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文档简介
1、1、 名词解释土壤:是指具有一定肥力且能够生长植物的疏松层。原生矿物:是指各种岩石受到不同程度的物理风化,而未经化学风化的碎屑物,其原来的化学组成和结晶构造均未改变。次生矿物:是由原生矿物经风化后重新形成的新矿物,其化学组成和结晶构造都经过改变,而不同于原来的原生矿物。同晶置换(同型异质替代):当粘土矿物形成时,晶格内的组成离子(中心离子)常被另一种大小相近而且电性相同的离子所替代,这种现象称为同晶代换(同型异质替代)。常见的是Al3+代换Si4+, Ca2+、Mg2+代换Al3。有机质矿化过程:土壤动植物残体和腐殖质在微生物作用下,分解成简单有机化合物并释放养分和能量的过程。腐殖化过程:土壤
2、的腐殖化作用(过程)是指,进入土壤的生物残体,在土壤微生物作用下,合成腐殖质的过程。水分常数:人为的为土壤水定出界限,令各种类型水分含量的最大值为该类型水的水分常数。凋萎系数:植物呈永久萎蔫时的土壤含水量田间持水量(最大毛管持水量):毛管悬着水达到最大时的土壤含水量,称田间持水量。土壤质地:土壤是由许多大小不同的土粒、按不同的比例组合而成的,这些不同粒级混合在一起表现出来的土壤粗细状况,称为土壤质地土壤结构:土壤颗粒常常相互作用胶结成各种形态的团聚体,团聚体的组合排列形态称为土壤结构。阳离子交换量:每千克干土中所含全部代换性阳离子总量,称阳离子交换量称为盐基饱和度:交换性盐基离子总量占交换性阳
3、离子总量的百分比,称为盐基饱和度土壤分布的垂直带分布规律:土壤分布的垂直带性:是指随山体海拔高度的升高,热量递减,降水则在一定高度内递增并在超出该高程后降低,引起植被等成土因素随高度发生有规律的变化,土壤类型相应地出现垂直分带和有规律的更替的特性。二、思考题1、次生矿物主要有哪些种类?鉴定次生矿物有什么重要意义?简单盐类;次生氧化物类;次生铝硅酸盐类。是在土壤发生学上,进行土壤类型鉴定,判断土壤风化强度、发育阶段。是帮助人们了解土壤的理化性质,判断土壤肥力大小。2、简述高岭石组(1:1型)粘土矿物的构造和特性(主要有高岭石和埃洛石。)A、 单位晶层是由一层硅氧片和一层水铝片组合而成。B、 单位
4、晶层内部的结合是通过硅氧片顶端的活性氧与水铝片共有而联结。C、 单位晶层之间由四面体上的氧离子同八面体上的氢氧根形成氢键而紧密联结。D、 晶层间距固定,不易膨胀,膨胀度小于5%,同晶代换少,阳离子代换量低。E、 SiO2/R2O3分子比值为2,高岭石分布较广,主要在古老风化壳和热带、亚热带土壤中。3、简述朦脱石组(2:1型)胀缩性粘土矿物的构造和特性(主要有朦脱石和蛭石。)A单位晶层是由两层硅氧片和一层水铝片组合而成。B单位晶层内部的结合是通过上下两层硅氧片顶端的活性氧都朝向中间的与水铝片,并与水铝片共有而联结。C单位晶层之间由上下两层硅氧四面体底端上的堕性氧离子通过弱的分子键相联结。D晶格具
5、有膨胀性,易膨胀,膨胀度可达90-100%,同晶代换极为普遍,主要发生在铝氧八面体中。阳离子代换量极高。E、SiO2/R2O3分子比值为4,朦脱石分布较广,主要在半干旱的草原地区,蛭石多分布在暖温带地区的土壤中。 4、土壤有机质在土壤肥力发挥中的重要作用表现在哪几个方面?1 土壤有机质是植物营养的源泉:2 土壤有机质具有离子代换作用、络合作用和缓冲作用3 土壤有机质能改善土壤的物理性质4 土壤有机质是植物生长激素,是动物生活的能量来源。5、按水分的吸附情况和特殊结合形态(结合作用力的类型)可以把土壤水划分哪几种类型?化学束缚水:a化学结合水:参与粘土矿物的晶格组成,并被矿物牢固保存的水;b结晶
