土壤理化性质测定的准确性、稳定性。
土壤的理化性质受多种因素影响,既有气候、母质、地貌等环境因素,也有农业、放牧等人为因素。
专家对影响土壤变化的因素进行了大量研究发现,地表岩性作为重要的环境因子决定了岩石的化学、矿物学和物理性质,显着影响土壤养分、质地、容重和水力特性[1]。
例如具有代表性的喀斯特地貌与其他环境或人为因素的共同作用所形成特有的石漠化现象,标高与坡度在尺度上有很强的相关性小流域,进而影响斜坡生态水文过程。
而开垦、放牧和采伐森林等活动会导致土壤性质发生变化,生态脆弱地区遭受自然灾害的风险更大,这些地区的土壤特性和影响因素值得特别关注[2]。
一、土壤理化分析的主要内容目前经常使用的土壤理化分析方法主要包括土壤分析、植物分析和肥料分析。
1.土壤分析。
主要是分析土壤的基本物理性质和化学特性,包括酸碱度、盐度、肥力特性等,为资源开发利用、土壤改良分类等方面奠定基础。
森林土壤理化性质检测方法
森林土壤理化性质检测方法一、引言森林土壤的理化性质对于森林生态系统的健康和可持续发展至关重要。
因此,准确地检测和评估森林土壤的理化性质,对于了解森林土壤质量、制定合理的土壤管理策略具有重要意义。
本文将为您介绍森林土壤常见的理化性质检测方法。
二、土壤质地的测定方法土壤质地是指土壤中砂粒、粉粒和黏粒的相对含量比例。
常见的土壤质地检测方法包括“悬浮液法”、“手感法”和“分析法”等。
1. 悬浮液法悬浮液法是一种通过测定土壤中颗粒的相对含量比例来推断土壤质地的方法。
首先,从土壤样品中取一定质量的土壤,将其加入到瓶中并加入足够的水进行搅拌。
然后将悬浮液静置一段时间后,根据下沉速度和颗粒的尺寸来判断土壤的质地。
2. 手感法手感法是一种简单而直观的土壤质地检测方法。
通过捏取一小块湿土,并观察其压成饼状的程度和颗粒的大小,可以初步判断土壤质地的比例。
3. 分析法分析法则是通过实验室中的精确分析仪器来测定土壤质地。
常用的仪器包括激光粒度仪、电子显微镜等,可以通过测定土壤中颗粒的直径大小来准确判断土壤质地。
三、土壤酸碱度的测定方法土壤的酸碱度对植物生长和土壤肥力有直接影响。
常见的土壤酸碱度测定方法包括pH测定法、指示剂法和电导法。
1. pH测定法pH测定法是一种最常用的土壤酸碱度测定方法。
通过测定土壤中氢离子(H+)的浓度来判断土壤的酸碱性。
可以使用玻璃电极或者导电性pH仪器进行测定。
2. 指示剂法指示剂法是一种简单的土壤酸碱度测定方法。
通过添加某种指示剂,观察土壤溶液的颜色变化,根据颜色变化来判断土壤的酸碱度。
3. 电导法电导法是一种基于土壤溶液中电解质浓度的测定方法,也可用于评估土壤的酸碱度。
通过测定土壤溶液的电导率,可以间接测定土壤的酸碱性。
四、土壤养分含量的测定方法土壤养分含量是评估森林土壤肥力的重要指标。
常见的土壤养分含量测定方法包括土壤有机质含量测定、全氮测定、有效磷测定和速效钾测定等。
1. 土壤有机质含量测定土壤有机质含量可以通过色度测定法、湿燃法或热解法进行测定。
探究土壤性质实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解土壤的基本性质,包括土壤结构、颜色、质地、水分、酸碱度等。
2. 掌握土壤性质测定的基本方法和步骤。
3. 分析土壤性质与植物生长的关系。
二、实验原理土壤是地球表面的一种自然物质,主要由矿物质、有机质、水分和空气组成。
土壤的性质直接影响植物的生长和土壤的肥力。
本实验通过对土壤性质的测定,了解土壤的基本特性,为农业生产和生态环境保护提供依据。
三、实验材料1. 实验仪器:土壤筛、烘箱、电子秤、PH计、滴定管、蒸馏水、醋酸、NaOH等。
2. 实验试剂:醋酸溶液、NaOH溶液、酚酞指示剂等。
3. 实验样品:采集不同地区、不同土壤类型的土壤样品。
四、实验方法1. 土壤结构观察:观察土壤样品的颜色、质地、松散程度等,判断土壤结构。
2. 土壤质地分析:将土壤样品过筛,测定不同粒径的土壤含量,计算土壤质地。
3. 土壤水分测定:将土壤样品放入烘箱中烘干,测定土壤水分含量。
4. 土壤酸碱度测定:采用PH计测定土壤样品的酸碱度。
5. 土壤有机质测定:采用重铬酸钾氧化法测定土壤有机质含量。
五、实验步骤1. 观察土壤样品:观察土壤样品的颜色、质地、松散程度等,判断土壤结构。
2. 土壤质地分析:将土壤样品过筛,测定不同粒径的土壤含量,计算土壤质地。
3. 土壤水分测定:将土壤样品放入烘箱中烘干,测定土壤水分含量。
4. 土壤酸碱度测定:采用PH计测定土壤样品的酸碱度。
5. 土壤有机质测定:采用重铬酸钾氧化法测定土壤有机质含量。
六、实验结果与分析1. 土壤结构:观察到的土壤样品颜色、质地、松散程度等,可以初步判断土壤结构。
2. 土壤质地:通过测定不同粒径的土壤含量,计算出土壤质地。
3. 土壤水分:土壤水分含量对植物生长有重要影响,过高或过低都会影响植物的正常生长。
4. 土壤酸碱度:土壤酸碱度对植物生长也有重要影响,不同植物对土壤酸碱度的适应性不同。
5. 土壤有机质:土壤有机质含量是衡量土壤肥力的重要指标,含量越高,土壤肥力越好。
土壤理化性质测定方法
土壤理化性质测定方法土壤的理化性质测定是土壤学研究的基础,也是农业生产中土壤肥力评价的重要手段。
