1、土壤、土壤肥力、肥料的概念? 土壤是覆盖于地球陆地表面一层疏松多孔的物质,它具有肥力,在自然和人工栽培条件下,能够生产植物,是人类赖以生存和发展的重要资源和生态条件。 土壤肥力是土壤经常地、适时适量地供给并协调植物生长发育所需要的水分、养分、空气、温度、扎根条件和无毒害物质的能力。 肥料是指施用于土壤和植物地上部,能够改善植物营养条件的一切有机和无机物质。 2、土壤和肥料的重要性是什么? 土壤是农业生产的基本生产资源,是农业生产的基础。施用肥料是保持土壤肥力和提高农作物产量必不可少的手段。 3、土壤肥力分类?各自的内容是什么? 土壤肥力分为自然肥力、人工肥力、有效肥力和潜在肥力。 自然肥力是指土壤在各种自然因素作用下形成的肥力;人工肥力则是在前者的基础上,经过人类生产活动而形成的土壤肥力,农业土壤的肥力就是人工肥力;有效肥力是指水、肥、气、热都能够发挥作用,满足当前作物生长发育需要的能力;而潜在肥力则是指土壤中某些肥力因子,在当前条件下没有发挥作用,一旦条件适合就会发挥作用。 4、土壤质地概念及分类? 分类:砂土、粘土和壤土。 土壤质地是各种不同粒级土粒的配合比例,或各粒级土粒占土壤重量的百分数。 5、土壤质地的改良途径? 掺砂掺粘,客土调剂、翻淤压砂或翻砂压淤、引洪漫淤或引洪漫砂、增施有机肥、种树种草,培肥土壤。 6、土壤有机质的来源、组成和存在的状态? 土壤有机质:有机物残体在以微生物为主体的作用下,形成一类特殊的、复杂的、性质比较稳定的多种高分子有机化合物,一般包括部分半腐解的有机物质和全部的腐殖质。 7、土壤腐殖质的组分、性质? 土壤腐殖质成分极其复杂,提取和分离非常困难,目前还不完全知道其确切真实的组成成分,一般把腐殖质分为胡敏素、胡敏酸、富里酸三个组分。胡敏素是稀碱溶解提不出来的那部分腐殖物质,与粘粒矿物结合得十分紧密,难以把它与粘粒矿物分离开。胡敏酸和富里酸统称为腐殖酸,占腐殖物质的60%左右,所以常用腐殖酸代替腐殖物质这一概念。 腐殖酸不分组时,整体呈黑色,但胡敏酸呈棕褐色,富里酸呈淡黄色。腐殖酸是亲水胶体,具有很强的吸水能力。腐殖酸同时是一种弱酸,酸性条件下一般呈沉淀析出。腐殖酸分子上有多种官能团,最重要的是含氧官能团。腐殖酸是一种两性胶体,以带负电荷为主。腐殖酸的化学稳定性高,抗微生物分解的能力较强,分解速率非常缓慢。 8、土壤有机质对土壤肥力的影响? 提供农作物需要的养分、增强土壤的保肥保水能力和缓冲性能、促进土壤团聚体的形成,改善土壤物理性状、其它方面的作用。 9、增加土壤有机质的途径? 大量施用有机肥;种植绿肥;秸秆还田;其它途径如施用河泥、塘泥,利用城市生活污水和生活垃圾堆制的垃圾肥,将农产品加工厂的废渣和食品工业的废弃物作有机肥料等。 10、土壤生物的组成、数量、存在状态? 土壤中的生物种类繁多, 主要有细菌、放线菌、真菌等微生物、藻类、原生动物和线虫等微动物,以及蚯蚓、昆虫、蜘蛛、螨类、千足虫、田鼠等大型动物。大多数情况下土壤生物都处于休眠状态,一旦条件适合就迅速繁殖。土壤微生物和原生动物都生栖在土壤团聚体的孔隙中。90%以上的土壤生物分布在表层土壤中,在根际区域生物的数量要比远离根际区的土壤高许多倍。 11、土壤生物对土壤肥力的影响? 土壤生物对于改善土壤结构、排除土壤毒素、增加土壤有机质含量、提高土壤养分的有效性、促进作物生长和发育等各方面均有良好的作用。 