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1、上节内容回顾,1、概念 天气、气候与小气候;暖流与寒流 气候带与气候型 2、气候形成的主要因素? 3、海洋性气候与大陆性气候的特点? 地中海气候与季风气候的特点? 4、中国气候的特点及其对葡萄生长发育的影响?,第五章 土壤的形成与基本性质,土壤的形成 土壤的组成 土壤的基本性质,葡萄生态学,什么是“土壤”?,所谓土壤是指陆地表面能生长植物的疏松表层。,土壤必须含有如下几种成分: (1)土壤母质。土壤形成的基础,是土壤的“骨架”,由风化岩石碎屑组成。 (2)有机质。它是土壤的“肌肉”,是土壤肥力的主要标志之一。 (3)水分。它是土壤的“血液”,与农作物的收多收少有密切的关系。 (4)养分。土壤的
2、“粮食”。包括大量元素,如氮、磷、钾、钙、镁、硫等需要量较大的元素,以及铁、锰、铜、锌、硼、钼、氯等需要量较少的微量元素。 (5)空气。 (6)微生物。 由此可见,土壤既是植物生长所需的营养的供应源泉,又是各种物质和能量转化的场所。,1 土壤的形成,1.1 土壤形成的基础 1.2 土壤形成的过程 1.3 农业土壤的结构剖面,土壤形成与基本性质,1.1 土壤形成的基础 (一)矿物 概念:矿物是天然产生于地壳中具有一定化学组成、物理性质和内在结构的物体,是组成岩石的基本单位。 作用:矿物是土壤矿物质的来源。如:土壤中的K、P、Ca、Mg等矿物元素。 种类:3300多种,与土壤有关的有10多种。,1
3、 土壤形成,表51 主要成土矿物,1 土壤形成,由表51可见: (1)土壤中以硅酸盐和铝硅酸盐占绝对优势; (2)土壤中原生矿物类型和数量的多少在很大程度上决定了矿物的稳定性,石英是极稳定的矿物,具有很强的抗风化能力,因而在土壤的粗颗粒含量较高。 (3)土壤原生矿物是植物养分的主要来源。,1 土壤形成,(二)岩石 概念: 岩石是一种或数种矿物的集合体。 分类:根据成因分为三类。 (1)岩浆岩 由地球内部的岩浆侵入地壳或喷出地面 后冷却而形成的岩石。 如:花岗岩、玄武岩。 (2)沉积岩 由上一代岩石经风化、搬运、沉积,重 新固积或与生物遗体堆积而成的岩石。 如:砂岩、页岩、石灰岩。 (3)变质岩
4、 岩浆岩或沉积岩在高温高压下,重新结 晶或结晶重新排列而形成的岩石。 如:石英岩、板岩。,1 土壤形成,对土壤的影响: 岩石矿物不同,其组成和结构也就不同,它与土壤的化学组成、物理性质密切相关。 (1)影响土壤质地 如:石英、砾岩,抗风化,形成砂粒,质地较粗; 玄武岩、页岩,易风化,形成粘粒,质地较细。 (2)影响土壤养分 如:母质中正长石、云母多,则土壤中K多; 磷灰石多,则P多; 辉石、角闪石、褐铁矿多,则Ca、Mg、Fe多; 石英多,则土壤贫瘠。 (3)影响土壤酸碱性 如:石灰岩地区,土壤多偏碱,花岗岩地区,土壤多偏酸。,1 土壤形成,(三)土壤母质1、概念 在自然条件下,岩石矿物经风化
5、破碎成疏松的堆积物,叫母质。2、类型 根据来源、沉积条件和分布规律。 残积物:岩石风化后基本上未经动力搬运而残留在原地的风化物。 坡积物:山坡上部风化物经雨水和重力的搬运,在山坡中、下部堆积而成。 洪积物:由山洪搬运至山前平缓地带的岩石风化物。,1 土壤形成,冲积物:风化物经河水侵蚀、搬运沉积在两岸的物质. 湖积物:湖泊内的物质沉积而成。 海积物:江河携带的大量泥沙入海后受到湖水的顶托沉积于海岸附近,并因海陆变迁而露出海面的沉积物质。 风积物:由风力搬运来的泥沙堆积而成。,1 土壤形成,冲积物:东北平原、长江中下游平原、珠江三角洲、 成都平原、渭河平原、黄河河套平原等。湖积物:洞庭湖、鄱阳湖、