在实际工作中,我们通常会测定土壤的物理性质、化学性质和生物学性质等多个方面。
接下来,本文将分别介绍常用的土壤理化性质测定方法。
一、土壤物理性质的测定方法1.土壤颗粒分析:通过测定土壤中不同颗粒级别的含量,得出土壤的颗粒组成。
常用的方法包括梯级法、沉降法和离心法等。
2.土壤容重的测定:容重是指土壤单位体积的质量,常用的测定方法有圆环法和铁筒法等。
3.土壤孔隙度和孔隙度的测定:孔隙度是指土壤中孔隙体积与总体积之比,常用的测定方法有代表法、柱塞法和压实仪法等。
4.土壤质地的测定:土壤质地是指土壤中各种粒子所占的百分比,常用的测定方法有手感法和湿润法等。
5.土壤含水量的测定:土壤含水量是指土壤含水量与干土质量之比,常用的测定方法有干燥法和重量法等。
二、土壤化学性质的测定方法1.土壤酸碱度的测定:土壤酸碱度对植物生长和土壤肥力有重要影响,常用的测定方法有酸碱度仪法和酸碱滴定法等。
2.土壤有机质含量的测定:有机质对土壤肥力有显著贡献,常用的测定方法有干燥煮熔法和碳氮分析仪法等。
3.土壤碱解态氮的测定:碱解态氮是植物主要吸收的氮源之一,常用的测定方法有硫酸盐抽提法和碱解氮分析仪法等。
4.土壤速效养分的测定:速效养分是植物生长的重要养分,常用的测定方法有水溶性法和盐酸溶解法等。
5.土壤微量元素的测定:土壤中的微量元素对作物生长和土壤健康有重要作用,常用的测定方法有原子吸收光谱法和火焰原子吸收光谱法等。
三、土壤生物学性质的测定方法1.土壤微生物数量的测定:土壤微生物是土壤生物活动的重要参与者,常用的测定方法有平皿计数法和蛋白荧光法等。
2.土壤酶活性的测定:土壤酶活性是评价土壤健康和肥力的重要指标,常用的测定方法有酶测定法和比色法等。
3.土壤呼吸强度的测定:土壤呼吸是土壤微生物代谢过程中产生的二氧化碳释放,常用的测定方法有碱浸法和气体分析法等。
实验3 土壤理化性质测定与分析
实验3 土壤理化性质测定与分析1 土壤样品的采集和制备土壤样品的采集是否具有代表性,是决定分析结果能否正确反映土壤特性的关键。
因此,采集的土壤样品必须具有代表性,以确保土壤质量分析结果的正确性。
从田间采集来的土壤样品不可直接进行化学分析,需经过筛或风干过筛等处理后方可进行分析。
因此,在风干过筛处理中保持最小的误差是同样的重要。
本实验的目的在于通过土壤样品采集的实践,使学生更好地掌握采集具有代表性土壤样品的技能和合理处理样品的技能。
1.1土壤样品的采集1.1.1耕层混合土壤样品的采集(1)确定采样单元根据有关资料和现场勘查后,将采样区划分为数个采样单元,每个采样单元的图类型,肥力状况和地形等因素要尽可能均匀一致。
(2)确定采样点数及采样点位置采样点数的确定,取决于采样区域的大小、地块的复杂程度和所要求的精密度等因素,一般以5-20个为宜。
采样点位置的确定要遵循随机布点的原则,常采用“S”型布点方式,该方式能较好地克服耕作、施肥等农业措施造成的误差。
但在采样单元面积较小,地形变化较小,地力较均匀的情况下也可采用对角线(或梅花)形布点方式。
为从总体上控制采样点的代表性,避免在堆过肥的地方和田埂,沟边以及特殊地形部位采样。
(3)各采样点土样的采集遵循采样“等量”的原则,即每点所采土样的土体的宽度、厚度及深度均相同。
使用采样器采样时应垂直于地面向下至规定的深度。
用取土铲取样应先铲出一个耕层断面,再平行于断面下取土。
(4)混合土样的制备将个点采集的土样集中在一起,尽可能捏碎,混均;如果采集的样品数量过多,可用四分法将多余的土样弃去,以取1kg为宜。
其方法是将混均的土样平铺成四方形,划对角线将土样分成四份,将其中一对角线的两份弃去,如所剩样品仍很多,可重复上诉方法处理,知道所需数目为止。
采集含水较多的土样时(如水稻土),四分法很难使用,可将各样点采集的烂泥状样品搅拌均匀后,再取出所需数量。
将采好的土样装袋,土袋最好采用布制的,以保持通气。
土壤理化性质分析ppt课件
风干后的土样平铺在平整木板或塑料板上,用木棍或塑料棍压碎 ,经过初步压碎的土样,如果数量太多,可以用四分法分取,并用1mm孔径的筛子过筛。未通过筛子的土粒,必须重新压碎过筛,直至全部通过筛孔为止;但石子切勿碾碎,应并入砾石中处理
四分法对角取样
3、贮存
过筛后的土样经充分混匀,然后装入玻璃塞广口瓶或塑料袋中,内外各具标签一张,写明编号、采样地点、土壤名称、深度、筛孔、采样日期和采样者等项目。所有样品都须按编号用专册登记。制备好的土样要妥善贮存,避免日光、高温、潮湿和有害气体的污染。一般土样保存半年至一年,直至全部分析工作结束,分析数据核实无误后,才能弃去。
土壤全氮量的测定方法与原理
测定原理:样品中的含氮有机化合物在加速剂的参与下,经浓H2SO4消煮分解,有机氮转化为铵态氮,碱化后即可把NH3蒸馏出来。用H3BO3吸收,以标准酸滴定,求出全氮含量。 K2SO4在消煮过程中起提高H2SO4溶液沸点的作用,其浓度一般应控制在 0.35—0.45g/ml 。 CuSO4在消煮过程中起催化作用,加速有机氮的转化。当有机质全部消化完后,消煮液呈清澈的蓝绿色。Se粉是一种高效催化剂,但用量不宜过多。否则会引起氮素损失。
(1)剖面土样的采集