12、土壤胶体的类型和基本性质? 通常把粘粒和腐殖质视为土壤胶体。土壤胶体从形态上可分为无机胶体(也称矿质胶体)、有机胶体和有机无机复合胶体。有机胶体即土壤中的有机物质,无机胶体主要由层状铝硅酸盐矿物和无定形氧化物组成,有机无机胶体是由土壤中的有机化合物与粘粒通过物理、化学或物理化学等作用形成的各种复合体。 土壤胶体的基本性质:土壤胶体如粘粒、腐殖酸分子等不仅有巨大的表面积,而且由于粘粒矿物的层状结构和腐殖质的网状多孔结构还有很大的内表面积。土壤胶体的具有带电性,其电荷根据稳定性可分为永久电荷和可变电荷。胶体一般以两种状态存在,一种是均匀地分散在水等介质中,称为溶胶,另一种是在相互凝结聚合在一起,称为凝胶。土壤胶体存在的状态主要受两种力的作用:一是胶体微粒之间的静电排斥力,它使胶体颗粒分散;二是胶体微粒之间的分子引力,它使胶体颗粒相互吸引呈凝聚状态。 13、土壤的吸附性? 土壤胶体不仅表面积很大,而且带有大量电荷,因而具有强大的吸附能力。按吸附的机理和作用力的性质可将土壤的吸附性能分为机械吸附、物理吸附、化学吸附、物理化学吸附和生物吸附5种类型,按照吸附的离子种类可分为阳离子吸附和阴离子吸附。 14、机械吸附的概念? 是指土壤对进入的物质的机械阻留作用。 15、物理吸附的概念? 是指借助于土壤颗粒的表面能而发生的吸附作用。 16、化学吸附的概念? 是指进入土壤中的物质经过化学作用,生成难溶性化合物或沉淀,因而存留在土壤中的现象。 17、生物吸附的概念? 是指土壤中的生物在其生命活动过程中,把有效性养分吸收、积累、保存在生物体中的作用。生物吸收的重要特点表现在:选择性、表聚性、创造性、临时性。 18、物理化学吸附的概念? 是指土壤溶液中的离子通过静电引力吸附在胶体微粒的表面上,被吸附的离子可以被其它的离子替代而重新进入土壤溶液中的现象。 19、阳离子吸附的概念? 土壤胶体一般都带负电, 所以吸附的离子主要是阳离子。当土壤胶体吸附的阳离子都为盐基离子时,土壤呈盐基饱和状态,这种土壤称为盐基饱和土壤。如果土壤胶体所吸附的阳离子部分为盐基离子,部分为H+和Al3+时, 这种土壤胶体呈盐基不饱和状态, 称为盐基不饱和土壤。 20、土壤盐基饱和度的概念? 是指土壤胶体上交换性盐基离子占全部交换性阳离子的百分数。 21、阴离子吸附的概念? 土壤胶体一般带负电, 但两性胶体如含水氧化铝、铁在土壤pH较低时,也会带正电荷,从而吸附阴离子。 22、土壤离子交换作用的特点? 交换反应是可逆的,交换反应是等当量进行的,交换反应受质量作用定律的支配。 土壤的离子吸附作用是指土壤胶体颗粒通过把溶液中的离子吸附在胶体微粒的表面上的作用,具体来说是在扩散层,分为阳离子吸附和阴离子吸附 土壤的离子交换作用是指土壤溶液中的离子将胶体上吸附的离子代换下来的作用,分为阳离子和阴离子交换作用,主要是阳离子交换作用。 23、土壤离子吸收和交换与土壤肥力的关系? 土壤离子吸附与交换对土壤养分状况的影响:吸附性强的土壤保肥性能、供肥性能均强,土壤中养分的有效性强。 土壤离子吸附与交换对土壤酸碱性的影响:土壤胶体上吸附的阳离子的组成决定了土壤的酸碱反应。土壤酸碱性与土壤的盐基饱和程度有关,一般盐基不饱和的土壤,土壤胶体上有较多的致酸离子Al3+和H+,使土壤呈酸性反性;而盐基饱和的土壤一般呈中性或碱性。