6、太湖等湖泊周围的土地。 风积物:黄土和沙丘,3、土壤母质的形成 风化: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。 (1)物理风化 外力作用使岩石矿物发生崩解破碎,但不改变其组成和结构的过程。 作用因素:温度、温差变化。 作用原理:热胀冷缩、结冰、磨蚀。 作用结果:岩石变为碎霄,形成了疏松的堆积物; 增大了表面积,产生了通透性; 颗粒大,不具毛管作用。,1 土壤形成,(2)化学风化 岩石矿物在水、二氧化碳等因素作用下,发生化学变化,形成新物质的过程。 作用原理:溶解、水化、水解、离子交换、络合和氧化还原等。 作用结果: 形成次生粘土矿物,颗粒很细; 开始具有吸附性能和具
7、毛管作用; 产生了部分易被植物吸收的可溶性养分 (如Ca、 Mg、Fe、K等的盐类); 提供了土壤保肥保水和供水的物质基础。,1 土壤形成,(3)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所进行的机械破碎和化学分解过程。 作用原理: 植物根系生长产生的机械压力,促进了物理风化; 植物、微生物在生命活动过程中所产生的二氧化碳和有机酸,促进了化学风化(生物化学)。 作用结果: 使物理风化和化学风化的作用结果得到了进一步的加强。 在自然界,三种风化相互联系,相互促进。,1 土壤形成,1.2 土壤的形成过程 (一)形成过程,成土母质,有机质的合成与分解 能量的迁移与转化,土 壤,多种因
8、素的综合作用,1 土壤形成,(二)土壤形成因素(成土因素) (1)母质因素 母质是形成土壤的物质基础,是土壤的“前身”和“骨架”,是土壤中植物所需矿质养分的最初来源。 在气候和生物的作用下,表层逐渐形成土壤。 主要表现在机械组成、矿物成分和化学成分。 (2) 气候 气候是土壤形成和发展的重要因素。 主要因素:温度和湿度 气候对土壤形成的影响主要体现在两个方面: 直接参与母质的风化,水热状况直接影响矿物质的分解与合成及物质积累和淋失; 控制植物生长和微生物的活动,影响有机质的积累和分解,决定养料物质循环的速度。,1 土壤形成,母质在土壤形成过程中的作用: 不同母质因其矿物组成、理化性质不同,直接
9、影响成土的速度、性质和方向(石灰岩土、红壤土等); 母质对土壤理化性质也有很大影响; 不同成土母质发育的土壤的矿物组成也有较大差别; 母质层次的不均一性也会影响土壤的发育和形态特征。 湿度对土壤形成的作用: 影响土壤中物质的迁移; 影响土壤中物质的合成、分解和转化。 温度对土壤形成的作用: 温度影响矿物的风化和合成、有机物质的合成与分解。,1 土壤形成,(3)生物因素 生物是土壤形成和发展的主导因素。 主要作用:能量。 生物因素包括植物、土壤动物和土壤微生物。 主要影响: 生物有创造养分的能力。 植物有选择性吸收与集中养分的能力, 改善了土壤母质的结构和理化性质。 没有生物因素的作用,就没有土
