环境土壤学知识点

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环境土壤学知识点1、土壤:是地球表面能够持续生长植物的疏松表层。

特征:具有生产力、生命力、净化力、交换力2、土壤形成的因素:母质、生物、气候、地形、时间、人为因素。

3、对土壤的影响:各种成土因素对土壤的作用各不相同,但都相互影响,相互制约。

母质是土壤形成的物质基础。

气候中的热量要素是能量的基本来源,水是最重要的溶解和迁移介质。

生物的活动将无机物转变为有机物,使母质转变为土壤。

地形通过水热调节的重新分配间接地影响土壤的形成和发育。

而母质、生物、气候、地形等因素或它们的综合影响都随着时间的加长而加强。

人类因素影响土壤的形成的速度、发育程度和方向。

4、地质大循环和生物小循环以及相互关系:(1) 地质大循环:地面的岩石在矿物经风化作用所释放出来的可溶性养料和黏粒等,受雨水的淋溶,使其随雨水流到低处进入河流,最后汇入海洋,沉积以后,经过漫长的地质年代和各种成岩作用又重新形成岩石。

经地壳抬升作用,海底变成陆地,岩石重新露出地表,又可再次进行风化、淋溶和沉积等过程。

(2) 生物小循环:着生在岩石风化物中的植物,从中吸收养分,利用光能、二氧化碳和水等合成生物有机体,而植物提体又可供动物生长,动植物残体回到土壤中,在微生物的作用下转化为植物需要的养分,供下一代生物吸收利用。

(3) 相互关系:地质大循环和生物小循环的共同作用是土壤发生的基础。

两者既是相互矛盾又是相互关联相互统一的。

地质大循环是营养元素的淋失过程,但无地质大循环,就无营养元素的释放,生物无法着生,生物小循环就不能进行,就没有生物小循环对养分的集中累积,就没有肥力的产生于发展,生物小循环是构成地质大循环中地表物质运动过程的一个部分。

在土壤形成过程中,两种循环过程相互渗透和不可分割的同时同地地进行着,它们之间通过土壤互相联系在一起。

5、自然土壤、耕作土壤的剖面层次(1)自然土壤:枯落物层(O层覆盖物层)、腐殖质层(A层)、淋溶层(E层)、淀积层(B层)、母质层(C层)、基岩层(R层)(2)耕作土壤:耕作层、犁底层、心土层、底土层6、土壤机械组成:土壤中各级土地所占的质量百分数称为土壤机械组成(或土壤颗粒组成)7、土壤质地:按照土壤中不同粒级土粒的相对比例分为若干组合,而依据土壤机械组成相近与否而划分的土壤组合叫做土壤质地。

环境土壤学重点

环境土壤学重点

土壤是历史自然体,指位于地球陆地表面和浅水域底部的具有生命力、生产力的疏松而不均匀的聚积层,是地球系统的组成部分和调控环境质量的中心要素。

土壤具有下列特征:1)具有生产力2)具有生命力3)具有环境净化力4)中心环境要素环境土壤学是研究自然因素和人为条件下土壤环境质量变化、影响及其调控的一门学科。

岩石圈:是指地球的刚性外壳层,是由一些能够相互独立运动的离散板块构成的。

土壤圈:是指覆盖于地球陆地表面和浅水域底部的一种疏松而不均匀的覆盖层及其相关的生态与环境体系。

土壤圈特性:1永恒的物质循环与能量交换;2最活跃最富生命力的圈层;3对环境的交互作用(净化-污染);4记忆块与基因库;5时空变化。

土壤圈的功能:1)对生物圈:决定其分布和演替2)对大气圈:影响全球的大气变化3)对水圈:影响降水的分配及组成4)对岩石圈:起保护作用温室效应:温室气体主要有CO2、CH4、O3、N2O、CFCs(氯氟烃)等温室效应:是指由温室气体吸收来自太阳、地表的热辐射或改变云层光学性质而引起的地表热辐射变化。

