q10定律土壤学
《土壤学》考试题及答案

《土壤学》考试题及答案一、名词解释(2分/个、共12分)1、BS—盐基饱和度是指交换性盐基离子占阳离子交换量的百分率;2、永久电荷—由同晶置换作用而产生的电荷叫做永久电荷。
3、潜性酸—指土壤固相表面吸附态的致酸离子,是活性酸的后背和来源。
4、田间含水量—毛管悬着水达最大时的土壤含水量称田间持水量;5、土壤质地—依据土壤机械组成相近与否而划分的土壤组合。
6、O-P—二、填空题(1分/个、总共42空)1、盐基离子分为钾离子、钠离子、镁离子、钙离子,致酸离子有;铝离子、氢离子。
2、土壤空隙分为:非活性孔隙、毛管孔隙、非毛管孔隙。
3、五大成土因素:母质、气候、地形、时间、生物。
4、含水量的表示方法:重量含水量、体积含水量、水层厚度、先对含水量。
5、水分类型分为:毛管水、重力水、吸附水.三、简答题(6分/个、共10个选6个做、共36分)1、简述土壤空前与近地面大气的主要差异?答:土壤空气与近地表大气的组成,其差别主要有以下几点:含量高于大气;(1)土壤空气中的CO2(2)土壤空气中的O含量低于大气;2(3)土壤空气中水汽含量一般高于大气;(4)土壤空气中含有较多的还原性气体。
2、简述有机质在土壤肥力的作用?答:(1)养分较完全;(2)促进养分有效化;(3)高土壤保肥性;(4)提高土壤缓冲性;(5)促进团粒结构的形成,改善土壤物理性质。
3、怎样解释“以水调气,以水调肥,以水调热”的理论依据?答案要点:水分在土壤四大肥力因素中具有重要作用,可以通过水分来调节其它肥力因素:(1)以水调肥:一方面,通过土壤水分调节土壤氧化还原电位,从而影响土壤中某些养分的存在形态和有效性;另一方面,通过土壤水分影响土壤微生物活动状况,从而影响土壤有机质的矿质化和腐殖化,进影响土壤养分状况。
(2)以水调热:土壤水分是影响土壤热容量的重要因素,通过灌排水分来协调土壤热容量,进而调节土壤温度。
(3)以水调气:水气共同存在于土壤孔隙中,水多则气少,水少则气多。
土壤学黄昌勇主编书内考研知识点

1. ★土壤定义:(经典定义)(p3)2. 单个土体:(p3)3. 聚合土体:(p3)4. 原生矿物:(p19)5. 次生矿物:(p19)6. ▲土壤基本结构单位:(p20)7. 同晶替代:(p23)8. 土壤有机质:(p29)9. 土壤腐殖质:(英文)(p30)10. ▲有机质的矿化过程:(p31)11. ▲腐殖化过程:(p31)12. ★腐殖化系数:腐殖化系数是指定量加入土壤中的植物残体(以碳量计)腐解一年后的残留量(以碳量计)与原加入量的比值。
一般用腐殖化系数来度量动、植、微生物残体在微生物作用下,通过生化和化学作用形成腐殖质的程度。
腐殖化系数是单位重量的有机物质碳在土壤中分解一年后的残留碳量。
13. 土壤生物:(p44)14. ▲土壤微生物的生物量:(p47)15. 土壤微生物多样性:(p47)16. 土壤酶:(p48)17. 根际:(英文)(p50)18. 根际效应:(p51)19. ★根土比:(p51)20. 菌根:(p51)21. 吸湿水:(p58)22. ▲毛管孔隙与非毛管孔隙:(p58答案不明确)毛管孔隙又称小孔隙。
具有明显毛管作用的孔隙。
其孔隙直径一般小于0.1毫米。
因土粒小、排列紧密而形成。
非毛管孔隙又称大孔隙,孔隙直径大于0.1毫米的土壤孔隙。
23. 膜状水:(p58)24. 毛管水:(p58)25. 重力水:(p59)26. 地下水:(p59)27. 吸湿系数:(英文)(p60)28. ▲凋萎系数:(英文)(p60)29. ▲田间持水量:(英文)(p60)30. 饱和含水量:(英文)(p60)31. 无效水:(p60)32. 有效水:(p60)33. 质量含水量:(p61)34. 容积含水量:(p62)35. 相对含水量:(p62)36. 土壤储水量:(p62)37. 土水势:(p64)38. ▲基质势:(p64)39. ▲土壤水吸力:(p66)40. 土壤水分特征曲线:(p68)41. 土壤通气性:(p72)42. ▲土壤热容量:(p75)43. 