10、壤的形成过程。(4)地形 地形是土壤形成的间接因素,是影响土壤和环境之间进行物质和能量交换的一个重要条件。 主要影响: 地形对母质起重新分配的作用 如:山地上部:残积母质;坡地:坡积物;冲击平原:冲积物;湖泊周围:湖积物等。 地形支配着地表径流,影响水分的重新分配,决定地下水的活动情况。地形影响土壤温度的差异。 加快或延缓土壤的发育。,1 土壤形成,(5)时间因素 时间对土壤形成没有直接影响,但时间因素可体现土壤的不断发展。 成土时间长,受气候作用持久,土壤剖面发育完整,与母质差别大; 成土时间短,受气候作用短暂,土壤剖面发育差,与母质差别小。 土壤年龄分为绝对年龄和相对年龄: 绝对年龄:指土
11、壤在该地新鲜风化层或新母质上开始发育时算起迄今所经历的时间,通常用年表示。 相对年龄:土壤的发育阶段或土壤的发育程度。 (6)人为因素 干预和改变自然因素; 加速土壤形成过程; 使土壤肥力朝人们预定的方向发展。 各种因素并非单一作用,相互影响,相互制约的。,1 土壤形成,(三)耕作土壤的熟化 1、改土熟化 农田基建:平整土地、修梯田、改良盐碱地等。 主要目的:改良土壤的理化性质; 改善不利的农业生产条件。 2、培肥熟化 主要方式:耕作、轮作、施肥等。 主要目的:定向培育土壤。 创造有机质含量高、结构良好、保水 保肥、疏松绵软的肥沃土层。,1 土壤形成,1.3 农业土壤的结构剖面 土壤剖面:由地
12、面向下的垂直纵断面。 (一)自然土壤剖面特征,残落物层 腐殖质层 淋溶层 淀积层 母质层 母岩层,1 土壤形成,(二)旱地耕作土壤的剖面特征,耕作层:15-18cm,是耕作、施肥、灌溉等生产措施影响最强烈的层次。 亚耕层:6-8cm,由于耕作时犁底的机械压力和耕层粘粒淀积而成的。 心土层:地表下30-80cm范围内。 底土层:一般不受耕作、施肥的影响,大多仍保持母质本来的面貌。(生土层),1 土壤形成,矿物质与岩石、土壤母质 物理风化、化学风化、生物风化 土壤的形成过程。 土壤形成因素(成土因素) 岩石、矿物对土壤的影响,1 土壤形成,2 土壤的基本物质组成(固相),2 基本物质,2.1 土壤
13、矿物质 2.2 土壤生物 2.3 土壤有机质 2.4 土壤胶体,土壤基本物质的组成?,土壤基本物质组成简表,2.1 土壤矿物质(一)土壤矿物质的组成 1、原生矿物 概念:由地球内部的岩浆直接喷发冷凝而成的矿物。 特点:在风化过程中,矿物的结构和成分未发生变化,只是颗粒的崩解与破碎。 浅色矿物:难风化,含有和释放的矿质营养较少; 深色矿物:易风化,含有和释放的矿质营养较多。 2、次生矿物 概念:原生矿物在风化、成土的过程中,其化学成分和性质发生变化而新形成的矿物。 特点:成分、结构、性质发生了变化; 颗粒小、具有胶体性,是土壤肥力的物质基础。,2 基本物质,(二)土壤矿质土粒,土壤粒级:根据土壤
14、颗粒的大小及其性质,将土壤颗粒划分为若干等级。 特点: 同一粒级,土粒大小相近、性质基本一致,不同粒级,土粒大小和性质相差很大。,表2、国家土粒分级标准(1987),1、土壤粒级,2 基本物质,2、土粒的组成和性质 矿物组成: 砂粒和粉粒:以原生矿物为主,其中以石英最多、其次是原生硅酸盐矿物; 粘粒:以次生矿物为主,主要是高岭石、蒙脱石和水云母三类以及铁、铝等的氧化物和氢氧化物。 化学性质: 砂粒和粉粒:以石英和长石等原生矿物为主,二氧化硅含量较高。 粘粒:以次生硅酸盐矿物为主,铁、钾、钙、镁等的含量较多。,主要元素:O、Si、Al、Fe、Ca、Mg、Ti、K、Na、S、P 微量元素:Mn、Z
