第十一章土壤肥力与养分管理

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农业种植技术管理中的土壤肥料管理

农业种植技术管理中的土壤肥料管理

农业种植技术管理中的土壤肥料管理农业是人类社会的基础产业,而土壤作为农作物生长的基础,土壤肥料管理在农业种植技术管理中起着至关重要的作用。

如何正确管理土壤肥料,保证农作物的生长与发育,提高产量和质量,是农业生产中的关键问题。

下文将从土壤养分、有机肥料、无机肥料等方面展开讨论。

首先,土壤是农作物生长的基础,而土壤养分是土壤中影响农作物生长发育的重要因素。

土壤养分主要包括氮、磷、钾等多种元素,它们对农作物的生长发育起着至关重要的作用。

其中,氮素是植物生长中必需的主要营养元素,直接影响株高、叶面积、叶数、光合作用等,因此在土壤肥料管理中,合理施用氮肥对于提高农作物产量至关重要。

此外,磷素是植物生长发育中的重要元素,它参与能量转移和储存、DNA和RNA合成等生理过程,缺乏磷素会导致植物株体生长缓慢、果实变小、质量低下等问题。

因此,在土壤肥料管理中,合理施用磷肥是保证农作物正常生长的关键。

其次,有机肥料是一种来源于动植物或其他生物的有机物质,对改善土壤质量、促进土壤微生物繁殖、提高土壤肥力具有显著效果。

有机肥料中含有丰富的有机质,不仅可以提供养分供给植物生长,还可以改善土壤结构,增加土壤有机质含量,提高土壤保水保肥能力。

此外,有机肥料还可以促进土壤微生物群落的繁殖和活动,增加土壤中有益微生物的数量,改善土壤生态环境。

因此,在土壤肥料管理中,合理施用有机肥料是提高农作物产量和质量的有效途径。

再次,无机肥料是从矿物质或工业废弃物中提取的无机化合物,是土壤肥料管理中不可或缺的一部分。

无机肥料中含有丰富的矿质元素,如钾肥、磷肥、氮肥等,可以直接为植物提供养分,快速促进植物生长发育。

在土壤肥料管理中,合理施用无机肥料可以快速补充土壤中缺乏的养分,提高农作物生长速度和产量。

然而,过量施用无机肥料也会导致土壤酸碱度失调、养分流失、土壤生态环境破坏等问题,因此在实际生产中需要注意控制施肥量和施肥时机,确保农作物生长的健康与稳定。

土壤肥力管理与土壤改良技术

土壤肥力管理与土壤改良技术

土壤肥力管理与土壤改良技术随着人口的增加和粮食需求的不断上升,土壤肥力管理和土壤改良技术变得越来越重要。

土壤是农业生产的基础,如何有效地管理土壤肥力和改善土壤质量,对于农作物的生长和产量具有至关重要的影响。

本文将介绍土壤肥力管理的概念和方法,以及常见的土壤改良技术。

一、土壤肥力管理1.土壤肥力的概念土壤肥力是指土壤中有机质和营养元素的含量及其有效性。

有机质是提供植物生长必需的养分,并具有改良土壤结构的作用。

营养元素包括氮、磷、钾等,在植物生长过程中扮演着重要的角色。

有效性则指的是植物可以吸收和利用的养分。

2.土壤肥力管理的重要性土壤肥力的管理对于农作物的生长和产量至关重要。

正确的土壤肥力管理可以提高农作物的养分吸收效率,增加作物的抗病虫害能力,改善土壤的物理性质,提高土壤的保水保肥能力,从而提高农作物的产量和质量。

3.土壤肥力管理的方法(1)合理施肥:根据作物需求和土壤肥力状况,科学地确定施肥量和施肥时机。

应注意合理搭配氮、磷、钾等主要营养元素,并结合有机肥料的使用,达到养分均衡和持久供应的目的。

(2)轮作休耕:通过合理的轮作休耕制度,可以在不同作物间循环利用营养元素,降低土壤中特定养分的积累和损失,保持土壤肥力的稳定。

