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文档简介

1、第3章土壤的基本性质,3.1土壤的孔隙度、结构和可培养性,第1部分:土壤的孔隙度第2部分:土壤的结构第3部分:土壤的可培养性,土壤孔隙度土壤孔隙度(总孔隙度):孔隙体积/土壤体积x100%孔隙度比:孔隙体积/土壤体积孔隙大小和孔隙大小分布,第1部分:土壤孔隙度,等效孔隙直径(有效孔隙直径),(比较等效颗粒大小)假想圆管直径,用于描述具有类似性质的土壤的孔隙大小(孔隙大小对应于一定的吸水或拉力)。儒林公式d=3/h d:等效孔径,mm h:土壤吸水量,cm水柱高度,或mbar,土壤孔隙大小的计算,通过土壤容重和土壤密度切片(土壤微形态)-偏光显微镜观察,土壤颗粒密度(比较土壤比重和土壤相对密度)

2、,单位体积(不包括粒间孔隙体积)的固体土壤颗粒质量(g/cm3或t/m3)与土壤成分有关,常用的土壤密度值为2.65 g/cm3。土壤密度的目的是计算土壤孔隙度,并计算土壤的三相组成,以分析和计算机械组成、土壤中常见成分的密度、土壤的比重和4点钟纯水的密度比。一般取2.65。土壤容重,自然状态下土壤的单位体积质量(g/cm3或t/m3),土壤容重的范围为1.0-1.5 g/cm3,理想情况下为1.35 g/cm3,松散排列,紧密排列,47.46%,24.51%,孔隙度,土壤容重的用途:计算土壤孔隙度(紧密度),孔隙度(1单位重量/比重),100%,估算各种土壤重量和组分储量,土壤重量=土壤体积

3、,计算土壤蓄水能力和灌溉定额,以及土壤的蓄水能力通过确定自然因素(动物洞等)、人为因素(耕作、压实、结构改良剂等)。),土壤有机质含量,土壤容重和土壤密度,用环刀(容重圆)测定土壤容重,用比重瓶法测定土壤密度,计算土壤三相组成, 固体率=(体积密度/土壤密度)x100%土壤含水量(质量%)=(土壤水质/干土壤质量)x100%土壤含水量(体积%)=土壤含水量(质量%)土壤体积密度孔隙度=1固体率=1(体积密度/土壤密度)x100%气相率=1体积含水量土壤孔隙度比率=孔隙度通气孔隙(大孔隙)0.1毫米毛管孔隙0.001-0.1 (0.06)毫米(毛管传导孔隙0.03-0.1毫米储存孔隙0.0000

4、毫米第三节土壤孔隙度和土壤结构、毛细孔、孔径吸水量在T=3/0.06=50百帕斯卡和T=3/0.002=1500百帕斯卡之间,这对植物是有效的,植物的根和微生物可以在其中生长和移动。孔径为0.002毫米(0.0002毫米),吸水量T=3/0.002=1500百帕斯卡,土壤对水有很强的吸力,水对植物基本无效,无活性孔隙,通气孔隙,孔径为0.02 (0.06)毫米,土壤孔隙度和土壤肥力,理想的土壤三相组成:固相比50%(壤土和粘土),通气孔隙8-15%(旱作),1。土壤结构(1)土壤结构的概念1。土壤结构土壤中单个和多个颗粒的数量、大小、形状、性质、相互排列和相应的孔隙第2部分:土壤结构;2.土壤

5、结构。在水泥(有机物、碳酸钙、氧化铁)的作用下,土壤颗粒聚集在一起,形成不同大小、形状和性质的土壤团。1。cloddy结构形状:立方体,纵轴和横轴大致相等,边缘不显眼,内部紧凑。生成条件:成熟度低的表层土壤或因缺乏有机质而粘度大的底土大多为块状结构。尺寸划分:大块结构,直径10厘米;小块状结构的直径为510厘米。(2)土壤结构类型;(2)碎屑结构的形状:与碎屑结构相似,比碎屑结构小,表面稍圆且不平整。尺寸划分:大块结构,直径53厘米;直径为31厘米的块状结构;直径为1厘米的小块状结构。3.坚果状结构形状:立方体,棱角明显,内部致密,浸水后不易散落。生成条件:核心结构是在粘土核心层或土壤颗粒的氢

6、氧化铁胶结后形成的。大小划分:大核,直径1厘米;核直径为710毫米;小核,57毫米,4。柱状结构形状:侧面,截面形状不规则。形成条件:柱状结构是碱化土壤的标志特征,经常出现在干旱和半干旱地区的底土中。大小划分:大柱状结构,5厘米;柱状结构,35厘米;小柱状结构,3厘米。棱柱形结构形状:与柱状结构相同,棱角分明,横截面略呈三角形。生成条件:由于干湿交替,重土的底土经常形成棱柱状结构。尺寸划分:大棱柱形结构,5厘米;棱柱形结构,35厘米;小棱柱形结构,3厘米。6。片状结构形状:横轴比纵轴大得多,呈扁平结构。生成条件:雨后土壤表面结皮或旧耕土壤犁底层。尺寸分类:3毫米为板状,3毫米为片状。颗粒结构形