15、n、B、Mo 最多元素:O、Si、Al、Fe,物理性质 表3 土粒主要物理性质,2 基本物质,(三)土壤质地 概念:反映土壤土粒大小、比例、组成及其性质的土壤名称。 土壤质地一般分为砂土、壤土、粘土。,表4 土壤质地分类表(邓时琴,1985、1996),2 基本物质,2.2 土壤生物 土壤生物分为:土壤动物、植物和土壤微生物。 (一)土壤动物 种类:蚯蚓、线虫、蠕虫、昆虫、蚂蚁、蜈蚣等。 数量:在温暖条件下,30万条/公顷(农地) 作用:(1)粉碎、搅动和搬运有机残体,使其与土壤充 分混合,增大面积,有利于被微生物分解; (2)翻动和分解有机残体; (3)有的小动物以有机质为食,其粪便、分泌物
16、 和尸体是土壤有机质的来源之一。,2 基本物质,类 型 碳源 能源 代 表 自养型微生物 CO2 氧化无机物 硝化细菌(无机营养型) 无机化合物 光能 藻类、光合细菌 异养型微生物 有机物 氧化有机物 真菌,大部分细菌 原生动物(有机营养型) 有机化合物 光能 红螺菌,(二)土壤微生物 数量:几亿几十亿/g(土壤);其中细菌分布最广,数量最大。 种类: (1)生物学分类 细菌,真菌,放线菌,藻类,原生动物。 (2)依摄取营养物质的性质及最初来源分为两类,(3)异养微生物的生活方式也分为两类,类 型 能源 代 表 腐生菌 死的有机质 大多数细菌、放线菌、真菌;有益 寄生菌 活的有机质 部分细菌、
17、真菌;动、植物病原菌,2 基本物质,作用:?,作用:(1)有利于有机物质的转化。 微生物将有机物质分解为无机物质(矿质),可被 植物利用。(2)提高土壤肥力,改良土壤结构。 腐殖质胶体;固氮菌。(3)代谢产物可以刺激植物的生长。 酶、生长素、抗生素等。(4)净化土壤。 分解有毒物质。,2 基本物质,2.3 土壤有机质 泛指以各种形态和状态存在于土壤中的含碳有机化合物。 包括土壤中各种动、植物残体,微生物体及其分解和合成的各种有机物质。 (一)土壤有机质的来源、含量及其组成 来源:动植物残体、微生物残体和施入的有机肥料;其中高等绿色植物残体占80%以上。 含量:一般耕作层土壤中,表层有机质的含量
18、通常在5以下。 东北:2.5%7.5%;西北、华北:1%;华中、华南:1.5%3.5%。 组成:非腐殖物质;腐殖物质。 非腐殖物质:新鲜的动植物残体经微生物分解后,破坏了最初结构而变成的分散状暗黑色小块,可用机械方法从土壤中分离,占1015。 腐殖物质:经土壤微生物作用后,再合成的一类特殊的高分子含氮有机化合物,占土壤有机质的60%80%。 主要化学成分: 碳水化合物:糖、淀粉、纤维素、半纤维素等。 含氮化合物:蛋白质、氨基酸、生物碱、腐殖质等。 含磷化合物:肌醇磷酸盐、核酸、磷脂、核蛋白、卵磷脂等。 含硫化合物,2 基本物质,(二)土壤有机质的分解和转化(矿质化、腐殖化) 矿质化过程 矿质化
19、:土壤有机质在微生物酶的作用下发生氧化还原反应,彻底分解最终释放出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质养料。 有机物质 微生物 CO2 +水+矿质元素+热量 矿化度(率):土壤每年因矿质化作用而消耗的有机质(主要指腐殖质)数量占土壤有机质总量的百分率。 一般耕作土壤的矿化率为23%。 矿质化的作用: (1)为植物提供速效养分; (2)为微生物活动提供能源; (3)为土壤有机质的腐殖化准备基本原料。,2 基本物质,腐殖化过程 腐殖化:各种有机化合物通过微生物的合成或在原植物组织中的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