6、水:同矿物晶格相结合,但结合不坚固易被分离的水(但不是易被植物吸收)物理束缚水:吸湿水;薄膜水。毛管水。6、什么质地的土壤有效含水量较大?为什么?粘壤土。土壤有效水量=田间持水量-凋萎系数。土壤水分有效性主要受土壤之地、结构、有机质含量等影响。7、用土壤水的能量观点解释植物什么时候出现永久凋萎?由于多数植物的内水势平均为-15巴,所以把-15巴作为土壤有效水的最低能量标准,此时的土壤含水量称为永久萎焉百分数(凋萎系数),即如果土壤含水量小于这个百分数,土水势就会小于-15巴,植物就会无法从土壤中吸收水分而出现永久凋萎。8、土壤保持良好的通气性有什么重要意义?(1)影响土壤动物微生物的活动和有机
7、质转化。土壤微生物以好气微生物居多,通气不良,仅少数的嫌气微生物活动正常。(2)影响植物根系呼吸。土壤空气中氧气的含量达到15%才能满足植物呼吸需求,低于5%时,根系生长停止。(3)影响植物对养分的吸收,排除有毒气体。不同的氧化还原状态,养分的状态不同。9、土壤结构的形成的胶结物质主要有哪几种?第一、次生粘粒、铁铝氧化物和硅酸凝胶(无机胶体);第二、腐殖质和微生物菌丝和粘液(有机胶体);第三、有机无机复合胶体,这些胶体在土粒表面形成胶膜,在各种外力的作用下通过胶膜发生相互胶结。10、为什么说土壤团粒结构对土壤肥力意义重大?在农业生产上最有价值的土壤结构是团粒状的水稳性团聚体(直径在110 mm
8、),原因是(1)具有团粒结构的土壤总的孔隙度大(约为55%),而且孔隙比例较为合适,毛管孔隙占其中的40%,非毛管空隙占60%,且分布均匀,团粒与团粒之间为非毛管孔隙,团粒内部和团粒与单粒之间存在大量毛管孔隙,解决了土壤透水性和蓄水性的矛盾。(2)团粒结构解决了土壤蓄水性和通气性之间的矛盾。(3)由于具有团粒结构的土壤解决了土壤水和空气同时存在的矛盾,因而也较好解决了土壤导热性和热容量的矛盾,使土壤温度变化较为稳定和适度。(4)具有团粒结构的土壤,有机质和各种养分的含量都比较丰富。团聚体表面通气性好,有机质矿化分解迅速,有利于养分的释放和供应;团聚体内部以嫌气分解为主,分解缓慢,有利于养分的保
9、存。11、论述酸土的成因 (1)气候因素:大气的温度和湿度,直接影响着土壤母质或岩石、矿物的风化过程,也直接影响着土壤物质的转化和移动;同时还影响着植被及其他土壤生物的活动,而上述各种过程都和土壤酸度产生及其变化有密切关系。总之,气温高,降水量大,有利于土壤和土壤母质的强风化和强淋溶作用的发展;风化中释放出盐基成分-随水移出土体土壤中易溶性的基盐成分大大减少其形成的自然土壤就易致酸。(前面我们讲过的“南酸北碱”现象)为什么形成的土壤就容易导致酸性脱硅富铝化过程使土壤中大量富集铝、铁,水化后形成酸(潜在酸)由于腐殖酸等有机酸进入土壤后不容易中和(2)生物因素:土壤微生物、植根系、其他土壤生物 微
10、生物呼吸CO2 + H2OH2CO3 植物残体腐殖酸、有机酸 硫化细菌、硝化细菌H2SO4、HNO3(3)人为施肥、灌溉、环境污染肥料(NH4)SO4、NH4Cl酸性肥料造成土壤残留H2SO4、HCl工业污染、酸雨SO2气体,形成H2SO4下降12、论述碱土的成因(1)气候:干旱、半干旱,大气降水量远远低于蒸发量,大量盐分积累。降雨时,盐分下移到一定深度,蒸发时,不易溶解,活动性差的CaCO3 、CaSO4等碱土金属盐类随水上升少,而NaCO3、 NaCl等碱金属随水上升很快,长期下来表面积累大量盐分,形成盐土,当盐分中Na离子占优势时,形成碱土。(2)生物因素:许多耐旱性、耐盐性植物选择吸收