为了研究土壤基本理化性状,除了研究表土外,还常研究表土以下的各层土壤。这种剖面土样的采集方法,一般可在主要剖面观察和记载后进行。必须指出,土壤剖面按层次采样时,必须自下而上(这与剖面划分、观察和记载恰恰相反)分层采取,以免采取上层样品时对下层土壤的混杂污染。为了使样品能明显地反映各层次的特点,通常是在各层最典型的中部采取(表土层较薄,可自地面向下全层采取)。这样可克服层次间的过渡现象,从而增加样品得典型性或代表性。样品重量也是1公斤左右,其他要求与混合样品相同。
实验四土壤理化性质测定与分析
1、土壤孔隙度的测定
2、土壤质地的测定(指测法)
3、土壤 pH 的测定
4、土壤电导率测定
五、实验结果 表 1 土壤孔隙度
样地编号
样 方 1
样 方 2
土层深度 (cm) 0-10 10-20 20-30 30-50 50-100 0-10 10-20 20-30 30-50 50-100
2、从表 2 数据可知样方 1 土壤的 pH值最高为 6.15 ,最低值为 5.39 ,电导率 最高为 113.17 ,最低为 53.57 ;样方 2 土壤的 pH 值最高为 6.25 ,最低值为 5.62 , 电导率最高为 91.33 ,最低为 55.10 。但是样方 1 中 10-20cm 土壤层测得的电导率 与其他组的数值相差太大,其原因由于实验误差导致的。
3
6.09 5.77 5.42 5.76 63.0 59.1 58.9 60.33
4
5.58 5.60 5.58 5.59 76.7 74.0 73.5 74.73
50.66 53.3 53.7 53.7 53.57
0-10
样
10-20
方
20-30
2
30-50
土壤水溶性盐的测定分水溶性盐的提取和浸出液盐分的测定两部分。盐分的 测定主要采用电导法和烘干法。本实验采用水土比 5:1 浸提,电导法测定水溶性 盐总量。通过测定待测液电导率的高低即可测出土壤水溶性盐含量。
三、实验仪器
18 目筛、 40 目筛、 PHS-3C型酸度计、锥形瓶、电子天平、漏斗、电导仪、 电导电极等。
实验四 土壤理化性质测定与分析
一、目的要求
学习并掌握土壤孔隙度、质地、 pH、电导率的测定方法和原理。
优质高效栽培土壤理化性质的分析与改善
优质高效栽培土壤理化性质的分析与改善土壤是植物成长发育的基础,而优质的土壤则能够提供丰富的养分和良好的栽培环境,从而帮助植物实现高效生长。
本文将对优质高效栽培土壤的理化性质进行分析,并探讨如何改善土壤质量。
一、土壤理化性质分析1. pH值分析土壤的pH值是指土壤中氢离子(H+)的浓度,它直接影响着土壤中养分的有效性。
高酸性或高碱性的土壤会导致养分的析出或固定,从而影响植物的吸收利用。
因此,进行土壤pH值的测定十分重要。
2. 有机质含量分析土壤中的有机质含量反映了土壤的肥力水平。
高含量的有机质能够增加土壤保水性、改善土壤结构,提供植物生长所需要的养分,并促进土壤微生物的生长。
通过测定土壤有机质含量,可以评估土壤的肥力水平。
3. 粒径分析土壤的粒径分析反映了土壤的结构特征。
不同粒径的土壤颗粒具有不同的水分保持能力,影响土壤的通气性和透水性。
合理的土壤结构有利于植物根系的伸展和养分吸收。
4. 养分含量分析土壤中的养分含量是植物生长发育不可或缺的因素。
常见的养分包括氮、磷、钾等。
通过测定土壤中养分的含量,可以了解土壤的肥力水平,进而合理调整施肥方案,提供适宜的养分供给。
二、改善土壤质量的方法1. 施加有机质有机质是改善土壤质量的重要途径之一。
可通过添加腐熟的有机物质,如堆肥、厩肥等,提高土壤的有机质含量。
有机质能够增加土壤保水性、改善土壤结构,提供植物生长所需的养分,并促进土壤微生物的生长繁殖。
2. 调节土壤pH值根据土壤pH值的测试结果,可采取相应措施调节土壤酸碱性。
如土壤过酸,可添加石灰进行中和;土壤过碱,可施用硫酸铵等化学品进行酸化处理。
调节土壤pH值有助于提高养分的有效性,改善植物对养分的吸收能力。
3. 实施合理的灌溉管理合理的灌溉管理对土壤理化性质的改善起到重要作用。
过量的灌溉会导致土壤水分饱和,影响土壤通气性,导致根系缺氧。
因此,需根据植物生长的需要和土壤湿度进行合理的灌溉,以维持土壤湿度适宜的范围。
土壤实验报告范文3篇
土壤实验报告范文3篇土壤实验报告范文3篇篇一:土壤理化分析实验报告——土壤各干扰理化性质对植物的影响前言:在林业生产中,土壤是生产良种和壮苗的基础。
在选择母树林、建立种子园和区划苗圃地时,必须土壤的宜林性质。
促使林木种子丰产林木和培育肝益,也必须采用土壤培肥措施。
在造林过程中,应该准确掌握造林地土壤的恰当宜林特性,将苗木种植在适宜的沉积物土壤上。
在天然林中,土壤与森林的关系同样十分密切。
森林的生长、森林的类型、的分布和自然更替都受土壤因子的制约。
银杏是药用植物名贵树种,又是特种经济树苗,近年来白果收购价格不断提高,激发了广大职工栽培栽植银杏的积极性。
但银杏生长缓慢,一般要20多年才能开花结实,并且产量低。
通过嫁接、选择优良品种、合理密植及加强经营管理,可并使银杏早实丰产。
银杏丰产栽培应大力发展小麦,目前江苏的大雄宝殿指、家佛手、洞庭皇;浙江及广西的园底佛手、山东的大金坠、大园铃等均属名优品种。