20、。 多元酚(多酚氧化酶)醌+氨基酸(肽)(缩合) 腐殖质单体(缩合)腐殖质 腐殖化系数:单位质量的有机质碳在土壤中分解一年后的残留碳量。 水田旱地,粘土砂土。 主要的腐殖质:胡敏素、胡敏酸、富里酸。 腐殖质的性质和作用: 吸附大量的水分子和各种阳离子 黑色胶体物质,巨大的比表面,带有大量的负电荷。 降低土壤粘性,改善土壤耕性 粘结力、粘着力比粘粒小。 促进团粒结构形成 胡敏酸与两价以上的盐基离子形成的盐类不溶于水。 是土壤氮素重要的来源。,2 基本物质,有机质的作用?,(三)土壤有机质的作用 (1)提供植物所需要的养分 土壤有机质是作物所需的N、P、S微量元素等各种养分的主要来源; 土壤有机质
21、分解和合成过程中产生的多种有机酸和腐殖酸可促进土壤矿质风化,有利于某些养料的有效化。 (2)改善土壤肥力特性 有机质通过影响土壤物理、化学和生物学性质而改善土壤肥力特性: 腐殖质可以疏松粘土,也可以改善砂土的分散性; 黑色的腐殖质,加深土色,增强土壤的吸热能力,土温较高。 有机物质的亲水性,保水能力强; 腐殖质带有正、负两种电荷,可吸附阴、阳离子,避免流失。 土壤微生物与土壤有机质含量呈极显著的正相关。,2 基本物质,(3)增强土壤的保肥性与缓冲性 腐殖质离子代换量大,可以吸附各种离子态养分; 阳离子交换量大,缓冲能力强,使土壤pH变化不大。(4)刺激植物的生长。 腐殖质在一定浓度下,促进微生
22、物和植物的生理活性; 腐殖质促进种子萌芽,提高根系活力; B1、B2、B6、烟碱酸、生长素、抗生素,防病。(4)有机质对农药等有机污染物的固定作用 土壤有机质对农药等有机污染物有强烈的亲和力,对有机污染物在土壤中的生物活性、残留、生物降解、迁移、蒸发等过程有重要影响。 (5)土壤有机质对全球碳平衡的影响 土壤有机质是全球碳平衡过程中非常重要的碳库。,2 基本物质,2.4 土壤胶体 概念 一般把直径在1100nm范围内的物质颗粒,称为胶体微粒。 种类 无机胶体(矿质胶体):粘土矿物,如高岭石类、伊利石类、蒙脱石类等。 有机胶体:腐殖质、蛋白质及其衍生物等大分子有机化合物; 有机无机胶体。 作用
23、(1)贮存、供应养分。 (2)保持离子平衡,“酸碱变化不大”。 (3)促进团粒结构的形成。,2 基本物质, 土壤酸碱性与缓冲性 土壤孔性 土壤结构与耕性 土壤对葡萄生长发育的影响,3 基本性质,3 土壤的基本性质,3.1 土壤酸碱性与缓冲性 (一)土壤酸碱性的概念与分级概念:土壤溶液中H+和OH-因浓度比例不同所表现的酸碱 性质。 H+ OH-,土壤呈酸性; OH- H+,土壤呈碱性; H+ =OH-,土壤呈中性。表示方法:土壤酸碱性通常用土壤溶液pH值表示。 pH=-lgH+主要决定因素: 土壤pH值; 土壤胶体上吸附的致酸离子(H+ 、Al+)的数量; 土壤胶体上吸附的碱性离子(Ca2+、
24、Mg2、Na+ )的数量。,3 基本性质,分级 表5 土壤酸碱性分级,中国:东南酸西北碱,大多数在4.5-8.5 (1)长江以南土壤多数为强酸性或酸性。如华南、西南的红壤、砖红壤和黄壤:pH4.55.5 (2)华东、华中地区的红壤: pH5.56.5 (3)长江以北的土壤多数为中性和碱性土壤。 华北、西北地区的土壤: pH7.5-8.5 少数强碱土壤:pH10.5,3 基本性质,(二)土壤酸性 1、形成(四个途径)(1)水的解离 HOH H+OH(2)碳酸和有机酸的解离 生命活动:CO2、H2CO3 H2CO3 H+HCO3 有机质分解:有机酸 H+是土壤活性酸的来源。(3)无机酸的作用 肥料
