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什么?
1.团粒结构土壤的大小空隙兼备
? 团粒具有多级孔性,总的孔度大,即水、气总容量大,又在各级(复粒、微团粒、团粒)结构体之间发生了不同大小的孔隙通道,大小孔隙兼备,蓄水(毛管空隙)与透水、通气(非毛管孔隙)同时进行,土壤空隙状况较为理想。
2.团粒结构土壤中水、气矛盾的解决
? 在团粒结构土壤中,团粒与团粒之间是通气孔隙(非毛管空隙),可以透水通气,把大量雨水甚至暴雨迅速吸入土壤。
? 团粒结构土壤又有大量毛管空隙(在团粒内部),可以保水,这种土壤中的毛管水运动较快,可以源源不断供应植物根系吸收的需要。 3.团粒结构土壤的保肥与供肥协调
? 在团粒结构土壤中的微生物活动强烈,因而生物活性强,土壤养分供应较多,有效肥力较高。而且,土壤养分的保存与供应得到较好的协调。 4.团粒结构土壤易于耕作
? 团粒结构土壤,由于团粒之间接触面较小,粘结性较弱,因而耕作阻力小,宜耕时间长。
5.团粒结构土壤具有良好的耕层构造
? 团粒结构的旱地土壤,具有良好的耕层构造。肥沃的水田土壤耕层则有一定数量的水稳性微团粒,在一定程度上可以解决水气并存的矛盾。 培育良好团聚体的途径
1)增施有机肥 2)实行合理轮作 3)合理耕作
4)改变灌水方式,减少淹水时间
地下灌水(滴灌)优于喷灌,优于细沟流灌,优于大水漫灌。 5)石灰、石膏施用 酸性土施用石灰,碱土施用石膏。 6)土壤结构改良剂 A)人工合成高分子聚合物
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如:乙酸乙烯脂和顺丁稀二酸的共聚物(VAMA),水解聚丙稀晴(HPAN),施用耕层土重 0.01% ,>0.25mm团聚体由10.9%增加至30.1%,施用耕层土重0.1% ,>0.25mm团聚体增加至82.9%。
如:聚乙稀醇(PVA)施用耕层土重0.05% ,>0.25mm团聚体0~10cm土层由7.49%增加至38.5%,10~20cm团聚体由4.3%增加至17.6%。 B)自然有机制剂: 醋酸纤维 、树脂胶、 胡酶酸盐、 沥青制剂。 C)无机制剂:
硅酸钠、 膨润土、 沸石、 蛭石,其中膨润土的膨胀性强,减少稻田渗漏,其他几种能够增强土壤通透性。 5、土壤三相比
第三章
一、名词解释
土水势 吸湿水 吸湿量 膜状水 毛管水 毛管断裂持水量 田间持水量 土壤水吸力 土壤水分特征曲线 夜潮作用 冻后聚墒 萎蔫系数 二、 问答题
1、土壤水在土壤中有何重要作用? ● 土壤水分影响土壤的养分状况 ● 土壤水分影响土壤的通气状况 ● 土壤水分影响土壤的热量状况 ● 土壤水分影响微生物活动
● 土壤水分影响土壤的物理机械性和耕性 2、土壤水分的类型
3、影响土壤水分的有效性的因素。 1)土壤质地
? 土壤质地的影响主要是由于土壤的表面积和孔隙系统的性质决定的。 ? 壤土>粘土>沙土 2)土壤结构
? 团粒结构土壤孔隙度大,含水量高,毛管孔隙发达,因此有效水含量高,
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如团聚体发育好的东北黑土。 3)土壤有机质
? 有机质本身的持水量很大,更能促进良好土壤结构的形成,多施有机物质,可以扩大有效水范围。
? 有机质能增强土壤的渗透性,有利于土壤接受降雨,可增加土壤的实际含水量。 4)土壤层次
? 由于不同土层的结构,有机质含量和土壤结构等均不相同,所以有效水含量范围有较大差异,一般是表层土壤有效水含量高于下层。
4、土壤水总是从含水多的地方向含水少地方运动,这种说法正确否?为什么 ? 不正确
5、冻后聚墒和夜潮作用的机理是什么?