土壤导热性:(p76)44. ▲土壤热导率:(p76)45. 土壤母质:(p81)46. 地质大循环:(p91)47. 生物小循环:(p91)48. 成土作用分类:(p92)49. ▲溶迁作用:(p93)50. 螯迁作用:(p94)51. 悬迁作用:(p94)52. 原始成土过程:(p96)53. 有机质积聚过程:(p96)54. ▲黏化过程(作用):(p96)55. 钙积与脱钙过程:(p97)56. 盐化脱盐过程:(p97)57. 碱化与脱碱过程:(p98)58. ★富铝化过程:(p98)59. 灰化、隐灭化和漂灰化过程:(p98)60. 潜育化和潴育化过程:(p99)61. 白浆化过程:(p99)62. ★土壤熟化过程:(p99)63. 土壤发育:(p101)64. 土壤个体发育:(p101)65. 土壤系统发育:(p101)66. 土壤剖面:(p102)67. ▲土壤诊断层:(p104)68. 土壤颗粒:(p108)69. 土壤粒级:(p108)70. 有效粒径:(p108)71. 当量粒径:(p108)72. 土壤密度:(p111)73. 土壤容重:(p112)74. 容重、密度、孔隙度的关系:(p112)75. 土壤孔性:(p113)76. 土壤孔度:(p113)77. 当量孔径:(p115)78. 土壤质地:(p116)79. 土壤结构:(p121)80. 土壤结构体:(p121)81. ▲土壤结构性:(p121)82. 多级孔度模型:(p125)83. 饱和流:(p140)84. 非饱和流:(p140)85. ▲达西定律:(p140)86. 入渗:(p142)87. 土壤水的再分布:(p143)88. 土面蒸发:(p144)89. “夜潮”现象:(p145)90. “冻后聚墒”现象:(p145)91. 土壤水的有效性:(p146)92. 对流:(p151)93. 分子扩散:(p152)94. 机械弥散:(p152)95. 水动力弥散:(p152)96. 比表面积:(p158)97. 永久电荷:(p159)98. ▲可变电荷:(p159)99. 土壤净电荷:(p160)100. ▲电荷零点:当土壤胶体所带负电荷和正电荷的数量相等时,即胶体的净电荷为零时的pH值。
土壤学第九章-土壤养分循环ppt课件

土壤学
资源环境学院土地资源与农业化学系
采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
反硝化的临界Eh约为334mv,最适pH为7.0~8.2, pH小于5.2~5.8的酸性土壤,或高于8.2~9.0的碱性 土壤,反硝化作用显著下降。
有机肥
养分资源
挥
发
淋 洗
地下水
土壤学
资源环境学院土地资源与农业化学系
土壤养分的基本概念
土壤养分-指植物所必需的,主要是土壤来提供的营养元 素就叫做土壤养分。土壤养分是土壤肥力的物质基础,是土 壤肥力的重要组成因素。
有效养分-能够直接或经过转化被植物吸收利用的土壤养 分。
速效养分-在作物生长季节内,能够直接、迅速为植物吸 收利用的土壤养分,称速效养分。
(3)这种养料元素在植物的代谢过程中具有直接 的作用。
土壤学
资源环境学院土地资源与农业化学系
采用PP管及配件:根据给水设计图配置好PP管及配件,用管件在 管材垂 直角切 断管材 ,边剪 边旋转 ,以保 证切口 面的圆 度,保 持熔接 部位干 净无污 物
土壤养分循环是“土壤圈”物质循环的重 要组成部分,也是陆地生态系统中维持生物生 命周期的必要条件。
有机质C/N
>30
30~15
<15
氮的固定量>矿化量 固定量=矿化量 固定量<矿化量
补充化肥
补充有机质
(2)应用“激发效应”调节土壤有机质和氮素平 衡
有机质丰富的土壤,施用绿肥等新鲜有机肥 产生正激发效应。
有机质缺乏的土壤,施用富含木质素的粗有
机肥,产生负激发效应。
《土壤学课件第二章》课件

让我们一起探索土壤的奥秘吧!从土壤的定义和组成开始,了解土壤的粒径 和类别,以及土壤的生物学特性和有机质。
土壤的水分与通气