土壤退化:是指在各种自然、特别是人为因素影响下导致土壤生产力、土地利用、环境调控等土壤属性下降或丧失的物理、化学和生物学的过程与后果。

土壤污染:是指人为因素有意或无意地将对人类本身和其他生命体有害的物质施加到土壤中,使其某种成份的含量明显高于原有含量、并引起现存的或潜在的土壤环境质量恶化的现象。

土壤污染的特点:(1)隐蔽性或潜伏性(2)不可逆性和长期性(3)后果的严重性土壤质量:是指在由土壤所构成的天然或人为控制的生态系统中,土壤所具有的维持生态系统生产力和人与动植物健康而自身不发生退化及其他生态与环境问题的能力,是土壤特定或整体功能的综合体现。

土壤质量的评价包括:土壤肥力质量和土壤环境质量土壤肥力质量是指植物生长所需的养分供应能力和环境条件1)土壤性质:土壤化学性质——PH、CEC、AEC、植物养分含量及有效性、盐分含量及组成等土壤物理性质——土壤结构、容重、孔隙度及其排布、抗风蚀和水蚀性能等土壤生物学性质——有机质的数量与类型,土壤微生物与无脊椎动物的数目、类型和功能(2)作物:植物体内的营养元素的含量与土壤中的有一定的相关性。

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一、名词解释1、土壤土壤是历史自然体,是位于地球陆地表面和浅水域底部具有生命力、生产力的疏松而不均匀的聚积体,是地球系统的组成部分和调控环境质量的中心要素。

2、土壤背景值反映了一定时间和空间范围内,一定的社会和经济条件下土壤中元素的基本信息及其相互之间的关系,是环境科学的一项基本数据和重要的科学信息。

[ 指未受或少受人类活动(特别是人为污染)影响的土壤环境本身的化学元素组成及其含量。

]3、土壤环境容量指一定环境单元和一定时限内,土壤遵循环境质量标准,既能保证土壤质量,又不产生次生污染时所能容纳的污染物最大负荷量。

4、生物入侵生物入侵是指某种生物从外地自然传入或人为引种后成为野生状态,并对本地生态系统造成一定危害的现象。

5、阳离子交换量土壤所能吸附和交换的阳离子的容量,用每千克土壤的一价离子的里摩尔数表示。

【土壤阳离子交换量cation exchange capacity 即CEC 是指土壤胶体所能吸附各种阳离子的总量,其数值以每千克土壤中含有各种阳离子的物质的量来表示,即mol/kg 。

】6、生物多样性生物多样性是指在一定时间和一定地区所有生物(动物、植物、微生物)物种及其遗传变异和生态系统的复杂性总称。

它包括遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性和景观生物多样性四个层次。

7、温室效应温室效应是指透射阳光的密闭空间由于与外界缺乏热交换而形成的保温效应,就是太阳短波辐射可以透过大气射入地面,而地面增暖后放出的长波辐射却被大气中的二氧化碳等物质所吸收,从而产生大气变暖的效应。

8、同晶置换矿物形成时,性质相近的元素,在矿物晶格中互相替换而不破坏晶体结构的现象。

9、土壤有机质土壤有机质是指存在于土壤中的所含碳的有机物质。

它包括各种动植物的残体、微生物体及其会分解和合成的各种有机质。

土壤有机质是土壤固相部分的重要组成成分,尽管土壤有机质的含量只占土壤总量的很小一部分,但它对土壤形成、土壤肥力、环境保护及农林业可持续发展等方面都有着极其重要作用的意义。

环境土壤学总结

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第一章土壤是历史自然体,是位于地球陆地表面和浅水水域底部的具有生命力、生产力的疏松而不均匀的聚积层,是地球系统的组成部分和调控环境质量的中心要素。

土壤环境问题:土壤污染、土壤荒漠化、盐渍化、侵蚀等退化过程。

土壤污染:是指人为因素有意或无意地将对人类本身和其它生命体有害的物质施加到土壤中,使其某种成分的含量明显高于原有含量、并引起现存的或潜在的土壤环境质量恶化的现象。

