土壤基本质地类别,最全、最基础的土壤知识!(精炼版)
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土壤概念
苏联土壤学家威廉姆斯指出,“土壤是地松散的表层,绿色植物可以在其中生长”,这个定义准确地表达了土壤的基本功能和性质。土壤之所以能长出绿色植物,是因为土壤有一种独特的属性,叫做——肥力。土壤的这些特殊性质使其与众不同。土壤肥力与土壤物质的组成有关,但主要受土壤性质的影响。
土壤的主要性质
土壤质地土壤中粘土与沙子的比例称为土壤质地。直径小于0.01毫米的土壤颗粒称为泥,直径在1至0.01毫米之间的土壤颗粒称为沙,直径大于1毫米的土壤颗粒称为砾石。根据土壤性质不同,土壤分为沙土、粘土、壤土。
沙是含有80个以上沙粒,土粒间有许多大空隙,堆积比重为1417克/厘米3,昼夜温差较大的土壤。具有良好的透气性,有机物矿化速度快。容易栽培,但其持水力、持肥力较弱,遇水易板结,因此整体持水力较低。种植农作物时应多施有机肥,土肥应少量多次施入。
粘土含有60个以上粘土颗粒、比重为2627g/cm3的土壤。土壤硬度高、粘性强、粘性大、可塑性强,所以耕作不好。土壤水分肥力强,潜在肥力高。但土壤坚硬,耕作困难,土温低,肥料难以发挥功效。因此,稻田必须注意水分管理,提高泥温,多施腐熟有机肥和热肥。
壤土粘土和砂的比例适当的土壤,一般砂、粘土占40%55%,粘土占45%60%。土壤容重为11-14克/立方厘米。其质地轻,透气、透水性好,保水保土能力强,易于耕种。因此,它是水、肥、空气、热和谐平衡的优质土壤。
土壤结构
土壤形成团聚体的能力称为土壤结构。当土颗粒硬化成直径为110毫米的团聚土结构时,称为团粒结构。这是最好的土壤结构之一。
形成的条件有两个
一是水泥材料。土壤中的胶结物质主要是粘土颗粒、新形成的腐殖质和微生物菌丝及分泌物。这些物质与钙结合在一起,形成多孔、营养丰富、水稳定的团块土壤结构,不易被水分散。因此,增加钙肥的施用量有利于团粒结构的形成。
二是外力造成的压力作用。作物根系的相互穿插、干湿交替、冻融交替、耕作等对聚集的土壤颗粒施加一定的外力,使其破碎成一定尺寸的团聚体。深耕、免耕、滴灌和轮作都有利于土壤林分结构的形成。
颗粒结构优越性的具体体现
首先,它可以调节土壤湿度和空气之间的矛盾。颗粒之间有大的孔隙,颗粒内部有毛细孔,有利于水、养分和空气的同时存在。这可以调节土壤湿度、肥料、空气和热量条件。
二是营养状况良好。随着水和空气的矛盾解决了,水和养分之间的矛盾也解决了。颗粒表面常进行需氧分解,颗粒内部则进行厌氧分解,因此前者有助于释放土壤养分供作物吸收,后者有助于积累土壤腐殖质和保存养分。矛盾调和后,水和养分就能同时、源源不断地供给作物的需要。
三是土壤松软、适宜。粒状结构的土壤疏松多孔,耕作阻力小,易于耕作,耕作质量好,土质细腻均匀,不密不硬,不允许有浆、泥浮。在干燥条件下,不会大面积开辟,造成现场渗漏损失也较小。
土壤吸收特性
土壤具有吸收固体、液体和气体的能力。吸收方法分为五种。
机械吸收是指土壤机械地吸附悬浮在溶液中的大于土壤孔隙的细小颗粒,阻止水渗入土壤并流下的作用。土壤颗粒越小,排列越密,土壤孔隙越细,机械吸附作用越强,土壤的保肥性能越好。这一效应有利于新改稻田、新建水库、池塘,提高节水蓄水能力。
物理吸收指土壤胶体依靠表面能将分子养分吸附在表面的作用,胶体与吸附剂不发生任何化学反应。由于其保留分子养分的能力,这一特性减少了土壤中氨、尿素和氨基酸等分子氮的挥发损失。这就是为什么在施用挥发性铵氮肥时通常需要对土壤进行补水。