在选择品种时,一定要遵循区域化原则,将气候因子和立地条件进行综合考虑,不能盲目引种。
关于银杏一些详细情况请参考:关键字:土壤 ;理化性质 ;银杏1.土样基本情况采样时间:20xx-09-02地点:林业楼前的一片小树林人员:鲁燕,胡曼,曲娜,杜桂娟,于龙,张家铭,刘通,陈布凡层次:A0层土地利用状况:土地上种了一片草地,还种了一些乔木和灌木2.实验概况本实验在20xx-09-02~20xx-11-04于林业楼123进行,实验目的主要是了解土壤学实验的基本操作方法。
在这段时间的实验中,我不仅学到了土壤学实验的基本操作,更重要的是它提高了我的动手能力,实验分析能力,科学论文的撰写能力。
为我的后续学习奠定了下工夫。
3.实验项目(1)样品采集与保存:表层混合法,环刀采样法。
(2)土壤密度测定:烘干称重法(3)土壤样品的处理:研磨与过筛的方法(4)土壤PH值的测定:电位法(5)水分有机物含量的测定:Twrin法(6)土壤速效K的测定:醋酸铵浸提法,原子吸收光度计法4.总结经过这学期的实验课学习,我觉得我们的实验课程安排有种有点少,一次实验持续的时间也较少。
实验3土壤理化性质测定与分析
实验3土壤理化性质测定与分析摘要:土壤是地球表面的重要自然资源之一,对人类的农业生产和环境质量有着重要影响。
本实验旨在通过对土壤样本进行理化性质的测定和分析,了解土壤的基本特性及其对植物生长的影响。
实验主要包括土壤质地分析、土壤颜色测定、土壤水分特性分析以及土壤pH值测定等。
1.引言土壤是地球表面的重要组成部分之一,是地球生态系统中非常重要的自然资源。
了解土壤的理化性质对于农业生产、土地利用和环境保护具有重要意义。
土壤质地、颜色、水分特性以及pH值等是土壤的基本理化性质,不同的土壤性质对植物生长和土地利用具有重要影响。
2.实验目的-了解土壤质地分析方法及其结果的解释;-学习土壤颜色的测定方法与标准;-掌握土壤水分特性分析的方法;-熟悉土壤pH值的测定方法及其意义。
3.实验仪器与试剂-土壤取样工具(锹、小铲等);-土壤筛网;-平板比色计;-pH计;-瓶装蒸馏水;-试管、试管架、玻璃仪器等。
4.实验步骤4.1土壤质地分析4.1.1采集土壤样本,并进行细碎处理;4.1.2按照质地分析流程观察和判定土壤质地类型,并记录结果;4.1.3解释不同质地土壤对水分保持和透气性的影响。
4.2土壤颜色测定4.2.1准备土壤样本,将其分成干/湿两份;4.2.2参照颜色标准卡,使用适量的干土壤样本对比观察其颜色,并记录结果;4.2.3使用适量的湿土壤样本对比观察其颜色,并记录结果;4.2.4解释土壤颜色与土壤中有机质和氧化状态的关系。
4.3土壤水分特性分析4.3.1收集土壤样本,并进行细碎处理;4.3.2按照水分特性测定流程测定不同含水量下土壤的体积和重量,并计算土壤容重、孔隙度和持水量;4.3.3解释土壤含水量对植物生长的影响。
4.4土壤pH值测定4.4.1准备土壤样本,将土壤与蒸馏水按1:5的体积比混合,并充分搅拌均匀;4.4.2使用pH计测定土壤与蒸馏水混合液的pH值,并记录结果;4.4.3解释土壤pH值对土壤养分有效性和植物生长的影响。
土壤ph测定实验报告
土壤ph测定实验报告土壤 pH 测定实验报告一、实验目的土壤 pH 是土壤重要的基本性质之一,它对土壤养分的有效性、土壤微生物的活动以及植物的生长发育都有着重要的影响。
本次实验的目的是掌握土壤 pH 的测定方法,了解所测土壤的酸碱度状况,为土壤改良和合理施肥提供依据。
二、实验原理土壤 pH 的测定通常采用电位法。
以玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,插入土壤悬浊液中,构成一个原电池。
在一定的温度下,原电池的电动势与溶液的 pH 呈线性关系。
通过测量原电池的电动势,即可计算出土壤悬浊液的 pH 值。
三、实验仪器与试剂1、仪器pH 计(精度 001 pH 单位)搅拌器烧杯(50ml、100ml)玻璃棒天平(精度 001g)容量瓶(50ml、100ml)2、试剂pH 401 和 pH 686 的标准缓冲溶液去离子水四、实验步骤1、土壤样品的采集与处理在选定的采样区域,按照“随机”、“多点混合”的原则,采集 020cm 深度的土壤样品。
将采集的土壤样品去除杂质,如石块、植物残体等,然后在室内自然风干。
风干后的土壤样品用木棒碾碎,通过2mm 孔径的筛子,装袋备用。
2、土壤悬浊液的制备称取过 2mm 筛的风干土样 1000g 于 50ml 烧杯中。
加入 25ml 去离子水,用玻璃棒搅拌 1 2 分钟,使土壤充分分散。
3、 pH 计的校准将 pH 计接通电源,预热 30 分钟。
选择两种 pH 值相差约 3 个单位的标准缓冲溶液,如 pH 401 和 pH 686 的标准缓冲溶液。
先用去离子水冲洗电极,然后用滤纸吸干水分。
将电极插入 pH 401 的标准缓冲溶液中,待读数稳定后,调节 pH 计的“定位”旋钮,使读数与标准缓冲溶液的 pH 值一致。
取出电极,用去离子水冲洗干净,滤纸吸干水分。
将电极插入 pH 686 的标准缓冲溶液中,待读数稳定后,调节 pH 计的“斜率”旋钮,使读数与标准缓冲溶液的 pH 值一致。
实验二土壤理化性质及测定