25、(NH4)2SO4、KCI、 NH4CI等可代换根毛或土粒表面的H+; 硫化细菌和消化细菌将含硫化合物和铵分别氧化为H2SO4和HNO3 (4)土壤胶体吸附性Al3+的作用 Al3+ +H2O AI(OH)2+ +H+ AI(OH)2+H2O AI(OH)2+ +H+ AI(OH)2+ +H2O AI(OH)3 + + H+ 土壤溶液中存在的H+和Al3+是土壤产生酸度的本质。,3 基本性质,2、类型 依H+和Al3+的存在形式分为两类。 (1)活性酸度(实际酸度、有效酸度) 概念:土壤溶液中游离H+所直接显示的酸度。 表示方法:pH值,pH值每差一个数量级,表示H+浓度相差十倍。 它是土壤酸
26、度的强度指标,对土壤的理化性质、植物的生长和微生物的活动等有直接的影响。(2)潜性酸度 概念:土壤胶体所吸附的致酸离子(H+和Al3+)所产生的酸度。 它是土壤酸度的容量指标,吸附性致酸离子只有被交换到土壤溶液中时,才能显示出酸度。 活性酸度与潜性酸度处于动态平衡 吸附性质酸H+和Al3+土壤溶液中的H+和Al3+,3 基本性质,(三)土壤碱性1、 产生(三个途径) (1)土壤中碱性盐的水解碱金属和碱土金属(Na、K、Ca、Mg)的碳酸盐和重碳酸盐的水解, Na2CO3和 NaHCO3的水解性最强,可使土壤pH达到8.5以上。 Na2CO3 +2H2O 2NaOH +H2CO3 NaHCO3
27、+H2O NaOH +H2CO3 CaCO3 、MgCO3溶解度很小,土壤pH一般在7.88.5。土壤因石灰质物质所引起的碱性反应称为石灰反应,这种土壤称为石灰质土壤。 CaCO3 +2H2O 2Ca(OH)2 + H2CO3 CaCO3 +CO2+H2O Ca(HCO3)2 (2)土壤交换性钠的水解土壤胶体吸附的交换性钠达到一定饱和度后,会引起水解,使土壤呈碱性。,土壤胶体,Na+H2O,土壤胶体,H+ NaOH,(3)硫酸钠被还原产生OH- 碱化度:交换性钠的数量占土壤阳离子交换量的百分率。 碱化度是衡量土壤碱化程度的指标。 5-10%:弱碱化性土壤;15%:碱化土壤;20%:碱土,3 基
28、本性质,土壤酸碱性的影响?,(1)影响土壤养分的有效性 大多数土壤养分在pH6.5-7.5时有效性较高。 N:pH6-8; P:pH6.5-7.5 K、Ca、Mg、S:pH6-8; Fn、Mn、Zn、B:在酸性下有效性最高。 (2)影响土壤的物理性质 酸性土壤:吸附H+离子多,盐基离子被淋失,不利于团粒结构的形成。 在碱土中,碱化度大于15%时,土粒分散,结构被破坏,湿时泥泞,不透水,不透气,紧实坚硬。 (3)影响植物的生长 每种植物或品种都对土壤pH有确定的适应范围。,3 基本性质,土壤酸碱性的影响,(四)土壤缓冲性(3种) 概念:土壤具有抵抗外来物质引起酸碱反应剧烈变化的性能。 (1)土壤
29、胶体的缓冲作用 加入土壤的酸性或碱性物质与胶体吸附的阳离子进行交换,生成水和中性盐。,土壤 胶体,Ca2+ K+,土壤 胶体,+KCI,+HCI ,Ca2+ H+,土壤 胶体,Ca2+ H+,+NaOH ,土壤 胶体,Ca2+ Na+,+H2O,这是土壤具有缓冲性的主要原因。,3 基本性质,(2)弱酸及其盐类的缓冲作用 土壤的弱酸:碳酸、磷酸、硅酸、腐殖酸等。 CaCO3+H2SO4 CaSO4+H2CO3 H2CO3+NaOH NaCO3+2H2O(3)土壤中的两性物质 如:胡敏酸、氨基酸、蛋白质等。 即可以中和酸,也能中和碱。 结论:土壤中胶体物质越多,阳离子交换量越大,缓冲 能力就越强;