7、态:疏松多孔的小土体称为颗粒结构,是富含有机质的肥沃土壤的标志特征。粒度划分:一般为0.2510毫米,0.25毫米称为微团聚体,大部分水稻土为微团聚体结构。,土壤集料,第二,土壤结构在第二阶段,集料进一步粘结形成结构或压实土壤。1.土壤颗粒凝聚(1)阳离子凝聚土壤胶体通常带负电,带负电的土壤胶体在阳离子的作用下相互凝聚。a、高价离子的凝聚能力大于低价离子;水合半径大的离子凝结能力弱,而水合半径大的离子凝结能力强。常见阳离子聚集能力:Fe3Al3Ca2 Mg2 NH4Kna。在农业生产中,石灰(酸性土壤)或石膏(碱性土壤)经常被用来通过Ca2的作用促进土壤颗粒的聚集。增加介质中的电解质浓度也可以

8、促进胶体颗粒的聚集。(2)水膜的粘结作用在水膜的作用下,土壤颗粒在接触处形成一个弯月面,由于弯月面内的负压,相邻的土壤颗粒聚集在一起形成一个土体。在农业生产中,经常采用排水、晒干、冻垄等措施来增加土壤溶液中电解质的浓度,促进土壤胶体颗粒的凝聚。(3)胶结作用)一种简单的无机胶体,如Fe2O3xH20、Al2O3y H20、SiO2z H20等。在土壤中,它们通常以胶膜的形式被包裹在一起,形成一种结构。它通常是一个紧凑的结构,如核结构,具有很差的协调水和肥料的能力。粘土具有很大的表面积和很强的粘附力,并且可以通过带正电和带负电的边缘的静电吸引而聚集。有机质腐殖质、多糖、蛋白质、木质素、分泌物和土

9、壤中许多微生物的菌丝都有团聚作用。2.土壤结构的形成(1)干湿交替。蒙脱石具有较强的膨胀和收缩性,而水云母和高岭石具有较弱的膨胀和收缩性。土块越干,这种效果就越明显,就像“爆破”。促使土壤破裂并形成一个结构。当干湿交替时,由于膨胀和收缩的不同,土壤会不均匀地变形,并根据易碎线裂成小块。当土壤吸收水分时,由于孔隙中的空气产生的压力,土壤被破坏。(2)冻融交替,当水结冰时,体积膨胀增加约9%,对周围土壤施加压力,导致土壤开裂。孔径越小,水的冰点越低。膨胀压力的差异导致土壤出现裂缝,一旦土壤融化,就会沿着裂缝散开。(3)生物效应(1)植物根系的相互渗透和挤压可以破坏土壤形成结构。蚯蚓、昆虫、蚂蚁等。

10、在土壤中对土壤结构的形成有一定的影响。(4)土壤耕作(土壤耕作)通过合理的耕作,在机械压力的作用下,土壤被打破形成一个结构。同时,耕作使土壤和肥料混合,促进良好结构的形成。颗粒结构在土壤肥力中的意义。颗粒结构具有小水库、小化肥库和空中走廊的功能,具有很强的协调水、气条件的能力,是一种理想的结构。1.小型水库的颗粒结构透水性好,能够接受大量的降水和灌溉水,而颗粒内部具有很强的保水性,能够防止干旱时的水分蒸发。干旱期间,当表层蒸发并失去水分时,土壤收缩,切断与下部毛细管的连接,水不会从大孔隙流向小孔隙,从而导致蒸发损失。小肥料库的颗粒结构土壤通常富含有机质。颗粒结构的表面是好氧的,有利于有机质的矿

11、化和养分的释放。骨料内部有利于腐殖化和营养保存。3。由于集料之间的大孔隙,空气走廊有利于空气流通。4.良好土壤结构的培育。施用大量有机肥。实施合理耕作。实施合理的旋转4。涂抹石膏或石灰。施用土壤改良剂和腐殖质。,沙子,沙子。粘土、第三部分:土壤耕性,是指土壤在耕作过程中的特性,也是一系列土壤物理性质和物理力学性质的综合反映。(1)耕作困难;(2)养殖质量;(3)适宜耕作期的长度、土壤物理和力学性质(许多土壤动力学性质的总称),包括粘结性、粘附性、可塑性、膨胀和收缩,以及其他因外力而变形的性质(如农业机械的切割、渗透和压板)。凝聚力和粘附力。土壤内聚力是土壤颗粒由于分子吸引而相互结合的特性。土壤

12、粘附是指土壤颗粒在一定含水量下粘附在异物表面的特性。影响土壤粘聚力和粘着力的因素有:土壤质地、土壤含水量、土壤结构、土壤腐殖质含量、土壤可塑性、可塑性:指土壤在外力作用下的变形,外力取消后仍能保持变形,也称可塑性。土壤的可塑性是由片状粘土及其水膜引起的。塑性指数:塑性上限和塑性下限之差,也称为塑性指数。塑性上限:土壤的最大塑性含水量,也称为液限。塑性下限:土壤的最小塑性含水量,也称为塑性极限。塑性值越大,土的塑性越强。塑性上限、塑性下限和塑性值都用含水量表示,它们的值随着粘土含量的增加而增加。影响土壤可塑性的因素:含水量、土壤质地、可交换性阳离子土壤有机质、土壤胀缩、吸水后体积膨胀和干燥后体积收缩称为土壤胀缩。植物根系的机械损伤2: 1矿物质,提高土壤可耕性利用率,注意土壤的可耕状态和可耕期,提高土壤的可耕性和防止

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