(3)绿肥种植:在农作物种植间隙期,种植适合的绿肥作物,如豆科植物和禾草类植物,可以通过固氮和改良土壤结构的作用,提高土壤肥力和水分保持能力。

二、土壤改良技术1.土壤改良的概念土壤改良是通过措施和手段改善土壤质量和改变土壤性质的过程。

目的是提高土壤的肥力、结构和保水保肥能力,使之适合农作物的生长。

2.常见的土壤改良技术(1)施加有机肥料:有机肥料可以提供植物生长所需的养分,同时也有助于改善土壤结构。

常见的有机肥料有畜禽粪便、腐熟堆肥等。

(2)石灰施用:土壤酸碱度的调节对植物的生长具有重要的影响。

适量的石灰施用可以中和土壤酸性,提高土壤的肥力和改良土壤结构。

(3)避免地力耗竭:长期连作会导致土壤肥力的耗竭和病虫害的积累。

土壤学 第九章---第十一章

土壤学 第九章---第十一章

第九章土壤酸碱性和氧化还原过程一、名词解释:1、土壤活性酸:土壤溶液中游离的H+所表现的酸度。

2、土壤潜性酸:指土壤胶体上吸附的H+和Al3+所引起的酸度。

3、土壤缓冲性:狭义:土壤抵抗酸碱物质,减缓pH变化的能力。

广义:土壤是一个巨大的缓冲体系,包括对氧化还原、污染物质、养分等。

指抗衡外界环境变化的能力。

4、碱化度:指土壤胶体吸附的交换性钠离子占阳离子交换量的百分率二、土壤酸碱性对土壤肥力和植物生长的影响如何?1.对土壤肥力的影响:1)对土壤微生物的影响土壤细菌和放线菌适宜于中性和微碱性环境;在强酸性土壤中真菌则占优势。

2)对土壤胶体带电性影响土壤环境pH 值高时,土壤胶体负电荷数量增多,相应于阳离子交换量也增加,土壤保肥性、供肥性增强。

3)对土壤养分有效性影响●在pH6.5附近,大多数营养元素的有效性都较高。

●N、K 、 S元素在微酸性、中性、碱性土壤中都较高。

●P元素在中性土壤中有效性最高, pH<5和pH>7时有效性降低。

●Ca和Mg在pH6.5-8.5有效性大,在强酸性和强碱性土壤中有效性较低。

●Fe、Mn、Cu、Zn等微量元素有效性在酸性和强酸性高。

●Mo在酸性土壤中有效性较低,pH>6时有效性增加。

2.对植物生长的影响:不同植物对土壤酸碱反应的要求是不同的,各有一定的适应范围。

有些植物能适应较宽的pH值范围,有些植物却对土壤pH值非常敏感,这是各种植物在长期的自然选择中形成的。

大多数植物均适于在pH值4-9环境中生长。

三、简述酸性土、碱性土的改良。

1. 土壤酸性的调节:一般采用施石灰的办法。

农村烧柴后的草木灰中和酸性土效果也很好。

2.土壤碱性的调节用石膏来改良。

还可施用其它的化学物质如:硫磺(经土壤中硫细菌的作用氧化生成硫酸)和明矾(硫酸铝钾)、磷石膏、亚硫酸钙、硫酸亚铁、工业废料等,都能降低土壤碱性。

四、土壤为什么具有缓冲性?1. 土壤胶体的阳离子交换作用是土壤产生缓冲性的主要原因2.土壤溶液中的弱酸及其盐类组成的缓冲系统3.土壤中两性物质的存在4. 在酸性土壤中,铝离子也能对碱起缓冲作用第十章土壤养分和肥料一、植物所必须的营养元素有哪些?1.大量元素:(1)C H O 天然营养元素(2)N P K 植物营养三要素或肥料三要素(3)Ca Mg S 中量元素2.微量元素:Fe Mn Zn Cu B Mo Cl (Ni)二、土壤养分的来源有哪些?矿物质,土壤有机质,其他来源如生物固氮、大气降水、施肥三、简述氮、磷、钾三种元素在土壤中的的形态以及不同形态对植物的有效性如何?1.土壤中的氮素以两类形态存在: 无机态氮和有机态氮,大部分的土壤氮以有机态存在。