1
水分的重要性
水分是土壤中最重要的组成部分之一,不仅影响植物的生长发育,还调节着土壤 的温度和生物活动。
2
通气的作用
良好的通气条件有助于土壤中气体的交换,促进有益微生物的生长,并提供充足 的氧气供植物根系吸收。
发展可持续农业模式,合理使用农业资源,既满足人类需求,又保护土壤资源和生态环 境。
通过土壤肥力的评价,可以合理 调节农田施肥量和施肥时间,达 到高效利用肥料的目的。
土壤与环境保护
1 土壤侵蚀
合理的耕作措施、植被覆盖和水土保持措施可以有效减少土壤侵蚀,保护农田和生态环 境。
2 污染物的排除
科学的农业生产和废弃物处理,可以减少化肥和农药对土壤的污染,保护土壤生态系统 的稳定性。
3 可持续农业
3
水分与通气的调控
通过科学的灌溉和通风管理,可以合理调控土壤的水分和通气条件,提高农作物 的产量和品质。
土壤的养分和肥力
养分的重要性
,直 接影响农作物的产量和质量。
肥料的选择
肥力的评价
选择合适的肥料种类和施用方式, 可以提高养分的利用效率,减少 环境污染,并降低农业生产成本。
《土壤学》复习题及答案

《土壤学》复习题及答案第一篇:《土壤学》复习题及答案《土壤学》复习题及答案(一)名词解释1.土壤:能产生植物收获的地球陆地表面的疏松层次;2.土壤容重:指单位体积自然土体(包含孔隙)的干重;3.土壤退化:指土壤数量的减少和质量的降低;4.土壤养分:指主要由土壤供给的植物生长必需的营养元素;5.BS:盐基饱和度是指交换性盐基离子占阳离子交换量的百分率;6.同晶替代:层状硅酸盐矿物的中心离子被其它大小相近,电性相同的离子取代,而矿物晶格构造保持不变的现象;7.富铝化作用:在湿热气候条件下,土壤中矿物发生强烈化学风化,铝、硅、铁和盐基物质发生分离,硅和盐基物质被大量淋失,铝和铁在土壤中发生相对富积;8.土壤圈:覆盖于陆地和浅水域底部的土壤所构成的一种连续体或覆盖层; 9.粘化作用:指土壤中粘粒的形成和积累过程。
10.土壤肥力:在植物生长的全过程中,土壤供应和协调植物生长所需的水、肥、气、热的能力;11.CEC:单位质量的土壤所含有的交换性阳离子(+)的多少;12.土壤质量:土壤质量是土壤在生态系统界面内维持生产,保障环境质量,促进动物与人类健康行为的能力;13.土壤结构性:土壤中单粒、复粒的数量、大小、形状、性质及其相互排列和相应的孔隙状况等综合特性;14.可变电荷:在介质的酸碱度影响下产生的,其电荷类型和电荷数量均决定于介质的酸碱度,又称pH依变电荷;15.土壤呼吸强度:单位时间通过单位断面(或单位土重)的CO2数量;16.有机质腐殖化:有机质在土壤微生物作用下形成结构、成分更为复杂的腐殖质的过程;17.田间持水量:毛管悬着水达最大时的土壤含水量称田间持水量;18.土壤热容量:指单位重量或单位体积的土壤温度升高1度或降低1度所吸收或放出的热量(卡/克.度);19.土壤污染:人类活动产生的污染物进入土壤并积累到一定程度,引起土壤质量恶化的现象。
20.有机质矿质化:复杂的有机质在土壤微生物的作用下进行彻底的分解,形成CO2和H2O的过程。
土壤学名词解释(3)

土壤学名词解释(3)土壤学名词解释61.氨化过程——氨基酸在多种微生物及其分泌酶的作用下,进一步分解成氨,这种从氨基酸中进行脱氨的作用叫做氨化作用.62. 硝化过程——在通气条件良好时,氨在土壤微生物作用下,可经过亚硝酸的中间阶段,进一步氧化成硝酸,这个由氨经微生物作用氧化成硝酸的作用叫做硝化作用。
硝化作用是由亚硝酸细菌和硝酸细菌共同作用的结果.63. 腐殖质化系数——每斤新鲜的有机物质加入到土壤后所产生的腐殖质的斤数。
64.导热率:在单位截面(1cm2)、单位距离(1cm)相差1℃时,单位时间(1s)内传导通过的热量(单位J/cm·s·℃)。
65全蓄水量:土壤为重力水饱和,即土壤全部孔隙(包括毛管孔隙和非毛管孔隙)都充满水时的土壤含水量叫全蓄水量(最大持水量)。
66萎蔫系数:当植物表现永久萎蔫时的土壤含水量叫萎蔫系数(凋萎系数)。
67有效水最大贮量:(A=F-W)即田间持水量-萎蔫系数,当此值最大时,即有效水最大贮量。