土壤环境质量定义:在一定时间和空间范围内,土壤自身性状对其持续利用以及对其他环境要素,特别是对人类或其他生物的生存、繁衍以及社会经济发展的适宜性。

环境土壤学:是研究自然因素和人为条件下土壤环境质量变化、影响及其调控的一门学科。

土壤环境质量的评价包括土壤环境质量现状评价:土壤及其环镜特征、外援物质的种类、数量、来源土壤环境质量影响评价:土壤自身对人和其他生命体以及环境要素的影响拟议的开发行动方案或规划、人为活动等对土壤的影响土壤圈的功能(1)对生物圈:支持和调节生物过程,提供植物生长的养分、水分与适宜的物理条件,决定自然植被的分布与演替。

(2)对大气圈:影响大气圈的化学组成、水分与热量平衡,对全球大气变化有明显的影响。

(3)对水圈:影响降水在陆地和水体的重新分配;影响水分平衡、分异转化及水圈的化学组成;影响元素生物地球化学行为。

(4)对岩石圈:作为地球的“皮肤”,对岩石圈有一定的保护作用,可以减少各种外营力。

土壤污染的特点1隐蔽性和潜伏性水体、大气污染比较直观,土壤污染不易发现,需要对土壤样品的分析化验和对农作等的监测。

2 不可逆性和长期性水体和大气受到污染后,切断污染源通过稀释和自净就可能是污染减轻;但土壤中难降解的污染物积累在土壤环境中很难这样消除。

特别是重金属污染。

环境土壤学主要研究人为条件下和自然因素下引起的土壤质量的变化,以及这种变化对土壤-水-植物-动物-环境-人类这一系统现存的或潜在的冲击、对策与修复。

第二章土壤三相组成:固相、液相和气相土壤有机质:是指土壤中各种含碳有机化合物的总称。

(完整word版)环境土壤学知识点

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15.土壤氧化还原体系的反应特征:①土壤中氧化还原体系有无机体系和有机体系两类;②土壤是不均匀的多项体系;③土壤中氧化还原反应常常有生物的参与;④土壤中氧化还原(Eh)平衡会经常变动。
16.干旱时主要发生氧化反应,反之发生还原反应。
17.同一氧化反应在碱性溶液中比在酸性溶液中容易进行。
18.影响土壤氧化还原电位最大的主要因素有土壤的通气状况、生物代谢程度、还原性物质的数量等,pH只是影响土壤Eh的因素之一(Eh随pH的升高而下降)。
14.土壤的分层:①枯落物层(O层);②腐殖质层(A层);③淋溶层(E层);④沉积层(B层);⑤母质层(C层);⑥基岩层(R层)。
15.土壤的重要形态特征:颜色、湿度、紧实度、结构、质地、PH、新生体、入侵体、孔隙和动物孔穴。
第三章土壤固体物质组成
1.土粒分类:矿质土粒(占绝对优势)和有机质土粒。
2.土壤质地:依据土壤机械组成相近与否而划分的土壤组合。
13.矿化过程是腐殖化过程的前提。
14.腐殖化系数=单位土壤每年残留碳量/每年进入单位土壤的总量
15.土壤有机质的矿质化过程:土壤有机质在微生物作用下发生氧化反应,分解为简单的无机化合物并释放能量的过程。
16.矿化率=有机质因矿化作用每年损失的量/土壤有机质总量
17.影响土壤有机质分解和转化的因素:①温度;②土壤水分和通气状况;③有机残体的特性;④土壤PH及土壤质地。
29.阳离子交换量就是pH=7时土壤净负电荷的数量。
8.矿质土壤:
9.决定土壤有机质含量的因素:①进入土壤的有机物质数量;②土壤有机质的损失;③土壤有机碳的平衡。
10.土壤有机质的主要组成元素:碳、氧、氢、氮,其次是磷和硫。
11.土壤有机质的组成:①碳水化合物;②木质素;③含氮化合物;④树脂、蜡质、脂肪、单宁和成灰物质。