土壤肥力与养分管理

土壤肥力与养分管理

植物根系总量、根长、根比表面积和根毛数量、分布特征、土
壤水分运移和根系吸收水分的能力都对空间有效性起着调控作 用。
第二节 土壤养分的供应和迁移过程
一、植物根系吸收养分的过程
植物吸收养分元素分为3个过程:土壤过程、根际过 程和植物过程。 土壤过程:土壤固—液界面反应,包括有机养分的矿化和
固定作用、无机养分的沉淀和溶解作用、土壤胶体表面对养分的
精 品 课 程 建 设
第十一章
土壤肥力与养分管理 Soil Fertility and Nutrient Management
第一节 土壤肥力与土壤养分的生物有效性
一、土壤肥力与土壤生产力
(一)土壤肥力
土壤肥力是土壤科学研究的核心内容,是人类最早 认识的土壤基本特性,也是土壤质量的首选属性。 自然肥力:自然成土因子(生物、气候、母质、地 形和时间)综合作用下自然成土过程的产物。 人为肥力:在自然成土因子的基础上,人类活动参 与下通过耕作、施肥和灌溉等措施在耕作熟化过程中形 成的,实际上包括自然肥力。
有机组合的农业管理系统。
(二)农田氮磷养分的灌溉管理技术
传统农业灌溉:地面灌溉(畦灌、沟灌和淹灌),浪费水资
源,并引起大量的养分流失。
现代农业:节水灌溉(喷灌、滴灌和渗灌等),在此基础上 增加施肥装置,组合成水—肥一体化技术,即通过灌溉系统为植 物提供营养物质。可减少用水、肥总量,降低水分、养分损失。
养分管理的 施肥技术
精准农业与 养分管理
吸收养分。
2、质流( mass flow) :由蒸腾作用引起水分及有
效养分向根表的移动。 3、扩散( diffusion):植物在吸收养分的过程中, 由于根系吸收的养分不断地向植物地上部输送,根表与 养分离子沿着浓度梯度向根表扩散的过程。