实验二土壤理化性质的测定一、实验目的通过本实验,学会观察描述土壤的形态特征,掌握土壤容重以及土壤含水量测定的方法.二、实验器材pH试纸、水果刀、土样、环刀、铝盒、电子天平、酒精、烘箱、试管夹、时域土壤水分仪等.三、实验步骤1、土壤形态特征的描述〔1〕土壤颜色鉴别土壤颜色可用门塞尔比色卡进行对比确定土色,也可用肉眼进行简单判断.〔2〕土壤湿度根据手感,土壤湿度可分为五级:干、潮、湿、重湿、极湿.〔3〕土壤质地在野外鉴定土壤质地通常采用简单的指感法,感觉手感,可分为六级:砂土、沙壤、轻壤土、中壤土、重壤土、粘土.〔4〕土壤结构土壤结构大多按几何形状来划分,可分为五类:团粒结构、片状结构、块状结构、棱柱状结构、核状结构.〔5〕土壤松紧度,又名坚实度土壤坚实度可用刀试法进行简单判断.可分为五类:极坚实、坚实、紧实、较紧实、疏松〔6〕pH值可用广泛pH试纸,或pH混合指示剂,取黄豆大土粒碾散.放在白瓷板上,滴入蒸馏水5~8滴,数分钟后用pH试纸测定土壤pH值.2、土壤容重的测定〔1〕先将环刀称重.〔2〕在需要测定容重的地块上,环刀的刃口向下,将环刀垂直压入土中.环刀入土时要平稳,用力一致,不能过猛,以免受震动而破坏土壤的自然状态.环刀的方向要垂直不能倾斜,避免环刀与其中的土壤产生间隙,使容重的结果偏低.〔3〕将整个环刀从土中取出,除去环刀外粘附的土壤,用小刀仔细地削去环刀两端多余的土壤,使环刀内的土壤体积与环刀容积相等,然后带回室内称重. 〔4〕结果计算土壤容重的计算:rs ——土壤容重〔克/立方厘米〕,g ——环刀内湿土重〔克〕V ——环刀容积〔立方厘米〕,W ——土壤含水率〔g/kg 〕3、土壤含水量的测定〔1〕酒精燃烧法①取铝盒称重为W l <克>.②取湿土约10克<尽量避免混入根系和石砾等杂物>与铝盒一起称重为W 2<克>.③加酒精于铝盒中,至土面全部浸没即可,稍加振摇,使土样与酒精混合,点燃酒精,待燃烧将尽,用小玻棒来回拨动土样,助其燃烧<但过早拨动土样会造成土样毛孔闭塞,降低水分蒸发速度>,熄火后再加酒精3毫升燃烧,如此进行2—3次,直至土样烧干为止.④冷却后称重为W 3<克>.结果计算:W 2-W 3土壤水分含量〔%〕=————— ×100W 3-W 1〔2〕烘干法①取干燥铝盒称重为W 1<克>.②加土样约5克于铝盒中称重为W 2<克>.③将铝盒放入烘箱,在105℃一110℃下烘烤6小时,一般可达恒重,冷却20分钟可称重.结果计算同前〔3〕TDR 法)1(w V grs +=①将时域土壤水分仪搬至被测地点;②将探头插入被测土层中;③直接在仪器上读取数据.四、实验记录格式和思考题土壤容重测定记录表壤含水量测定记录表1、请描述土壤的形态特征.2、请对各实验结果进行误差分析.。
土壤理化性质
土壤理化性质土壤理化性质就是土壤的物理、化学性质。
物理是指土壤的物理状况,如含砂量,松、软程度,红色或黑色等等。
化学是指所含化学成分,如各种元素的含量,酸碱性(PH值)等等。
知道土壤的理化性质,就能知道适宜栽种什么作物。
扩展资料土壤理化性质测定方法1、土壤pH的测定方法(电位法)称取10g通过1mm筛孔风干土样置25mL烧杯中,加蒸馏水10mL混匀,静置30min,用校正过的pH计测定悬液的pH值。
测定时将玻璃电极球部(或底部)浸入悬液泥层中,并将甘汞电极侧孔上的塞子拔去,甘汞电极浸在悬液上部清液中,读pH值。
2、土壤含水率的.测定方法将盛有新鲜土样的大型铝盒在分析天平上称重,准确至0.0001g。
揭开盒盖,放在瓶底下,置于已预热至105±2℃的烘箱中烘烤12h。
取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温(约需30min),立即称重。
新鲜土样水分的测定做三份平行测定。
结果的计算:①计算公式:水分(分析基),%=(m1-m2)/(m1-m0)×100 (E1)水分(干基),%=(m1-m2)/(m2-m0)×100 (E2)式中:mo-烘干空铝盒质量(g);m1-烘干前铝盒及土样质量(g);m2-烘干后铝盒及土样质量(g)。
②平行测定的结果用算术平均值表示,保留小数点后一位。
3、土壤容重的测定方法(环刀法)将环刀托放在已知重量的环刀上,环刀内壁稍擦上凡士林,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满土样为止。
用修土刀切开环周围的土样,取出已充满土的环刀,细心削平和擦净环刀两端及外面多余的土。
同时在同层取样处,用铝盒采样,测定土壤含水量。
把装有土样的环刀两端立即加盖,以免水分蒸发。
随即称重(精确到0.01g),并记录。
农业实验生态学实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解农业生态学的基本原理和方法。
2. 掌握农业生态系统中主要生态因子的测定方法。
3. 分析农业生态系统中的物质循环和能量流动。
4. 探讨农业生态系统可持续发展的途径。
二、实验内容1. 实验一:土壤肥力测定目的:了解土壤肥力对作物生长的影响,掌握土壤肥力测定的基本方法。
方法:(1)采集土壤样品,测定土壤pH值、有机质含量、全氮、速效磷、速效钾等指标。
(2)根据测定结果,评价土壤肥力状况。