(全溶水-多余水)。
68土壤水分特征曲线:土壤水分特征曲线对同一土样并不是固定的单一曲线。
它与测定时土壤处于吸水过程(如渗透过程)或脱水过程(蒸发过程)有关。
从饱和点开始逐渐增加土壤水吸力,使土壤含水量逐渐减少所得的曲线,叫脱水曲线。
由干燥点开始,逐渐增加土壤含水量,使土壤水吸力逐渐减小所得的曲线,叫吸水曲线。
脱水曲线和吸水曲线是不重合的。
同一吸力值可有一个以上的含水量值,说明土壤吸力值与含水量之间并非单值函数,这种现象称滞后现象。
69土水势:土壤水在各种力(土粒的吸附力、毛管力、重力和静水压力等)的作用下,自由能的变化(主要降低),称土水势。
70毛管持水量:土壤中毛管上升水的最大量称为毛管持水量。
它是吸湿水、膜状水和毛管上升水的总和。
71毛管悬着水:从地表下渗进入土体的这一部分水分。
72毛管上升水:在地势低洼地区地下水位浅,地下水借助毛管作用而上升吸持保存在毛管中的水分。
土壤学名词解释(完全版)

土壤学是以地球表面能够生长绿色植物的疏松层为对象,研究其中的物质运动规律及其与环境间关系的科学,是农业科学的基础学科之一。
主要研究内容包括土壤组成;土壤的物理、化学和生物学特性;土壤的发生和演变;土壤的分类和分布;土壤的肥力特征以及土壤的开发利用改良和保护等。
其目的在于为合理利用土壤资源、消除土壤低产因素、防止土壤退化和提高土壤肥力水平等提供理论依据和科学方法。
名词解释:1、土壤质地:是根据机械组成划分的土壤类型,一般分为砂土、壤土和粘土三类。
2、活性酸:指的是与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中的H+离子。
3、毛管持水量:毛管上升水达最大时称毛管持水量。
4、土壤退化过程:是指因自然环境不利因素和人为开发利用不当而引起的土壤物质流失、土壤性状与土壤质量恶化以及土壤肥力下降,作物生长发育条件恶化和土壤生产力减退的过程。
5、永久电荷:同晶置换一般形成于矿物的结晶过程,一旦晶体形成,它所具有的电荷就不受外界环境(如pH、电解质浓度等)影响,故称之为永久电荷、恒电荷或结构电荷。
6、土壤水分特征曲线:指土壤水分含量与土壤水吸力的关系曲线。
(土壤水分特征曲线表示了土壤水的能量与数量的关系。
)7、富铝化过程:是热带、亚热带地区土壤物质由于矿物的风化,形成弱碱性条件,随着可溶性盐、碱金属和碱土金属盐基及硅酸的大量淋失,而造成铁铝在土体内相对富集的过程。
(包括两方面的作用:脱硅作用(desilication)和铁铝相对富集作用。
)8、盐基饱和度:是指土壤中各种交换性盐基离子的总量占阳离子交换量的百分数。
9、土壤有机质:是指存在于土壤中的所有含碳的有机物质,它包括土壤中各种动、植物残体,土壤生物体及其分解和合成的各种有机物质。
10、同晶替代:是指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格构造保持不变的现象。
11、潜性酸:指吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子(H+和Al3+),交换性氢和铝离子只有转移到溶液中,转变成溶液中的氢离子时,才会显示酸性,故称潜性酸。
中科院考博土壤学名词解释(生态学方向)

土壤学(soil science):广义的土壤科学。
发生土壤学指土壤是地壳表层岩石、矿物风化的产物,在气候、生物、地形等环境条件和时间因素综合作用下形成的一种特殊的自然体。
农业土壤学则主要研究土壤的物质组成、性质、及其与植物生长的关系,通过耕作措施来提高土壤肥力和生产力等。
土壤:发育与地球陆地表面而能生长绿色植物的疏松多孔结构表层。
土壤剖面:由成土作用形成的层次为土层,而完整的垂直土层为土壤剖面,其深度达到基岩或达到地表沉积体的相当深度为止。
土壤肥力:土壤在植物生活过程中,同时不断的供给植物以最大数量的有效养料和水分的能力。
土壤原生矿物:指那些进过不同程度的物理风化,未改变化学组成和结晶结构的原始成岩矿物。