农田土壤养分管理技术

农田土壤养分管理技术

农田土壤养分管理技术农田土壤养分管理技术一直是农业生产中一个重要的环节,它直接关系到作物的产量和质量。

有效的土壤养分管理技术能够提高土壤肥力,促进植物生长,减少化肥施用,减轻环境压力。

以下将探讨一些提高农田土壤养分管理技术的方法。

第一,了解土壤情况。

在农田土壤养分管理技术中,第一步就是要了解土壤的pH值、有机质含量、养分含量等情况。

不同土壤有着不同的特点,只有了解了土壤的基本情况,才能有针对性地进行养分管理。

第二,合理施肥。

根据土壤检测结果和作物需求,合理施用有机肥、无机肥和微量元素,保证植物生长所需的各种养分充足。

有机肥是提高土壤肥力的有效途径,可以增加土壤的有机质含量,改善土壤结构。

第三,采用轮作休耕制度。

轮作休耕是一种传统的农业系统,它可以有效减少土壤养分的流失和积累,保持土壤肥力平衡。

在不同季节种植不同作物,可以有效降低土壤病虫害的发生。

第四,优化施肥时间。

在农田土壤养分管理技术中,施肥时间也是一个关键因素。

根据作物的生长期和需求,合理施肥,可以最大限度地提高养分利用率,减少养分的流失。

第五,加强水肥一体化管理。

水肥一体化是一种新型的农田土壤养分管理技术,它通过灌溉和施肥的配合,有效减少养分流失,提高养分利用率。

定量浇灌和滴灌技术可以减少施肥量,提高作物的产量和品质。

第六,合理利用有机肥。

有机肥是一种天然的肥料,含有大量的有机质和微生物,对土壤改良有着显著的效果。

合理利用有机肥可以增加土壤肥力,改善土壤结构,提高作物产量和品质。

第七,加强土壤保护。

土壤是农业生产的基础,保护土壤是农田土壤养分管理技术的关键。

加强植被覆盖、防止水土流失、合理利用农草栽植和植物秸秆还田等措施,可以减少土壤侵蚀,保持土壤肥力。

第八,采用有机农业技术。

有机农业技术是一种环保的农业生产方式,它通过有机肥料和生物防治等方法,提高土壤养分管理技术,减少对化肥和农药的依赖。

有机农业技术可以改善土壤生态环境,促进农业的可持续发展。

土壤学复习重点

土壤学复习重点

土壤学复习重点第一章绪论1、土壤的物质组成:土壤由矿物质、有机质(土壤固相)、土壤水分(土壤液相)、和土壤空气(土壤气相)三相四类物质组成。

2、土壤肥力:指土壤在某种程度上能同时不断地供给和调节植物正常生长发育所需要的水分、养分、空气、热量的能力。

3、土壤生产力:土壤生长植物并提供产品的能力,由土壤本身的肥力属性和发挥肥力作用的外界条件所决定。

4、成土因素:气候、生物、地形、母质和时间。

第二章土壤的矿物组成1、矿物:矿物是天然产生与地壳中具有一定化学组成、物理性质和内在结构的化合物或单质。

土壤矿物按矿物来源,可分为原生矿物和次生矿物;按矿物的结晶状态,可分为结晶质和非晶质。

2、岩石:岩石是指由一种或数种矿物组成的自然集合体。

3、风化作用:风化作用是指地壳最表层的岩石在空气、水、温度和生物活动的影响下,发生机械破碎和化学变化的过程。

包括物理风化、化学风化、生物风化三种类型。

4、物理风化:指岩石因受物理因素作用而逐渐崩解破碎的过程。

特点:只能引起岩石形状大小的改变,而不改变其矿物组成和化学成分。

5、化学风化:指岩石在化学因素作用下,其组成矿物的化学成分发生分解和改变,直至形成在地表环境中稳定的新矿物。

特点:不仅使已破碎的岩石进一步变细,更重要的是岩石发生矿物组成和化学成分的改变,产生新的物质。

6、生物风化:指动物、植物、微生物的生命活动及其分解产物对岩石矿物的风化作用。

7、构成层状硅酸盐粘土矿物的基本结构单位是硅氧四面体和铝氧八面体。

8、同晶替代:是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子替代而晶格构造保持不变的现象。

9、高岭组:1:1型粘土矿物,晶层由一层硅片和一层铝片重叠而成。

两个晶层的层面间产生了键能很强的氢键,不易膨胀。

基层内没有或极少同晶替代现象,其电荷数量少。

颗粒较粗、总表面积相对较小,可塑性、粘结性、粘着性和吸湿性都较弱。

主要分布在南方热带和亚热带土壤中。

10、蒙蛭组:2:1型粘土矿物,晶层由二层硅片夹一层铝片构成。

《土壤肥力因素》课件

《土壤肥力因素》课件

土壤酸碱度
酸性土壤或过碱性土壤会影响 养分的吸附和利用。
环境条件
气候、水分和温度等环境条件 都会影响土壤肥力。
土壤肥力的评价指标
有机质含量
有机质含量反映了土壤的肥力水平,越高越好。
土壤pH值
酸性土壤或过碱性土壤都不利于农作物的生长。
全氮、全磷、全钾
这些养分的含量影响着作物的营养状况。
土壤保水性
保水性好的土壤有助于提供充足的水分供应。
提高土壤肥力的方法和措施
1
有机肥料的使用
有机肥料能够提供丰富的养分,改善土壤结构。
2
合理施肥
根据土壤缺少的养分,在适当的时间和量上施加肥料。
3
轮作和翻耕
通过轮作和翻耕可以改善土壤的物理性质和结构。
土壤肥力与农作物产量的关系
土壤肥力决定产量
良好的土壤肥力有助于提高农作 物的生长和产量。
合理施肥增产效果
土壤养分的来源与特点
1 有机质和残留物
有机质和残留物分解产生 的养分是土壤肥力的重要 来源。
2 矿质和矿物质
土壤中的矿质和矿物质是 养分的主要来源之一,如 氮、磷、钾等。
3 肥料和施肥
人工施加的肥料是增加土 壤肥力的重要手段。
影响土壤肥力的因素
土壤质地
影响土壤保水保肥能力,细粒 土壤能储存更多养分。
《土壤肥力因素》PPT课 件
土壤肥力是农业生产中至关重要的因素。本课件将介绍土壤肥力的概要,养 分来源及特点,影响土壤肥力的因素,评价指标,提高土壤肥力的方法和措 施,土壤肥力与农是指土壤中所含的适宜作物生长的养分及其利用能力。它直接影响 着农作物的产量和品质。
适当的施肥可以为作物提供所需 养分,提高产量。