结果:通过测定,发现实验土壤pH值为6.5,有机质含量为1.2%,全氮含量为0.12%,速效磷含量为10mg/kg,速效钾含量为100mg/kg。
根据测定结果,该土壤属于中等肥力水平。
2. 实验二:作物需水量测定目的:了解作物需水量对产量和品质的影响,掌握作物需水量的测定方法。
方法:(1)选择典型作物,如小麦、玉米等,在不同生育期进行水分测定。
(2)采用土壤水分快速测定仪测定土壤水分含量。
(3)根据作物需水量计算公式,计算作物需水量。
结果:通过测定,发现小麦在拔节期、抽穗期和成熟期的需水量分别为200mm、300mm和200mm。
玉米在拔节期、抽穗期和成熟期的需水量分别为150mm、300mm和150mm。
3. 实验三:农业生态系统物质循环和能量流动分析目的:了解农业生态系统中物质循环和能量流动的规律,探讨农业生态系统可持续发展的途径。
方法:(1)分析农业生态系统中的物质循环,如氮、磷、钾等营养元素的循环。
(2)分析农业生态系统中的能量流动,如太阳能、化学能等能量的转化和利用。
(3)结合农业生态系统实际情况,探讨农业生态系统可持续发展的途径。
结果:通过分析,发现农业生态系统中的物质循环和能量流动存在以下特点:(1)物质循环具有循环性、连续性和地域性。
(2)能量流动具有单向性、逐级递减性和非循环性。
(3)农业生态系统可持续发展的途径包括:合理施肥、科学灌溉、优化作物结构、推广生态农业技术等。
三、实验结论1. 土壤肥力是影响作物生长的重要因素,应根据土壤肥力状况进行合理施肥。
实验土壤理化性质测定与分析
实验3 土壤理化性质测定与分析1土壤样品得采集与制备土壤样品得采集就是否具有代表性,就是决定分析结果能否正确反映土壤特性得关键。
因此,采集得土壤样品必须具有代表性,以确保土壤质量分析结果得正确性。
从田间采集来得土壤样品不可直接进行化学分析,需经过筛或风干过筛等处理后方可进行分析。
因此,在风干过筛处理中保持最小得误差就是同样得重要。
本实验得目得在于通过土壤样品采集得实践,使学生更好地掌握采集具有代表性土壤样品得技能与合理处理样品得技能。
1、1土壤样品得采集1.1.1耕层混合土壤样品得采集(1)确定采样单元根据有关资料与现场勘查后,将采样区划分为数个采样单元,每个采样单元得图类型,肥力状况与地形等因素要尽可能均匀一致。
(2)确定采样点数及采样点位置采样点数得确定,取决于采样区域得大小、地块得复杂程度与所要求得精密度等因素,一般以5-20个为宜。
采样点位置得确定要遵循随机布点得原则,常采用“S”型布点方式,该方式能较好地克服耕作、施肥等农业措施造成得误差。
但在采样单元面积较小,地形变化较小,地力较均匀得情况下也可采用对角线(或梅花)形布点方式。
为从总体上控制采样点得代表性,避免在堆过肥得地方与田埂,沟边以及特殊地形部位采样。
(3)各采样点土样得采集遵循采样“等量”得原则,即每点所采土样得土体得宽度、厚度及深度均相同。
使用采样器采样时应垂直于地面向下至规定得深度。
用取土铲取样应先铲出一个耕层断面,再平行于断面下取土。
(4)混合土样得制备将个点采集得土样集中在一起,尽可能捏碎,混均;如果采集得样品数量过多,可用四分法将多余得土样弃去,以取1kg为宜。
其方法就是将混均得土样平铺成四方形,划对角线将土样分成四份,将其中一对角线得两份弃去,如所剩样品仍很多,可重复上诉方法处理,知道所需数目为止。
采集含水较多得土样时(如水稻土),四分法很难使用,可将各样点采集得烂泥状样品搅拌均匀后,再取出所需数量。
将采好得土样装袋,土袋最好采用布制得,以保持通气。
土壤理化性质测定方案
土壤理化性质测定方案
一、研究目标
本研究为评价土壤肥力提供参考依据,旨在通过对土壤理化性质的测定,了解土壤肥力的状况,为该区域的土壤肥料管理提供有效的数据支持。
二、研究范围
本研究测定的土壤理化性质及其指标包括:土壤酸碱度、土壤温度、
容重、含水率、pH值、有机质、含盐量、重金属离子含量、养分种类及
其释放量等。
三、实验设计
1.采样:在确定研究区域的基本地理环境特征后,沿着抽样线多点采样,每个点进行0-20cm与20-40cm共计取2-4个样点,以获取比较均匀
的数据;
2.测试:取样后将土壤样品放入实验室进行理化性质的检测,检测内
容包括:酸碱度、温度、容重、含水率、pH值、有机质、含盐量、重金
属离子含量、养分种类及其释放量等方面的测定;
3.结果分析:将土壤理化性质检测结果进行比较分析,相应地结合图表,对土壤理化性质在不同深度及不同耕作层次上的变化情况进行归纳,
最终给出相应区域土壤肥力水平的整体评价结论。
四、数据处理
1.标准化:将土壤理化性质检测结果数据作标准化处理,除去数据之
间的差异,以获得更为准确的评价结论;
2.比较:将标准化后的土壤理化性质各项指标结果分。
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实验3 土壤理化性质测定与分析1土壤样品得采集与制备上壤样品得采集就是否具有代表性,就是决定分析结杲能否正确反映土壤特性得关键n因此,采集得土壤样品必须具有代表性,以确保上壤质虽分析结果得正确性。
从EEI间采集來得上壤样品不可直接进行化学分析•需经过筛或风T•过筛等处理后方可进行分析。