土壤胶体上吸附了大量的交换性阳离子,从而使土壤对酸和碱具有缓冲能力。 土壤离子吸附与交换对土壤物理性质的影响:土壤胶体凝聚和分散的特性受土壤胶体上吸附交换性阳离子组成的影响很大,而土壤胶体的凝聚与分散直接关系到土壤的结构性。 24、土壤酸的类型和性质? 土壤呈酸性一方面与土壤溶液中的H+ 浓度有关,而主要取决于土壤胶体上吸附的致酸离子数量。因此土壤酸可分为两种:活性酸和潜在酸。 活性酸是指土壤溶液中存在的氢离子,其大小一般都用氢离子浓度或活度的负对数来表示,即pH值来表示。 潜在酸是指土壤胶体上吸附的H+和Al3+,这些致酸离子只有在通过离子的交换作用进入土壤溶液时,才显出酸性,是土壤酸性的潜在来源,一般用交换性酸度或水解性酸度来表示。 25、土壤的缓冲作用及其影响因素? 土壤的缓冲作用是指土壤对酸碱物质加入的抵抗能力,即向土壤中加入少量的酸碱物质,其pH值并不发生明显的变化。土壤之所以具有缓冲能力,一是由于土壤溶液中含有碳酸、硅酸、磷酸、腐殖酸、有机酸等弱酸及其盐类,二是由于土壤胶体上离子的吸附与交换作用,土壤胶体上吸附的盐基离子能通过交换作用被解吸,从而对进入土壤中的酸性离子起中和作用;而胶体上吸附的H+和Al3+离子又对碱性物质起缓冲作用。一般把土壤溶液改变一个pH单位所需要的酸量或碱量,叫做土壤的缓冲容量,可用酸碱滴定方法来测定。 影响土壤缓冲能力的因素有:土壤胶体类型及其阳离子交换量,土壤阳离子交换量越大,其缓冲能力越大;土壤盐基饱和度,在土壤阳离子交换量相等的条件下,盐基饱和度愈高,对酸的缓冲能力愈大。 26、土壤酸碱反应与土壤肥力的关系? Fe、Mn、Zn、Cu、Mo在酸性条件下有效性较高,其它养分元素在中性和碱性条件下有效性较高。土壤酸碱度与微生物的活性及种群分布密切相关,对植物的生长和发育也有很大影响。 农业上一般通过向土壤施用石灰来调节土壤酸度,施用有机肥料、硫磺、硫化铁、生理酸性肥料、石膏等措施来调节土壤碱度。 27、土壤孔性的概念? 土壤孔隙是指土壤中大小不等、弯弯曲曲、形状各异的各种孔洞,单位土壤容积内孔隙所占的百分数,称为土壤孔隙度(或孔度)。 28、土壤比重的概念? 是指土粒密度与水的密度之比,土粒密度是指单位容积的固体土粒(不包括粒间孔隙)的重量。 29、土壤容重的概念? 是指单位容积原状土壤(包括孔隙)的重量。土壤容重可以判断土壤的松紧程度、计算土壤重量、计算土壤各组分的数量。 30、土壤孔隙的类型与特性? 当量孔径是指相当于一定的土壤水吸力的孔径。 根据孔隙中的土壤水吸力大小将孔隙划分为三种类型:非活性孔隙,也称无效孔隙、束缚水孔隙或微孔隙,是土壤中最细的孔隙,当量孔径小于0.002mm,根毛和微生物不能进入此孔隙;毛管孔隙,当量孔径为0.02~0.002mm,由于此种孔隙的毛细管作用非常明显,所以称为毛管孔隙;通气孔隙,孔隙的当量孔径>0.02mm,水分在重力的作用下迅速排出土体,或下渗补充地下水,成为通气的通道。通气孔隙可分为粗孔和中孔,前者有利于排水,植物的细根可伸入其中;后者是原生动物、真菌和根毛的栖身地。通气孔隙的多少决定土壤的通透性能。 适合作物生长的土壤孔隙状况为“上松下紧”的土体孔隙构形。