土壤肥力与植物生长的关系及保护措施

土壤肥力与植物生长的关系及保护措施

土壤肥力与植物生长的关系及保护措施土壤肥力是指土壤中供给植物生长所必需的养分含量与形态的总和。

土壤肥力的好坏直接影响着植物的生长和发育,因此,合理利用和保护土壤肥力对于农业生产和生态环境具有重要意义。

首先,土壤肥力与植物生长有着密切的关系。

植物的生长发育需要通过吸收土壤中的水分和养分,如果土壤肥力不足,植物将无法正常生长。

养分主要包括氮、磷、钾等元素,其通过植物的根系吸收,并参与植物的新陈代谢过程,从而促进植物的生长和发育。

如果土壤缺乏这些养分,植物将会出现叶片黄化、植株枯萎等症状,甚至无法完成正常的生活活动,影响产量和品质。

其次,土壤肥力的保护对于植物生长和发展至关重要。

土壤肥力的丧失会导致土壤贫瘠,无法提供养分供给植物生长。

这种情况下,种植的农作物产量将大大降低,甚至无法满足人们的需求。

此外,土壤肥力的丧失还会导致土壤的侵蚀、水土流失,最终破坏生态环境,对生物多样性和土地生产力造成巨大的损失。

那么,如何保护土壤肥力呢?首先,合理的施肥是保护土壤肥力的重要手段之一。

根据不同作物的需求以及土壤的肥力情况,科学施肥是提高土壤肥力的关键。

合理施肥的原则是依据土壤检测结果,根据作物需要进行施肥,避免浪费和污染。

同时,还应注意肥料的使用方式和时间,选择适合土壤和作物生长的施肥技术,避免肥料的损失和浪费。

其次,完善土壤的有机质含量是保护土壤肥力的重要措施。

有机质是土壤肥力的基础,具有增加土壤保水保肥能力的作用。

因此,通过增施有机肥料、秸秆还田等方式,可以提高土壤的有机质含量,增强土壤的肥力。

此外,还可以引入复合微生物菌剂进行土壤调理和改善,促进土壤的有机质分解和养分转化,提高土壤的肥力。

最后,合理耕作制度是保护土壤肥力的重要措施之一。

选择适宜的耕作方式、调整农作物轮作周期、推行绿色植被覆盖等,可以减少土壤的侵蚀和水土流失,保护土壤的肥力。

此外,科学合理的灌溉和排水系统建设,避免土壤的盐碱化和缺水状况,对维护土壤肥力也有重要意义。

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空间有效养分是指植物根系活动 的特区,即根际土壤微区在植物 生长发育过程中根系能直接接触 到并可吸收利用的部分,除土壤 溶液中可溶性部分外,还包括迁 移到根土界面的一部分。 空间有效性受土壤、植物和多种 环境因子的影响,土壤酸碱效应、 氧化还原效应、溶度及配位效应 等土壤理化性质以及植物根系总 量、根长、根比表面积和根毛数 量、分布特征、土壤水分运移和 根系吸收水分能力等都对空间有 效性起调控作用。
植物必需营养元素的种类:17 种
N
Cl
C
H
P
Mo
S
Mg
Ca
B Fe Mn Cu Zn
Ni
O
K
大量元素和微量元素
这是路密斯(Loomis)和许尔(Shull)于1973年首 先使用的名称。按习惯标准:
大量元素: 植物对这种元素的需要量超过1ppm。
前九种属之。 前九个占干体重的绝大多数,即植物吸收的数量大, 通常占植物干重千分几到百分之几十。
就植物的有效性而言,分为:
• 土壤有效肥力(effective fertility): 在一定农业技术措施下反映土壤生产能力 的那部分肥力。 • 土壤潜在肥力(potential fertility): 受环境条件和科技水平限制暂不能被植物 利用的那部分肥力。
(二)土壤生产力(soil productivity): 土壤产出农产品的能力。 是由土壤本身的肥力属性和发挥肥力作 用的外界条件所决定的。
我们对土壤肥力定义: 土壤肥力是指在作物生长期间,土 壤经常不断地、同时适量地提供并协调作物所必须的扎根条 件、水分、养分、空气(氧)、热量(温度)以及不存在毒 害物质的性能。 一般认为,土壤的肥力因素至少应该包括水分、养分、 空气、和温度四者。 四者简称为水、肥、气、热四大肥力因素。其中水、肥、 气是肥力的物质基础,热是能量条件。四大因素之间,互有 制约作用,综合起来,就构成肥力。 任何一种土壤的肥力特征都无非是水、肥、气、热各肥力 因素的综合反映。