环境土壤学知识点总结

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环境土壤学复习重点第一章:绪论土壤是地球吸收和转化太阳能的最重要的过程媒介与物质载体,在其中发生着最重要的生命过程-呼吸与光合作用。

土壤环境学的研究对象:人类与土壤环境的特殊矛盾1.土壤的概念:位于地球陆地的、具有肥力的、能够生长植物的疏松表层。

(河流的底泥称为沉积物,其和沙漠都不是土壤。

)2.土壤的性能:生产、净化、生态。

(有可能考大题)生产:土壤首要的基本功能是具有生产性能,其本质属性是具有肥力。

净化:土壤的第二个基本功能是土壤的净化作用,即通过土壤生物对有毒有机和无机物质进行迁移转化(生物降解作用),通过土壤粘粒进行离子吸附与交换,通过土壤水分和空气对物质进行的稀释、扩散、溶解与沉淀的过程;以及因土壤的酸碱反应和氧化还原条件的改变,而致使有毒物质赋存形态的改变以及减少或降低、缓解土壤中有毒物质的浓度、毒性(或活性)的过程。

(土壤的净化作用体现在哪?)土壤中的细菌、真菌和放线菌等微生物的降解、转化和生物固定化作用.生态:土壤圈是一个开放复杂的耗散系统,是地表系统整体的组成部分。

3.土壤的特性:物理特性、生物特性、化学与物理化学特性物理特性:土壤圈是由固(有机物质和矿物质)、液(土壤水分和溶质)、气(土壤空气)多相物质、多层次组成的疏松多孔的复杂体系。

土壤的物理特征包括土体厚度、土体的垂直变异结构、质地、孔隙度和大中小空隙的比例、紧实度、土壤密度等。

良好的土壤应具备良好的土壤团粒结构,既有保水性、保肥性,又有透水性、透气性,还能有效抵抗雨蚀和风蚀,防止水土流失。

生物特性:土壤生物是生物圈的重要组成部分,从微生物至高等动植物,体现了从微观到全球陆地范围内的异乎寻常的生物多样性。

土壤生物可分为小型动物区系、中型动物区系、大型动物区系化学与物理化学特性(有可能考大题):A.土壤圈中的化学、物理化学过程的离子吸附和解吸作用。

土壤胶体表面和溶液间的离子吸附和解吸作用,土壤胶体表面和溶液间的离子吸附交换量以每千克土壤吸附或交换溶液中的阳离子的摩尔数(mol/kg-1)表示,即土壤阳离子交换量(CEC)。

环境土壤学-学习指南

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环境土壤学-学习指南一、名词解释1.土壤污染2. 土壤团粒结构3. 盐基饱和度4. 土壤质地5. 阳离子交换量6.同晶替代7. 兼厌氧性微生物8. 田间持水量9. 碱化度10. 土地沙漠化11.土壤肥力12. 腐殖质13. 永久电荷14. 土壤质地15. 好氧微生物二、简答题1.简要说明影响沙粒起动的因素2.简要说明土壤团粒体形成机制3.简要说明土壤胶体阴离子交换吸附、专性吸附的机制及区别4.简要说明沙质土、壤质土、粘质土在土壤肥力等方面的差异5.简要说明土壤酸化过程、影响因素及控制途径和措施6.简要说明土壤腐殖质分解转化途径和过程7.简要说明土壤胶体阳离子交换吸附、专性吸附的机制及区别8.简要说明土壤有机污染物的迁移转化途径9.简要说明土壤潜性酸和活性酸的区别和联系10.试比较高岭石组、蒙蛭组、水化云母组和绿泥石组在矿物构造和矿物性质的差异11.简要说明土壤水分形态与土壤水分有效性的关系12.简要说明土壤重金属形态分类及相互转化关系13.简要说明土壤盐渍化过程、影响因素及控制途径三、论述题1.综合分析说明土壤腐殖质来源与分解转化途径和过程。