影响土壤孔隙状况的因素有土壤质地、土壤结构、有机质含量和农业耕作措施等。 31、土壤结构体的类型及其特征? 土壤中常见的结构体有以下几种:(1)块状结构体和核状结构体,立方体型,长、宽、高大体相等,边面一般不明显,外形不规则,结构体内部紧实,俗称“土坷垃”。块状结构的土壤常形成较大的空洞,加速了土壤水分丢失,幼苗不能顺利出土,一般采用适时耙耱或冻融作用使之破碎。(2)片状结构体,薄片状,常出现在犁底层,成层排列。旱地犁底层过厚,对作物生长不利,而水稻土应有一个具有一定透水率的犁底层。水旱轮作和深耕是改造和加深犁底层的良好方法。旱地表层常出现土壤结皮,对作物不利,消除结皮的办法是适时中耕。(3)柱状结构体和棱柱状结构体,纵轴大于横轴呈直立型,棱角不明显的为圆柱状结构体,棱角明显的为棱柱状结构体,大多出现在粘重的底土层、心土层和柱状碱土的碱化层。根系难以伸入,通气不良,易漏水漏肥。常采取逐步加深耕层,结合施大量有机肥料进行改良。(4)团粒结构体,近似球形的较疏松多孔的小土团,一般在耕层较多,其数量的多少和质量的好坏,在一定程度上反映了土壤肥力的水平,改良土壤结构性实际上是指促进土壤团粒结构体的形成。 32、团粒结构与土壤肥力的关系? 良好的团粒结构体一般应具备三方面的性质:具有一定的大小,过大或过小都对形成适当的孔隙比例不利;具有多级孔隙,大孔隙可通气透水,小孔隙保水保肥;具有一定的稳定性,即水稳性、机械稳性和生物学稳定性。良好的团粒结构性是土壤肥力的基础,团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在以下几个方面:调节土壤水分与空气的矛盾;协调土壤养分的消耗和积累的矛盾;稳定土温,调节土壤热状况;改善土壤耕性,有利于作物根系伸展。 尽管团粒结构对土壤肥力起重要的作用,但对于砂土、砂壤土和轻壤土,不一定强调用团粒结构来改良土壤。 33、创造良好的土壤团粒结构的措施? 精耕细作, 增施有机肥料;合理的轮作倒茬;合理灌溉、适时耕耘;施用石灰及石膏;应用土壤结构改良剂。 34、土壤结构改良剂的概念? 土壤结构改良剂是指能够将土壤颗粒粘结在一起形成团聚体的物质,包括天然物质和人工合成的高分子物质。包括天然土壤结构改良剂和人工合成土壤结构改良剂两种。施用结构改良剂能显著的增加土壤中水稳定性团粒的数量,形成良好的团粒结构。 35、土壤物理机械性的概念? 土壤物理机械性是指土壤的粘结性、粘着性、可塑性以及其它受外力作用(农机具的剪切、穿透压板等作用)而发生形态变化的性质。 土壤粘结性是指土壤颗粒之间相互结合在一起的性能。 土壤粘着性是指土壤颗粒粘附在外物上的性能。 土壤可塑性是指土壤被外力塑成任何形状, 当外力消失或干燥后, 仍能保持所获形状而不变的性能。 36、土壤耕性? 土壤耕性是指土壤对耕作的综合反映,包括耕作的难易、耕作质量和宜耕期的长短。 土壤耕性一般表现在以下三个方面:耕作难易程度,是指土壤在耕作时对农机具产生阻力的大小,它决定了人力、物力和机械动力的消耗,直接影响机器的耗油量、损耗以及劳动效率;耕作质量好坏,是指耕后土壤表现的状态及其对作物生育产生的影响;宜耕期长短。 37、改良土壤耕性的措施? 增施有机肥料;通过掺砂掺粘,改良土壤质地;掌握宜耕期;改良土壤结构;轮作换茬,水旱轮作,深根作物与浅根作物相结合。 |