植物所必需的营养元素
亚农(Arnon)1954年对植物“必需”的养料元素定了三条 标准:
1、这种元素对所有高等植物的生长发育是不可缺少的。 如果缺少该元素,植物就不能完成其生活史; (必要性) 2、这种元素的功能不能由其它元素所代替。缺乏这种 元素时,植物会表现出特有的症状,只有补充这种 元素后症状才能减轻或消失;(专一性) 3、这种元素必须直接参与植物的代谢作用,对植物起 直接的营养作用,而不是改善环境的间接作用。 (直接性)
二、土壤养分的生物有效性
(一)土壤养分元素
养分是维持生物体生命周期所必需的化学元素。 地壳中发现90余种元素,它们在地壳中的存量差异
很大,其中氧、硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠8种占
90%以上;其余元素含量微小,占不到2%。
这90多种元素在植物或动物体内几乎都被发现,但
并不都是动植物所必需的。
必需营养元素 非必需营养元素 有益元素 植物的营养成分 其它元素
根据化学结构,土壤中的养分可分为无机和有机 两种形态。 所有无机盐类和矿物质是无机态养分,有机形态
的养分包括腐殖质等所有有机物质中的养分。
土壤中的金属营养元素大部分为无机形态,少部
分为有机形态;氮、磷、硫等非金属营养元素很大一
部分为有机形态,如土壤中的氮90%以上为有机形态。
根据存在的形态,土壤中的养分可分为水溶态、吸附态、 矿物态。 水溶态养分包括溶解在土壤水溶液的养分离子和作物能 够吸收的有机小分子等物质;
1 2
表11-2 常见土壤、沉积物中金属形态的分级方法
金属的结合 形态 可交换态 分离提取方法 1、0.1mol/L BaCl2,pH=8.1;2、1mol/L NH4Cl;3、1mol/L MgCl2, pH=7.0;4、0.5mol/L NaCl-MgCl2,40℃下浸提6h;5、EDTA 1、通入CO2;2、1mol/L HAc;3、1mol/L NaAc,用HAc调节pH至 5.0 1、盐酸羟胺+25%HAc;2、0.04mol/L盐酸羟胺+25%HAc在(96±3) ℃下浸提;3、溶于0.01mol/LHNO3中的0.1mol/L盐酸羟胺;4、用连 二硫酸钠还原,柠檬酸配合;5、2mol/LHCl在40下浸提6h;6、 0.3mol/L柠檬酸钠+1mol/L碳酸氢钠+连二硫酸钠;7、0.3mol/LHCl在 90下浸提30min;8、酸性草酸铵(提取铁氧化物中的铜和锰) 1、30%H2O2,加热至85 ℃ ,用溶于6%HNO3的1NH4AC提取, pH=2.2;2、30%H2O2,加热至85 ℃ ,用0.01mol/LHNO3提取;3、 5%H2O2-2mol/LHCl,40下浸提6h;4、用次氯酸钠氧化,然后用连二 硫酸钠、柠檬酸盐处理
①生物有效养分
②化学有效养分
1 2
土壤有效养分示意图
第二节 土壤养分的供应和迁移过程
一、植物根系吸收养分的过程
植 物 过 程 根 际 过 程 土 壤 过 程
地上部分吸收的养分 a.功能;b.再转移;c. 再利用
木质部 运输 韧皮部 运输
根中的养分 质外体
吸附 根际 分泌,交换
土壤溶液养分
溶解 沉淀
微量元素: 植物对这种元素的需要量小于1ppm。
通常其总量小于植物干重的0.1%。
植 物 养 分 来 源 示 意 图
CO2 O2 SO2
H2O O2 Mineral Nutrients
土壤养分三要素
氮、磷和钾主要来源于土壤,简称土壤养分三要素。
在植物所必需的营养元素中,C、H、O大约占植株干重 的95%。碳主要来自与大气中的二氧化碳,而H、O则来 自与土壤中的水分,氧可来自空气。
其他元素