2. 结合本课程学习,请全面地论述中国土壤质量退化的类型、地理分布及成因。

3. 结合土壤风蚀的物理过程,请全面地分析影响风蚀强度的因素及土壤风蚀的环境意义。

参考答案一、名词解释1.土壤污染:人类活动向土壤添加有害物质(“绝对性”定义),以特定参照数据(如土壤背景值加二倍标准差)为临界值来判断,超过此值则认为土壤已被污染;当加入土壤的污染物超过土壤容量而对生态系统造成了危害,此时认为土壤被污染了(“相对性”定义)。

土壤被污染的程度主要决定于进入土壤的污染物的数量、强度和土壤净化能力大小,当进入量超过净化力,就将导致土壤污染。

2. 土壤团粒结构:土壤结构是土粒(单粒和复粒)的排列、组合形式。

土粒在胶结物(有机质、碳酸钙、氧化铁)的作用下,相互团聚在一起形成大小、形状、性质不同的土团,称为土壤结构体。

环境土壤学期末复习知识分享

环境土壤学期末复习知识分享

环境土壤学复习资料1.土壤侵蚀土壤或成土母质在外力(水、风)作用下被破坏剥蚀、搬运和沉积的过程。

例:水土流失2.生物降解微生物作用下由大分子化合物转变为简单小分子化合物3.同晶替代组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格构造不变的现象叫做同晶替代(同型异质替代)。

4.土壤元素背景值不受或少受人类活动影响的土壤化学元素的原始含量。

5.污染土壤修复通过技术手段促使受污染的土壤恢复其基本功能和重建生产力的过程。

6.腐殖化系数进入土壤的有机物经过一年的腐殖化过程后所残留的碳占原总碳量的比率,或单位重量的有机碳在土壤中分解一年后残留的碳量。

7.土壤环境容量指土壤环境单元一定时限内遵循环境质量标准,既保证农产品产量和生物学质量,同时也不使环境污染时,土壤所能允许承纳的污染物的最大数量或负荷量。

8.土壤污染指认为因素有意或无意地将对人类本身和其他生命体有害的物质制剂施加到土壤中,使其增加了新的组分或某种成分的含量明显高于原有含量、并引起现存的或潜在的土壤环境质量恶化和相应危害的现象。

9.土壤资源土壤资源是指具有农、林、牧业生产性能的土壤类型的总称,是人类生活和生产最基本、最广泛、最重要的自然资源,属于地球上陆地生态系统的重要组成部分。

10.土壤机械组成土壤中不同大小颗粒的组成比例在土壤学上称为颗粒组成(或机械组成)。

11.土壤质地按土壤颗粒组成进行分类,将颗粒组成相近而土壤性质相似的土壤划分为一类并给予一定名称,称为土壤质地12.PCBs:多氯联苯是一类以联苯为原料在金属催化剂作用下,高温氯化生成的氯代芳烃。

PAHs:多环芳烃是指两个以上的苯环连在一起的化合物。

根据苯环的连接方式分为联苯类、多苯代脂肪烃和稠环芳香烃三类。

多环芳烃是最早发现且数量最多的致癌物。

13.土壤的基本(物质)组成土壤是由固体、液体和气体三相物质组成的疏松多孔体。

固相物质包括岩石风化后的产物,即土壤矿物质;土壤中植物和动物残体的分解产物和在合成的物质;以及生活在土壤中的微生物。

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第一章绪论1.土壤:2.土壤特性:①具有生产力;②具有生命力;③具有净化力;④具有交换力。

3.土壤圈:4.土壤圈的功能:①支持和调节生命过程;②影响大气圈的化学组成、水分与热量的平衡;③影响水的溶质组成及其在陆地、水体和大气的分配;④对岩石起到保护作用。