11、,植物体内富集K、Na、Ca、Mg盐基离子,由于植物残体积累使土层积累碱性物质,土壤碱化。如草原、荒漠草原星星草、碱蒿等植物。(3)土壤母质:(为什么南方也会有碱性土分布)如贵州、云南的石灰土,石灰岩中富含CaCO3,随水进入土体四川、重庆的土壤多属中性、微酸性,在石灰岩出露区也有石灰土分布。13、为什么说土埌形成过程的主要矛盾是生物小循环与物质地质大循环的矛盾?地质大循环是指海洋和陆地表面水分蒸发,以降水形式落到大陆上,使岩石矿物风化淋说,含有养料元素的易溶性盐类随水分流入江河,最终流入海洋,沉落海底形成沉积岩,使养料元素重新进入封闭状态,当地壳上升岩体露出海面时,重新开始下一个循环。生物小
12、循环指在地质大循环的基础上,生物摄取养分元素以组成有机体,养分元素便从易溶性、无机态转变为有机态固定于生物体内。死亡的生物又被微生物分解,养分又转化为无机态进入土埌,又被下一代生物再吸收利用,形成养分在生物体同土埌间的循环即生物小循环。生物小循环的作用同地质大循环的作用相反,从这点看它们相互矛盾,但生物小循环的最初养分元素是风化物释放出来的,是地质大循环的产物;而生物小循环中生物(植被、微生物)的生物风化作用又加速了地质大循环的进程。因此说,两种循环既矛盾又统一,构成了土埌形成中的基本矛盾。14、简述潜育化过程和潜育化过程的区别。(1)潴育化过程:是指由于季节性淹水,土壤形成中氧化还原交替进行
13、的过程。形成潴育层,特点:铁锰化合物发生迁移、淀积,产生锈斑锈纹、铁锰结核。发生于地下水浸润土层、地下水升降频繁区。如华北平原潮土区。(2)潜育化过程:地形低洼,长期淹水,土壤EH值偏低,是指土体中发生的还原过程,还原物质大量积累,形成潜育层,此层次呈蓝灰色,又称灰蓝层。 15、阐述道库恰也夫土埌形成因素学说的基本观点。1、土埌是成土因素综合作用的产物。2、成土因素的同等作用和不可代替。3、成土因素的发展变化制约着土埌的形成和演化。4、成土因素是有一定的地理分布规律的,这种规律与土埌分布规律是紧密相连的。16、土壤发生分类存在什么优缺点?(1)重视成土因素,忽视土壤属性(2)分类指标不够明确,
14、定性程度不够(3)强调中心概念,对过渡性土壤类型和土类界线研究不够。17、土壤系统分类的优缺点优点:(1)着重土壤本身属性(2)指标具体定量化程度高(3)强调边界概念,从基层向上归纳缺点:(1)土壤间缺少联系,无法表现土壤的发生发展过程(2)分类过于机械18、森地土埌有哪些基本的共同特征?成土环境上都有气候湿润、林木茂盛的特点;土埌所受淋溶作用强,呈酸性反应且盐基不饱和;都有表层的腐殖质积累过程。森林土埌是世界上分布最广的土埌之一,其面积占世界陆地面19、棕埌和褐土的哪些成土特点可以反映它们在成土环境上的差异?举例说明棕埌:(淋溶土)暖温带湿润地区落叶阔叶林下的地带性土埌,5001200毫米/