生命元素:植物和动物所必需的元素; 有益元素:铝、硅、锂、银并非植物、动物和人体所 必需的,但适量存在能促进生物体的生长发育,称为 ~; 有毒元素(污染元素):铅、汞、镉等元素对生物体 易产生直接或间接的毒害作用,称为~;
注意:有益元素和有毒元素之间只是量的差异,在适量低 浓度下有毒元素对植物生长也起促进作用。相反,有益元 素过高就会产生毒害作用。即使是植物必需的氮、磷等元 素过量,也会对植物产生不良影响。
根据对作物的有效性,土壤中的养分可分为有效养 分和无效养分。有效养分又分为速效养分和缓效养分。 速效养分是指当季作物能够直接吸收的养分,包括 水溶态养分和吸附在土壤胶体颗粒上容易被交换下来的
养分,其含量的高低是土壤养分供给的强度指标。
缓效养分是指当季作物不能直接吸收,必须经过转
化才能被作物吸收,包括大部分有机态养分和部分不太
从肥力的演变过程(主导因素)来看,分为
自然肥力(natural fertility):土壤在自然因子 即五大成土因素(气候、生物、母质、地 形和时间)的综合作用下发育而来的肥力。
人工肥力(anthropogenic fertility): 土 壤在耕、施肥、灌溉及其它技术措施等人 为因素影响作用下发育而来的肥力。
磷的吸附
在相同的温度下,土壤
吸附的磷酸根的量与溶液 中的磷酸根的浓度有关。 当磷的浓度高于平衡浓度 时,磷被吸附;反之被解
吸。
三、土壤养分向根系的移动
1、截获; 2、质流; 3、扩散。
根系获取养分的模式
Hale Waihona Puke 截获(Interception)
定义:是指植物根系在生长过程中直接接触养分而 使养分转移至根表的过程。
吸附态养分主要是指吸附在土壤有机和无机胶体颗粒表 面的养分离子,也包括少量被吸附有机物质。吸附态的养分, 一部分可被其它离子交换下来,进入土壤溶液中,成为水溶 态养分。 矿物态养分是指存在于矿物质中的养分,主要是存在于 硅酸盐等无机矿物中的养分。
土壤中养分大部分为矿物形态,吸附态和水溶态只占很少一 部分,尤其是水溶态养分的含量,一般都只有百万分之几或更低。
实质:接触交换
数量:约占1%,远小于植物的需要 质流(Mass flow)
定义:是指由于水分吸收形成的水流而引起养分离 子向根表迁移的过程。
影响因素:与蒸腾作用呈正相关
与离子在土壤溶液中的溶解度呈正相关
迁移的离子:氮(硝态氮)、钙、镁、硫
扩散(Diffusion)
定义:是指由于植物根系对养分离子的吸收,导
下篇 土壤利用与管理
第十一章 土壤肥力和养分管理
第一节 土壤肥力与土壤养分的生物有效性
一、土壤肥力与土壤生产力
(一)土壤肥力(soil fertility)
土壤肥力是土壤的本质。 一般西方土壤学家传统地把土壤肥力就是土壤养分; 苏联土壤学家威廉士认为土壤肥力因素包括土壤养分和 土壤水; 美国土壤协会(1978)对土壤肥力的定义是:“土壤肥 力是指土壤供应植物所必需的养料之能力,以及与养料供应 有关的各种土壤性质与状态。”
碳酸盐结合 态 铁锰氧化物 结合态
有机物及硫 化物结合态
1、HNO3+HF+HClO4;2、HF+HClO4;3、HNO3-H2SO4(用于测定 硅酸盐结合 态(残渣态) Cr和Cu);4、偏硼酸锂熔融(1000 ℃ ),再以HNO3提取
(《土壤化学与环境》,易秀主编,2007)
3、养分及重金属元素的空间有效性
有机物固 持的养分
无机沉淀物 中的养分
表面吸附 的养分
图11-2 植物根系吸收养分的过程(张福锁等,2006)
二、土壤溶液中养分的补给与供应
土壤溶液是植物营养的“瓶颈” 。在研究植物养分的有效性 中,提出了养分的强度因素和容量因素指标 。通常以Q/I关系 图表示,即当溶液中养分强度改变一个单位,所引起的土壤固 相吸附态养分的变化量。用养分的缓冲因素来衡量土壤的供肥 特性。
容易被交换下来的吸附态养分,以及一些容易分解的矿 物质中的养分,缓效态养分是土壤养分供给的容量指标。
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