因此•在风干过筛处理中保持最小得误差就是同样得重要。
木实验得目得在于通过上壤样品采集得实践•使学生更好地学握采集具有代表性土壤样品得技能与合理处理样品得技能。
1、1 土壤样品得采集1.1.1耕层混合上壤样品得采集(1)确定采样爪元根据有关资料与现场妙查后,将采样区划分为数个采样单元.每个采样収元得图类型•肥力状况与地形等因素要尽可能均匀一致。
(2)确定采样点数及采样点位宜采样点数得确定,取决干采样区域得大小.地块得复朵程度与所要求得精密度等因素,一般以5- 2 0个为宜。
采样点位宜得确定耍逍循随机布点得原则•常采用・s‘型布点方式,该方式能较好地克服耕作、施肥等农业措施适成得误差。
但在采样爪元面枳较小.地形变化较小•地力较均匀得情况下也可采用对角线(或梅花) 形布点方式。
为从总体上控制采样点得代表性、避免在堆过肥得地方与ED顷.沟边以及特殊地形部位采样。
(3)各采样点土样得采集遵循采样••等坦T得原则卡卩每点所采土样得上体得宽度、厚度及深度均相同。
使用采样器采样时应垂直于地面向下至规定得深度。
用取土铲取样应先铲出一个耕层断面,再平行于断面下取上。
(4)混合土样得制备将个点采集得土样集中在一起.尽可能捏碎•混均:如果采集得样品数址过女,可用四分法将笋余得土样弃去,以取1kg 为宜。
其方法就是将混均得丄样平铺成四方形•划对角线将上样分成四份•将其中一对角线得两份弃去,如所剩样品仍很女,可重复上诉方法处理•知道所需数目为止。
采集含水较多得土样时(如水稻上), 四分法很难使用•可将各样点采集得烂泥状样品搅拌均匀后,再取出所需数虽。
将采好得上样装袋.土袋最好采用布制得•以保持通气。
(5)制作采样标签及采样记录选用耐浸润得纸签(牛皮纸或硫酸纸〉•用铅笔在标签上注明采样地点,日期,采样深度,上壤名称•编号及采样人等,一式两份,土袋内外各放一份。
同时做好采样记录。
1.1.2±壤剖面样品得采集即按土壤发生层次得采样。
首先在能代表研究对铁得采样点挖掘1X1. 5m左右得长方形丄壤剖血坑. 较窄得一面向阳•作为剖血观察面。
挖出得土应放在土坑得两侧•而不要放在观察而得上方。
丄坑得深度根据具体情况确定,一般要求达到母质层或地下水位。
根据剖面得土壤颜色.结构、质地、松紧度、湿度及植物根系分布等.划分土层。
按研尤所需了解得项目逐项进行仔细观察•描述记载•然后至上而下逐层采集样品. 一般采集各层最典型得中部位置得上壤•以克服层次之间得过渡现念.保证样品代表性。
每个土样质址1 k g左右•将采集得样品放入样品袋,写明标签(同上)。
(1 ) 土壤诊断样品采集为找出造成某些植物发生局部死苗失绿•綾缩•花而不实等界常现歓得原因,必须对土壤进行某些成分得分析测定。
一般应在发生异常现象得范鬧内,采集典型上壤样品•多点混合•同时在附近采集正常上样作为对照。
(2)上壤盐分动态样品得采集淋溶与蒸发就是造成上壤剖面中盐分季节性变化得主要原因•因此•这类样品得采集按垂直深度分层采取。
即从地表起每10cm或20cm划为一个采样层•収样方法釦『段取"即在该取样层内,自上而下,全层均匀得取丄,这样有利干丄壤储盐量得汁算•或绘制丄壤盐分分布图。
研尤盐分在土壤中垂直分布得特点时.则笋用“点取”即在各样取样层得中间位貝取样。
此外•应特别注重采样得时间与深度”1为盐分上下移动受不同时间得淋溶与蒸发作用得影响很大。
(3)土壤物理性质测定样品采集如测定土壤容重与空隙度等物理形状•需要原状土样•其样品可直接用环刀在各上层中采取。
采取丄壤结构性得样品•必须注总上壤湿度,不宜过「或过湿.最好在不粘铲经接触不变形时分层采取。
在取样过程中须保持丄块不受挤压•不变形尽虽保持土壤得原状•如受挤压变形得部分要去掉。
上样采后要小心装入诜盒。
其它项目土样根据要求装入铝盒或环刀,带回室内测定。
1.1 . 3 土壤样品得处理与贮存(1)新鲜样品得处理与贮存某些土壤成分如低价铁.饮态氮、硝态氮等风T•过程中会发生显着变化•必须用新鲜样品进行分析。
为了能真实得反映上壤在出间自然状态下得某些理化性状•新鲜样品要及时送回室内进行处理与分析。
先挑除非土壤物质•再通过2 mm筛(或用玻璃棒或塑料棒将样品弄碎混匀)后迅速称样测定c新鲜样品一般不宜贮存,如需要暂时贮存时.可将新鲜样品装入塑料袋扎紧口袋放在冰箱冷鉞室或速冻固定。
(2)风干样品得处理与贮存1)风干从野外采回得土壤样品要及时放在样品盘上(或无污染得纸.塑料布)•摊成薄簿一层■宜于干净整洁得室内通风处自然风T••严禁日晒•并注总防止酸碱等气体及灰尘得污染。
风T•过程婆经常翻动丄样•并将大土块捏碎及加速干悚,同时剔出非土壤物质。
2)过筛A、一般化学分析试样将风T•后得样品平铺在制样板上用木棍或塑料棍嗾压,或用研林研磨•并将植物残体(细小得植物须根. 可用静电吸引得方法清除),石块等侵入体与新生体剔出干汛压碎或研细得土样要全部通过2mm(或1 mm)孔径筛为止(可供pH值,盐分,交换性能•以及有效养分得等项目得测定)。
将通过2 mm ( 1 mm)孔径筛得土样用女点法取出50 g—100 g继续碾磨,使之全部通过0. 2 5 m m孔径筛(供有机质•腐殖质组成,全氮•碳酸钙等项目得测定)。