第二章土壤母质与土壤的形成1.土壤母质(P6):地壳表层的岩石矿物经过风化作用形成的风化产物。

2.土壤母质是形成土壤物质基础。

3.长石、石英和云母等是构成土壤的骨骼—土粒。

4.矿物是土壤矿物质主要来源。

5.主要的成土岩石:岩浆岩、沉积岩和变质岩。

6.风化过程是形成土壤的基础。

7.参与化学风化的因素主要是水、二氧化碳和氧气,作用方式包括溶解、水化、水解(最基本且最重要)和氧化。

8.五大成土因素:母质、生物、气候、地形和时间。

9.土壤是成土母质在一定的水热条件和生物作用下,经过一系列物理、化学和生物化学的作用而形成的。

10.风化因子=风化天数×水解离度。

11.土壤湿度影响土壤中物质的迁移;影响土壤中物质的分解、合成和转化。

12.土壤剖面(P20):从地面向下挖掘而暴露出来的垂直切面。

(1~2米深)13.淋溶作用:土壤中的下渗水,从土壤剖面上层淋溶带走土壤中某种成分的作用。

14.土壤的分层:①枯落物层(O层);②腐殖质层(A层);③淋溶层(E层);④沉积层(B层);⑤母质层(C层);⑥基岩层(R层)。

15.土壤的重要形态特征:颜色、湿度、紧实度、结构、质地、PH、新生体、入侵体、孔隙和动物孔穴。

第三章土壤固体物质组成1.土粒分类:矿质土粒(占绝对优势)和有机质土粒。

2.土壤质地:依据土壤机械组成相近与否而划分的土壤组合。

3.土壤质地三大类:砂土、壤土和黏土。

4.土壤质地改良:①溶土法;②深耕,深翻;③施有机肥。

5.壤质土兼具砂质土和黏质土的优点,是较为理想的土壤。

6.土壤有机质的来源(P39):①植物残体;②动物和微生物残体;③动物、植物和微生物的排泄物及分泌物;④人为施入土壤中的各种有机物料。

7.土壤有机质含量:一般在0~5%左右,泥炭土可高达20%或30%以上。

8.矿质土壤:9.决定土壤有机质含量的因素:①进入土壤的有机物质数量;②土壤有机质的损失;③土壤有机碳的平衡。

10.土壤有机质的主要组成元素:碳、氧、氢、氮,其次是磷和硫。

11.土壤有机质的组成:①碳水化合物;②木质素;③含氮化合物;④树脂、蜡质、脂肪、单宁和成灰物质。

12.土壤腐殖质:土壤有机质经腐殖化过程再由土壤有机质的矿质化过程分解的简单有机化合物缩合而成的。

13.矿化过程是腐殖化过程的前提。

14.腐殖化系数=单位土壤每年残留碳量/每年进入单位土壤的总量15.土壤有机质的矿质化过程:土壤有机质在微生物作用下发生氧化反应,分解为简单的无机化合物并释放能量的过程。

16.矿化率=有机质因矿化作用每年损失的量/土壤有机质总量17.影响土壤有机质分解和转化的因素:①温度;②土壤水分和通气状况;③有机残体的特性;④土壤PH及土壤质地。

18.土壤微生物活动的最适温度为25~35℃。

19.有机质在土壤肥力上的作用:提供植物需要的养分;改善土壤的肥力特性。

20.有机质在生态环境上的作用:可降低或延缓重金属污染;对农药等有机污染物有固定作用;对全球碳平衡有影响。

第四章土壤化学性质及其环境意义1.土壤中酸的来源(P58):①水的解离;②碳酸解离;③有机酸的解离;④土壤中铝的活化及交换性Al3+和H+解离;⑤酸性沉降;⑥其他来源。