化学吸收是指通过纯化学作用产生不溶性沉淀物,将可溶性养分固定在土壤中的作用。这种效应减少了水溶性养分的损失,但降低了养分的利用率,因为固定养分难以被作物吸收和利用。因此,如果施浓磷酸肥或与有机肥混合制成颗粒喷在根部外部,可以避免化学吸收,减少磷酸在土壤中的固定。
位移吸收又称物理、化学吸收。其效果是土壤胶体的表面吸收许多带相反电荷的离子,同时置换表面上等量的带相同电荷的其他离子。其本质是土壤胶体吸收的离子与土壤溶液中的离子相互置换的离子置换过程。因此,这种影响是可逆的。换句话说,吸收到胶体中的离子可以被溶液中的其他离子取代。因此,这种作用对于调节土壤中水溶性养分的保存和供给非常重要。
生物吸收指生活在土壤、农作物根部、动物等中的微生物吸收养分形成有机体并维持在土壤中的能力。这是因为生物体根据自身的需要,从土壤溶液中选择吸收各种可溶性养分,形成生物体。当有机物死亡时,有机残留物逐渐分解,释放出农作物可以吸收和利用的养分。因此,生物吸收可以保留养分,积累养分,提高土壤肥力。
土壤酸碱度
土壤pH值是指土壤溶液中H+和OHˉ的含量。它通常以pH值表示。当pH=7且溶液中H+和OHˉ的量相同时,为中性反应;当pH小于7时,当H+大于OHˉ时,为酸性反应;当H大于7时,为酸性反应当H+小于OHˉ时,为碱性反应。
土壤pH值根据pH值分为七个等级。
pH<45强酸性
pH45~55呈酸性
pH55~65微酸性
pH65~75中性或近中性
pH75~85弱碱性
pH85~95碱性
pH>95强碱性
土壤酸碱度产生的原因
土壤之所以呈酸性和碱性,主要是因为土壤中存在酸性和碱性物质。H+的来源主要是土壤胶体上吸附的H+和Al+3,其次是二氧化碳溶于水中解离形成碳酸的结果。
H2CO3=H++HCO3ˉ,HCO3ˉ=H++CO3ˉ
此外,还有有机质转化过程中分解产生的有机酸、岩石风化过程中化学变化产生的酸以及施肥过程中添加的酸性物质(2SO4、NH4Cl等),NH4+被农作物吸收后,产生酸性物质。根的形式。被创建。它们经常留在土壤中,会使土壤呈酸性。
OH的主要来源是土壤中碳酸钠、碳酸氢钠等盐类的水解以及土壤胶体中的取代钠转化为强碱。
示例Na2CO3+2H2O2NaOH+H2CO3
NaHCO3+H2ONaOH+H2CO3
作物对土壤pH值的适应性
高酸性和高碱性土壤都不利于作物生长。不同的作物有不同的土壤pH值。例如,茶树只适合在酸性土壤中生长,如杜鹃、松松、杨梅、蒜板等为酸性土壤指示植物,而柏树、桧木、桧木等为指示植物。适用于钙质土壤。
此外,土壤pH值对养分的有效性和有用微生物的活性有显着影响,土壤的酸碱度也影响良好土壤结构的形成,这无疑直接或间接地影响作物的生长发育。
土壤缓冲特性
向土壤中添加酸性、碱性物质后,土壤抵抗土壤溶液酸化或碱化的能力,称为土壤缓冲能力。为什么土壤具有缓冲特性
土壤胶体中存在取代阳离子,对酸、碱有缓冲作用。这是因为它将土壤胶体的可交换阳离子转移到溶液中,产生中性盐或H2O。
土壤的缓冲能力是土壤的重要特性之一。由于土壤具有缓冲性能,土壤的pH值始终保持稳定,为农作物和微生物的生长发育提供良好的环境条件,为诱导施肥提供基础。土壤施有机肥、土肥、石灰、种植绿肥等都是提高土壤缓冲能力的有效方法。
土壤肥力类型
土壤肥力是指土壤提供作物生长发育所需的水、养分、空气和热量的能力。土壤肥力分为自然肥力、人工肥力、潜在肥力和有效肥力。所谓自然肥力是指自然土壤在开垦利用之前的肥力,而人工肥力是指人类通过培土、施肥、灌溉等农业技术措施创造的新的肥力。
因此,任何土壤耕种农作物的时间越长,采取的农业技术措施越完善,人工受精率就越高。因此,土壤既是劳动对象,又是劳动产品。有效肥力是指当季作物生长时吸收利用的土壤力部分,潜在肥力是指土壤中存在的、不能立即被当前作物利用的土壤力。季节。通过实施适当的农业技术措施,潜在生育率和有效生育率可以相互转换。