15、年。褐土:(半淋溶土)亚热带地中海型气候区的地带性土,也是欧亚大陆东部暖温带季风气候区的地带性土埌。1、粘化和淋溶过程棕埌:非常明显的残积、淀积粘化,淋溶强。由于气候更温暖,矿物分解更加强烈,故与暗棕埌相比,有非常明显的粘化。加之季节性降雨条件,使棕埌具有较强的淋溶作用。粘粒淋溶向下聚积,淀积粘化,形成Bt(粉化层),活性Fe、Al也有较强移动。褐土:淋溶较弱,风化处于脱钙阶段。由于褐土区较棕埌区干燥、降水较少,所以淋溶较弱,加之母质富含CaCO3,所以土壤风化处于脱Ca阶段。已脱钙的土层也发生一定程度的粘化,Fe、Mn移动,形成棕色粘化层。20、阐述草原土共同的成土特点和土埌属性变化规律1、
16、草原土埌的共同特点:主要成土作用都是腐殖化过程(作用)和钙化过程(作用),只是受成土条件影响,在不同的土壤当中,它们的表现特征、强度和组合情况不同。2、草原土埌的基本属性及其变化规律草原土埌有许多共同的成土特点和土埌属性,而在这些共同点的前提下,各种土类又表现出一定程度上的特征差异。草原土埌的成土气候基本皆属同一气候带,热量条件差别不大。土埌盐基物质丰富,除黑土外,其他土类下部均有明显的钙层;但由黑钙土灰钙土,钙积层的位置逐渐上升。草原土与森林土不同,它有一个明显腐殖质过渡层,腐殖质含量自表层向下逐渐减少。而随着气候干燥度的增大,腐殖质过渡层愈求愈薄,PH值也逐渐升高,矿物颗粒逐渐变粗,原生矿
17、物成分增加。21、岩成土(初育土)都有哪些基本特性?1、由于各种母质所性质对土埌形成起了很大的延续作用,使土埌保持了相对的幼年阶段,并明显带有母质特征。2、土埌的层次分化差,多为A-C或A-(B)-C层次组合,层次薄、质地粗。3、由于土体发育差,土埌的保水、稳定性差。22、紫色岩风化成土的特点如何决定了紫色土的基本性质?1)紫色砂岩、易吸热、岩性疏机、加之矿物组成复杂、膨胀系数有差异易破碎、物理风化强。2)岩石中多富含CaCO3,风化过程中盐分虽有淋失但由于风化层不断被侵蚀、更新,所以土埌中仍有较多的游离CaCO3,延续了成土作用,使土埌停留在初期的成土阶段,形成幼年土。3)由于紫色岩石物表面
18、有一层紫色铁质胶膜,矿物不易受水作用产生深刻分解,所以风化物土埌基本上保持岩石颜色。23、用紫色土的发育阶段观点说明非地带性土壤和地带性土壤间的相互转化 一对矛盾贯穿在紫色土的演化过程中:生物作用=母岩作用=人与大自然的关系,如果随着地带性植被的进一步发展,生物作用加强,有机质积累增多,土层变厚,层次分化开始明显,紫色土所处的地带性成土作用开始占主导地位。 紫色土黄埌(红埌)(两种土埌的转化)但:注意:这种演变趋势是可逆的,关键取决于人与自然的矛盾。24、土壤的纬度地带性分布规律产生的原因是什么?以我国东部沿海为湿润海洋性地带谱为例进行说明。纬度地带性分布 以东部湿润地区较为显著,自北向南依次
19、出现下列植被、土壤地带:寒温带针叶林漂灰土地带,主要分布在我国最寒冷的大兴安岭北部地区,永冻层广布。植被建群种为兴安落叶松,外貌冬季落叶,结构简单,群落郁闭度约0.40.5,灌木层发育较好,此外还有小片樟子松林,针叶林下发育的是酸性的漂灰土,本地带是我国的重要林区;温带针叶阔叶混交林暗棕壤地带,主要分布在长白山地和小兴安岭,植被是以海洋性针叶树(如红松)为主的针叶阔叶混交林,原始林被采伐后,自然演替为山杨、白桦林,如再破坏,则演替为杂木林或蒙古栎纯林,林下发育中性至微酸性的暗棕壤,肥力较漂灰土高,本地带亦是我国重要林业基地;暖温带落叶阔叶林棕壤地带,主要分布在辽东半岛及华北的山地丘陵,植被的建群种为辽东栎、槲栎等各种落叶栎类,林下发育微酸性的棕壤
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