2.土壤酸度类型:①潜在酸;②非交换性酸;③交换性酸;④活性酸。

3.土壤潜在酸是活性酸的主要来源,二者处于动态平衡中。

4.土壤总酸度=活性酸度+潜在酸度5.碱性土壤的碱性物质主要是钙、镁、钠的碳酸盐和重碳酸盐,以及胶体表面吸附的交换性钠。

6.石灰性土壤的pH主要受土壤空气中二氧化碳分压控制。

7.南酸北碱,沿海偏酸,内陆偏碱。

8.盐基饱和度(BS)=(交换性盐基总量/阳离子交换量)×100%。

9.土壤学中把土壤的缓冲性定义为土壤抗衡酸、碱物质导致pH变化的能力。

10.土壤中的酸碱缓冲体系:①碳酸盐体系;②硅酸盐体系;③交换性阳离子体系;④铝体系;⑤有机酸体系。

11.影响土壤酸碱缓冲性的因素:①土壤质地;②土壤黏粒矿物组成;③土壤有机质含量。

12.土壤溶液中的大多数金属元素(包括重金属)在酸性条件下以游离态或水化离子态存在,毒性较大,而在中性和碱性条件下易生成难容性氢氧化物沉淀,毒性显著降低。

13.氧化还原电位(P67)14.氧化还原电位对元素迁移的影响:①氧化还原反应引起元素化合价的变化;②介质的氧化还原电位对变价元素的共生有重要影响;③变价共生矿物或岩石的分离。

15.土壤氧化还原体系的反应特征:①土壤中氧化还原体系有无机体系和有机体系两类;②土壤是不均匀的多项体系;③土壤中氧化还原反应常常有生物的参与;④土壤中氧化还原(Eh)平衡会经常变动。

16.干旱时主要发生氧化反应,反之发生还原反应。

17.同一氧化反应在碱性溶液中比在酸性溶液中容易进行。

18.影响土壤氧化还原电位最大的主要因素有土壤的通气状况、生物代谢程度、还原性物质的数量等,pH只是影响土壤Eh的因素之一(Eh随pH的升高而下降)。

19.氧化还原体系总浓度越大,缓冲作用越强。

氧化还原缓冲性越强的土壤,氧化性或还原性越稳定,越容易保持原有的氧化还原平衡状态。

20.酸土改良:CaO、Ca(OH)2、CaCO3 水多则还原Eh小碱土改良:CaSO4·2H2O 水少则氧化Eh大。

21.真菌适应酸土。

22.土壤胶体通常带负电荷。

23.土壤有机胶体主要是腐殖质,还有少量的木质素、蛋白质和纤维素等。

24.比表面积:单位质量土壤颗粒所具有的表面积,单位是m2/g。

25.颗粒越小,比表面积越大。

26.土壤中可产生可变电荷的物质有腐殖质、水铝英石、层状铝硅酸盐和其他非晶质的铝硅酸等。

游离的氧化铁在中性和碱性的条件下也可产生可变的负电荷。

27.土壤中的游离氧化铁是土壤产生正电荷的主要物质。

28.净电荷:土壤正负电荷的代数和。

29.阳离子交换量就是pH=7时土壤净负电荷的数量。

30.土壤正电荷一般为可变电荷,常用AEC表示。

31.影响土壤电荷数量的因素:①土壤质地(颗粒数量多少);②胶体类型(2∶1型多);③胶体组分间相互作用;④pH对电荷数量的影响。

32.引起土壤凝聚的原因(P80):①电解质的作用;②正负电荷的中和作用;③含水量的变化。

33.引起分散的原因:①有的由于有机胶体包围在无机胶体四周,从而促进其分散在溶液中;②由于一价阳离子带换二价阳离子,使不可逆的凝胶变为可逆的凝胶,遇水即分散;③由于淋溶作用加强,移去了电解质,使胶体逐渐发生分散作用。

34.阳离子交换(P81)可减少土壤中重金属浓度。

35.土壤阳离子交换作用特点:①快速可逆反应,容易达到动态平衡;②遵循等价交换的原则;③符合质量作用定律的原则;④补偿阳离子和陪伴阴离子都对阳离子交换反应有影响。