土壤肥力因子
土壤水分、养分、空气、温度并称为土壤肥力四大因素。土壤的肥力水平不仅受各肥力因子适量的影响,而且在很大程度上取决于一定条件下水、肥、空气、热的协调。因此,有必要研究和了解各种土壤肥力因素的现状及其相互关系。
土壤湿度状况
“节约用水是农业的命脉。”首先,农作物的生长发育需要大量的水。原因是,要获得1点产量,典型的作物必须消耗500到1000点从土壤供给的水,并且作物吸收的养分也必须溶解在水中并被利用。土壤微生物和土壤活性养分的分解和转化需要水。其次,水直接了土壤中的空气和热量条件,还影响土壤的膨胀和收缩、粘附性、粘聚性和耕作性能。这说明土壤湿度不仅是作物生长发育所必需的,而且通过控制土壤湿度条件也可以调节肥料、空气和热量之间的关系。
土壤湿度类型土壤湿度根据所受力的不同一般分为三种类型。
A、结合水是指由于土壤颗粒表面重力的作用而紧密结合在土壤颗粒周围的水。这些水在土壤中移动非常缓慢,并且其中一些水不能穿过土壤颗粒的表面,使得农作物难以吸收和利用它。如果土壤含水量仅达到束缚含水量,农作物就会枯萎。土壤颗粒越细,吸收的水分越多,因此粘土的结合水容量比沙子大。
B、毛细水在土壤毛细重力的作用下,保留在曲折细小的土壤孔隙中的水。这些水可以沿着毛细孔向各个方向移动上、下、左、右。迁移模式是从湿度高的土层向湿度低的土层迁移。土壤中的水是最适合农作物吸收和利用的。各种农作物的养分溶解在水中,为农作物提供养分。油砂和氟砂土的“再润湿”或“再润湿”现象是由于毛细管水运动增加将地下水引导到耕作层所致。但毛细管水分运动不断引起地表蒸发,造成土壤水分流失,因此生产中常采用土壤耕作、松土的方法,堵塞土壤毛细管,减少土壤水分蒸发。
全部。重力水当土壤含水量超过土壤毛细管力的范围时,多余的水在重力的作用下向下泄漏,这种泄漏的水称为重力水。这是对大米最有效的水分。虽然渗漏可能会造成渗漏、漏肥,但无论是稻田还是干燥的土壤,都需要充分的渗透,有助于土壤空气的再生和有害还原物质的向下运动和淋溶。
水稻土湿度状况水稻土淹水期间,耕层水分过饱和,靠重力继续垂直渗漏。水稻土按垂直渗水特征分为三类。
去。地下水类型地下水位高、排水不良、灌溉水层与地下水相通、渗透性差、泥温低的稻田土壤、冷水田、池塘等
一、土壤里的固体成分有哪些?
土壤是矿物质、有机物、生物体以及水和空气的混合物。按重量计算,矿物质占土壤固体干重的9095以上,有机质约占110。可见,土壤的成分以矿物质为主。土壤有机质是指以多种形式存在于土壤中的有机化合物。此外,还有土壤溶液,它是土壤水分和其中所含溶解、悬浮物质的总称。土壤溶液是植物和微生物从土壤中吸收养分的介质,也是污染物进入土壤的主要途径。土壤中固体颗粒的粒径级配或粒径组合称为土壤的机械组成,也称为土壤质地。土壤可以根据其机械成分进行分类。我国土壤质地分为沙土、壤土、粘土三个等级。土壤质地是影响土壤肥力、可耕性和纳污能力的基本因素之一。
二、土的分类与性质?
1、根据土的颗粒等级或塑性指数,可分为砾石土、砂土和粘土。
2-根据土壤的沉积年龄,粘性土可分为老粘性土、普通粘性土和新沉积粘性土。
3-根据土体的工程特性,还可区分软土、人工填土、一般填土、其他填土等特种土。在野外,可采用湿时用刀切割、用手摸土、搓一条湿土等方法来判断土壤的性质,并采取支持措施。
三、土壤质地分类的依据是什么?
我国提出的土壤质地分类分为砂土、壤土、粘土三类,并根据砂土、粉土、粘土的质量分数分为11个等级。针对砾石含量高的土壤制定了砾石土质地分级标准。根据砾石含量而定,小于1为无砾石,110为少砾石,大于10为多砾石。
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