30、 土壤胶体是土壤具有缓冲性的主要原因。,3 基本性质,3.2 土壤孔性 (一)概念 土壤孔隙:固体颗粒之间能够容纳水分和空气的空间。 土壤孔隙是物质和能量交换的场所,也是植物根系伸展和土壤动物、微生物活动的地方。土壤孔隙包括:孔隙数量、孔隙类型(孔隙的大小及其比例)。 土壤相对密度:单位体积固体土粒(不包括孔隙)的干重与4时同体积水重之比。 多数土壤矿物密度:2.6-2.7g/cm3 一般平均:2.65g/cm3 土壤有机质的密度:1.251.40g/cm3 土壤容重:单位体积原状土壤(包括孔隙)的干土质量。 多数土壤:1.00-1.60g/cm3 旱地土壤:1.10-1.50g/cm3,3
31、基本性质,(二)土壤孔隙度 孔隙度:单位容积土壤中孔隙容积占整个土体容积的百分数。 土壤孔隙度=1-(容重/密度)X100% 土壤孔隙度是反应土壤孔隙的数量指标。 一般土壤的孔隙度:30-60% 适宜的土壤孔隙度:50-60%,(三)土壤孔隙的类型 1、通气孔 概念:孔隙直径在0.02mm以上的大孔隙。 特点:充满空气,通气和透水的通道。 通气孔的多少直接影响土壤通气能力和排水性能。 通气孔度:土壤中所有通气孔隙的容积占土壤总容积的百分数,表示通气孔的数量。 2、毛管孔 概念:孔隙直径在0.02-0.002mm之间的孔隙。 特点:水分借毛管作用保持在其中; 水分靠毛管引力向各个方向移动; 毛管
32、孔隙的多少决定土壤有效水含量的大小。 毛管孔度:土壤中所有毛管孔隙的容积占土壤总容积的百分数,表示毛管孔的数量。,3 基本性质,3、无效孔 概念:孔隙直径在0.002mm以下的孔隙。 特点:因孔径极小,对水分的吸持力很大,即大于植物根系对土壤水分的吸力。其水分是不能移动的,对植物是无效的。,3.3 土壤的结构性与耕性 (一)土壤结构性 概念:在大多数情况下,土壤中的矿质颗粒(土粒)互相团聚成大小、形状和性质不同的土团、土片和土块等团聚体,这种团聚体叫做土壤结构。 类型: 块状结构:土块为不规则的立方体,直径5-10cm。 核状结构:近似于立方体,表面光滑,直径0.5-2cm。 柱状结构:结构体
33、的垂直轴特别发育,纵轴大于横轴。 片状结构:结构体向水平轴发育呈薄片状。 团粒结构:形状近似圆球的小团聚体,粒径为0.25-10mm。农业生产中最理想的团粒结构23mm. 粒状结构:土粒团聚成棱角比较明显,水稳性和机械稳定性较差,大小与团粒结构相似的土团。,3 基本性质,(二)团粒结构 1、特点与作用 多级孔性 能协调水分和空气的矛盾 能协调保肥与供肥性能 具有良好的物理性和耕性 总之,团粒结构可调节土壤的水、肥、气、热。 2、形成的条件 胶结物质 粘粒、有机胶体等。 成型动力 生物:分泌有机质;根系的挤压和分割。 干湿交替:土块不均匀的收缩和膨胀。 冻融交替:在土壤内产生不均匀的压力。 耕作:施肥、破碎和疏松。 3、创造的措施 深耕结合施用有机肥 正确的土壤耕作 合理轮作倒茬,扩
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