硅氧四面体:1个硅离子和4个氧离子构成。
3个氧离子构成三角形的底,硅离子位于3个氧离子之上中心低凹处,第4个氧离子位于硅离子的顶部。
铝氧八面体:1个铝离子和6个氧离子构成。
6个氧离子排成2层,每层都有3个氧离子排成三角形,但上层氧的位置与下层氧交替排列,铝离子位于两层氧的中心空穴内。
同晶替代:组成矿物中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格构造保持不变的现象。
有机质土壤:把耕层土壤含有机质20%以上的土壤。
土壤腐殖质(humus):除未分解和半分解动植物残体及微生物体以外的有机物质的总和。
有机质的矿化过程:有机化合物进入土壤后,在微生物的作用下发生氧化作用,彻底分解而最终释放出二氧化碳、水和能量,所含的氮磷硫等营养元素在一系列特定反应后,释放成为植物可利用的矿质养料。
腐殖化过程:各种有机化合物通过微生物的合成或在原植物组织中的聚合转变为组成和结构比原来有机化合物更为复杂的新有机化合物。
土壤有机质的周转:有机物质进入土壤后由其一系列转化和矿化过程所构成的物质流通。
土壤有机质的周转时间:当土壤有机质水平处于稳定状态时,土壤中有机质流通量到达土壤有机质所需的时间。
激发效应:当土壤中加入新鲜有机物质会促进土壤原有有机质的分解。
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q10定律土壤学
Q10定律是土壤学中一个重要的规律,它描述了土壤中微生物数量和多样性随着DNA测序技术的发展而呈现出的指数级增长。
本文将对Q10定律进行详细解析,探讨其在土壤学研究中的意义和应用。
我们来了解一下Q10定律的基本概念。
Q10是指温度每升高10摄氏度,酶催化反应速率的增加倍数。
在土壤中,酶是微生物的重要代谢物质,参与了土壤有机物的分解和转化过程。
通过研究土壤中酶的活性与温度的关系,可以推断出土壤微生物的数量和多样性。
Q10定律的提出源于对土壤微生物群落的研究。
过去,科学家主要通过培养方法来研究土壤微生物,但这种方法只能获取到一小部分微生物的信息,无法全面了解土壤微生物的多样性。
随着DNA测序技术的发展,科学家们可以直接提取土壤DNA并进行测序,从而获得更全面的土壤微生物信息。
Q10定律的第一个发现是土壤微生物数量和多样性随着温度的升高而增加。
这是因为温度的升高可以促进微生物的代谢活动,提高酶的活性,从而增加土壤微生物的数量。
同时,高温也可以抑制一些竞争较弱的微生物,使土壤微生物的多样性增加。
然而,随着研究的深入,科学家们发现Q10定律并不适用于所有的土壤环境。
在极端环境下,如高寒地区和沙漠等,土壤微生物数量和多样性并不随温度的升高而增加,这可能是由于这些环境的特殊
适应性所致。
Q10定律在土壤学研究中有着重要的意义和应用。
首先,它为我们理解土壤微生物数量和多样性的变化提供了一个定量的指标。
通过对不同温度条件下土壤微生物的研究,可以了解土壤微生物对温度的响应特性,为农业生产和土壤保护提供科学依据。
Q10定律也为我们认识土壤微生物群落的生态功能提供了线索。
微生物是土壤中的关键生物群体,参与了土壤有机质的分解、养分循环和生物修复等过程。
通过研究土壤微生物的数量和多样性,可以揭示土壤生态系统的结构和功能,并为生态修复和土壤改良提供科学依据。
Q10定律的发现也启示我们在应对气候变化和生态环境保护方面的策略。
随着全球气候的变暖,土壤微生物的数量和多样性可能会发生变化,这将对土壤生态系统和农业生产产生重要影响。
因此,科学家们需要进一步研究Q10定律在不同气候条件下的适用性,为应对气候变化和生态环境保护提供科学依据。
Q10定律是土壤学中一个重要的规律,它描述了土壤中微生物数量和多样性随着温度的变化而发生的指数级增长。
Q10定律的发现不仅为我们理解土壤微生物的生态特性提供了线索,还为农业生产和生态环境保护提供了科学依据。
未来,我们还需要进一步深入研究Q10定律在不同环境条件下的适用性,为土壤学研究和实践提供更
多有益的信息。