再将通过2 mm(l mm)孔径筛得土样用多点发取出5 0 g-1 00 g继续用研钵磨细,使之全部通过0.149 mm孔径筛(供矿质成分,全量分析等项目得测定)。
B、微量元素分析试样用于微址元素分析得上样其处理方法同一般化学分析样品•除在覆盖,研磨,过筛,运输,贮存等环节中,不接触金属器具,以防污染外,其它各环节要用木、瓷.竹或塑料匸具。
筛要用尼龙筛C过0.149 mm孔径筛时•要用玛瑙研林研磨,具体操作同一般化学分析样品。
处理好得样品应放在塑料瓶中保存。
C、颗粒分析试样将风格上样反复廡碎•使之全部通过2 mm孔径筛。
留在筛上得随时称址后保存,同时将过筛得丄样称址•以汁算石砾得百分比含址•然后将上样混合后盛于广口瓶内作为颗粒分析及其它物理性质测定用。
若再上壤中汕铁猛结核,石灰结核假子与半风化体,不能用木棍礙碎•应细心捡出称量保存。
注:观测采样地土壤剖而调查表<i>.剖面层次:O层——腐殖质层,已分解或半分解得枯枝落叶粗有机物质为主得土层A层一一表层,位于地表或O层之下得矿质发生层B层——位于A层之下得发生层,完全或几乎完全失去岩石结构层次过渡:1)、明显程度A:突然过渡:过渡层厚度小于2cm: B:明显过渡:过渡层厚度为2—5cmC :逐渐过渡:过渡层厚度为5-1 2cm; D:模糊过渡:过渡层厚度大于1 2cm2人过渡形式A:平整过渡:过渡层呈水平或近于水平:B:波状过彼:扌旨过渡层形成得凹陷•其宽度超过深度.如舌状:C:不规则过渡:抬过彼形成得凹陷•其深度超过宽度;D:局部穿插型过渡:抬过渡出现中断现念。
3)土壤颜色可采用门塞尔比色卡比色•也可按上壤颜色三角表进行描述。
颜色描述可采用双名法,主色在后, 副色在前,如黄棕、灰棕等。
颜色深浅还可以冠以暗.淡等形容词•如浅棕.暗灰等。
黑;暗栗.暗棕、暗灰:栗、棕.灰:红棕、黄棕.浅棕:红.橙、黄、注黄.白。
<2>、水分状况:干,润.潮,湿四种程度<3>土壤结构:上壤结构就是成土过程或利用过程中由物理得、化学得与生物得多种坎I素综合作用而形成. 按形状可分为块状、片状与柱状三大类型;按其大小、发育程度与稳定性等•再分为团粒、团块、块状.棱块状.棱柱状、柱状与片状等结构。
土壤层次:包括0层、A层、B层3个主要层次.备层次判断标准如下0层:已分解得或半分解得枯枝落叶粗有机物质为主得丄层。
A层:位于地表或0层之下得矿质发生层。
它具有下列条件之一:•聚集有与矿质组分充分混合得腐殖化有机质•且B层与E层性质不明显。
•具有伏I耕作、放牧或类似得扰动作用而形成得土壤性质。
B层:位于0. A层之下得发生层,完全或几乎完全丧失岩石构造•并具有下列一个或一个以上得特征:•聚枳有硅酸盐粘粒.铁、铝、腐殖质.碳酸盐.石膏或二氧化硅。
•碳酸盐得淋失。
残积三二氧化物得富集。
•有大虽三二氧化物胶膜,使该层具有较低得亮度、较商得彩度与较红得色调。
具粒状、块状或棱柱状结构。
土层深度:以cm表示•测址并记录各发生层得实际厚度。
土壤结构持性:丄壤具有黏结.黏着或抗变形.裂断等得属性。
上壤结持性在土力学方面具有重要价值。
上壤得结持常数:也叫阿德堡极限(Atterberg 1 imit s )最早由Atterberg ( 1 91 1 J9 1 2)提出,土壤显示粘结性、粘着性、可塑性得含水址范用(上、下限),对于每种上壤都就是一定得值。
因此•叫常数。
结持常数包含有:下塑限、上塑限.塑性值、粘着点、脱粘点等•均以含水虽表示,而且都就是可以具体测定得。
土壤结持性描述方法:有人按照干湿程度分:湿.潮、湿时粘、潮时坚.T时锁。
又有人依据上壤湿度由干到湿依次分为lx坚固结持性2、酥软(或酥脆)结持性3、可塑结持性4、粘韧结持性5、浓浆结持性6、薄浆结持性。
土壌质地:根据上壤得颗料组成划分得上壤类型。
丄壤质地一般分为砂土、壤丄与粘土三类,其类别与特点,主要就是继承了成土母质得类型与特点■又受到耕作.施肥、排灌、平整上地等人为因素得影响,就是土壤得一种十分稳定得自然属性.对土壤肥力有很大影响。
2土壤水分测定一烘干法进行土壤水分含址测定有两个目得:一就是为了解m间上壤实际含水状况•以抬导农业生产。
二就是为r 得知风T•丄样水分得含虽•以ii•算以T•基为基础得分析结果。
前者目前测定方法很多•如负斥讣法等,丄壤物理分析中有详细得介绍。
后者因其含水量较少,需耍测定得精度较柘,最好采用烘干法(也可用于H1 间土壤含水测定),因此本实验仅介绍此法。
2、1原理在105-110e C温度下•使丄壤得重力水、毛管水、膜状水以及吸湿水均变成气态水而蒸发掉.而结构水不被破坏.土壤有机质也不被分解。
根据失去水分得重址.即可计算出土壤水分得百分含虽C2、2操作步骤収一个空铝盒一编号后放入10541 0 °C烘箱烘2 h——于天平称重并记录为W0。
取上样10 g平铺于铝盒中——称重并记录为W1一铝盒盖倾斜放在铝盒上并置于烘箱中——加热至1 05-110^C并恒温干燥6・8 h(—般样品烘干6 h,含水较欽质地较粘重得样品烘8 h)——取出将盒盖盖严并移入干燥器中一冷却2 0 -30 min后称虽计为W2——再将铝盒放回1 0 5・ll(TC得烘箱中——继续烘3 一5 h后冷却称重计为W3(两次称重差应V 3 m g •否则再继续烘至恒重)。