36.同价阳离子水和半径越小,离子吸附性越强。

37.不同价的阳离子与土壤胶体表面亲和力的大小不同,一般随离子价数的增加而增强。

38.影响土壤阳离子交换量大小的因素(P83):①土壤质地;②胶体类型;③土壤pH。

39.一般认为,盐基饱和度≥80%且钠饱和度低的土壤是肥沃土壤,在50%~80%的是肥力中等的土壤,低于50%的是肥力低的土壤。

40.产生阳离子专性吸附的土壤胶体物质主要是铁、铝、锰等的氧化物及其水合物。

41.影响阳离子专性吸附的主要因素:①pH;②土壤胶体类型;③有机配位体的存在。

42.阳离子专性吸附的环境意义:①对多种数量重金属离子的富集作用;②控制土壤中重金属离子浓度;③净化污染作用。

43.产生静电吸附的阴离子有氯离子、硝酸根和次氯酸根离子等。

44.产生阴离子专性吸附的物质有磷酸根、硅酸根、有机酸根和氟离子。

45.阴离子专性吸附主要发生在铁氧化物和铝氧化物表面。

46.土壤吸附农药的机制:①离子交换;②配位体交换;③氢键结合;④质子化作用。

第五章土壤理化性质及其环境意义1.土壤结构(P91):是土粒(单粒和复粒)互相排列、团聚成一定形状和大小的土块或土团,它包含着土壤结构体和土壤结构性两个方面的含义。

2.土壤结构体是指土壤中土粒相互黏结成大小和形状不同的聚合体。

3.土壤结构性是由结构体的大小、类型、数量、相互排列方式和相互的孔隙状况等产生的综合性质。

4.土壤结构体可分为立方状体、柱状、片状、板状等结构体。

5.土壤块状结构常出现在有机质缺乏瘠薄而黏重的土壤;核状结构常出现于缺乏有机质的心土和底土中;柱状结构常出现于半干旱地带的心土和底土中;棱柱状结构常出现于干湿交替明显的心底土中;片状结构常出现于冲击性土壤中。

6.通常所说的土壤结构体,往往是指团粒结构,其具有水稳性,力稳性和多孔性。

7.团粒结构与土壤肥力:①团粒结构土壤具有多级孔性;②团粒结构可协调土壤中水汽矛盾;③团粒结构可协调土壤的保肥与供肥协调作用;④团粒结构土壤宜于耕作。

8.土壤密度=固体土粒质量/固体土粒容积9.土粒密度一般为2.65g/cm3。

10.土壤容重=固体土粒质量/土体容积单位:g/cm3或t/m3; 容重大小受土粒密度和土壤孔隙的影响。

11.土壤孔性:土壤孔隙的大小、数量及其比例。

12.土壤孔度:土壤孔隙的容积占整个土体容积的百分数。

13.土壤孔度=(1-容重/密度)×100%。

14.土壤孔隙度=土壤孔隙容积/土体容积=(土体容积-土粒容积)/土体容积15.土壤三相比:固相率∶液相率∶气相率=5∶3∶2固相率=固相体积/土壤体积16.影响土壤孔性的内因:质地;结构;有机质。

17.提高土壤孔性的外因:①增施有机肥;②实行合理轮作;③合理的耕作,水分管理及施用石灰或石膏;④土壤结构改良剂的应用。

18.土壤水分的类型(P97):吸湿水(可通过烘干去除);莫状水;毛管水(悬着水和上升水);重力水;地下水。

19.毛管悬着水达到最大值时的土壤含水量称为田间持水量。

20.土壤水分含量的表示方法(P99)质量含水量=土壤水质量/烘干土质量×100%=(湿土质量-烘干土质量)/烘干土质量×100%容积含水量=水分容积/土壤容积×100%=质量含水量×土壤容重土壤相对含水量=土壤含水量/田间持水量×100%土壤蓄水量(m3/hm2)=10000m2/hm2×土层深度(m)×土壤容重(Mg/m3)×土壤质量含水量(m3/Mg)水层厚度(mm)=土层厚度(cm)×土壤容重(g/cm3)×质量含水量(cm3/g)×1021.土壤水分测定方法:①烘干法;②中子法;③时域反射法;④张力计法;⑤压力膜法。

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