土壤中的水汽总是从温度高、水汽压高处向温度低、水汽压低处运动,当水汽由暖处向冷处扩散遇冷时便可凝结成液态水,这就是水汽凝结。
夜晚水汽由暖处向冷处扩散遇冷便凝结成液态水称为夜潮。
冬季表土冻结,水汽压降低,而冻层以下土层的水汽压较高,于是下层水汽不断向冻层集聚、冻结、使冻层不断加厚,其含水量有所增加,这就是“冻后聚墒”现象。
第四章
一、名词解释
土壤通气性 土壤热容量 土壤导热率 土壤热扩散率 二、问答题
1、土壤空气与大气在组成上有什么差异,为什么会产生这种差异? 2、土壤的热特性有那些?各自如何影响土壤温度状况? 土壤热容量的影响因素
? 含水量愈高的土壤,提高等同温度所需的热量愈大。
? 农村育秧,白天放干水,晚上灌满水。
? 沙性土热容量比粘重土壤小
? 沙性土白天升温较快,通常叫“热性土”。
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? 粘重土壤含水量高,升温较慢,称“冷性土”。
土壤导热率的影响因素
1)当土壤干燥缺水时,土粒间的孔隙被空气占领,导热率小。当土壤湿润时,土粒间的孔隙被水分占领,导热率增大。
2)导热率与土壤容重成正比。因为容重小时,土壤疏松、孔隙度高,空气含量多,所以土壤的导热率低,反之则高。 土壤的热扩散率(土壤导温率)的影响因素 土壤质地和含水率对热扩散率的影响
3、土壤空气对作物生长有何影响? (一)影响种子的萌发
? 种子萌发需要温度、水分、O2。O2把种子贮存的养分氧化分解,释放出能量供生命活动需要。 ? 种子萌发要求氧浓度>10%。
? O2含量不足时,代谢不能正常进行,有时产生酒精,有机酸,对种子有毒害作用。
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(二)影响根系发育
? 大多数作物在通气良好的土壤中,根系长、颜色浅、根毛多,吸收能力强;缺O2土壤中的根系则短而粗,颜色暗,根毛大量减少,吸收能力弱。 ? 根系生长需要氧:氧浓度<9~10%,生长受阻;<5%时,发育停止。 (三)影响根系吸收功能
? 通气不良时,根系呼吸作用减弱,吸收养分和水分的功能降低,特别是抑制对K的吸收,依次为Ca、Mg、N、P等。
? 影响养分的形态和有效性(特别是多价元素,如:Fe)。 (四)影响土壤微生物的活动和养分状况
? 通气好微生物活动旺盛,有机养分和矿质养分释放快,固N作用强。通气性差,养分释放慢,反硝化作用变强,N损失,固N作用减弱。 ? 土壤空气中CO2的增多,使土壤溶液中CO32-和HCO3-的浓度增加,有利于土壤矿物质中的Ca、Mg、P、K等养分的释放,但过多的CO2会使O2的供应不足,抑制根系对养分的吸收。
? 嫌气条件下产生有机酸、H2S,对种子和植物根系有毒害作用,水稻土壤溶液H2S达0.07mg/kg,水稻枯黄,稻根发黑。 (五)影响作物抗病性
? 土壤通气不良,使土壤中产生还原性气体,如H2S能抑制土壤酶(细胞色素氧化酶、过氧化酶等)的活性。
? 缺O2时,会使土壤酸度增大,利于致病霉菌发育,使作物生长不良,抗病力下降。
4、土壤通气性如何影响土壤肥力?如何调节? ? 通气性直接影响植物的生长
? 种子萌发、根系呼吸、根系吸收功能
? 通气性影响土壤微生物活动和土壤养分的转化
? 通气良好,好氧微生物活动旺盛,有机质分解迅速; ? 通气不良,有机质分解缓慢,并产生还原性有毒物质。
? 影响土壤的氧化还原状况
? 通气良好,土壤呈氧化状态;
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