土壤剖面调查报告doc
土壤剖面观察_实验报告

一、实验目的通过本次实验,旨在观察土壤剖面,了解土壤的结构、层次、颜色、质地等特征,从而掌握土壤的基本性质,为土壤分类、土壤改良和土地利用提供基础数据。
二、实验地点及时间实验地点:XXX农业大学实验基地实验时间:2021年10月15日三、实验器材1. 铁锹2. 门塞尔比色卡3. 土壤坚实度测定仪4. 皮尺5. 剖面刀6. 铅笔7. 塑料袋8. 采样器四、实验步骤1. 选择实验地点:在实验基地选择一块具有代表性的土壤,最好是一片耕作过的农田。
2. 挖取土壤剖面:使用铁锹在选定的地点挖取土壤剖面,深度约1米。
3. 观察和记录土壤剖面:观察土壤剖面,记录其颜色、质地、结构、层次、厚度等特征。
4. 采集土壤样品:在土壤剖面中,每隔10厘米采集一次土壤样品,用于后续分析。
5. 土壤样品处理:将采集到的土壤样品分别放入塑料袋中,并做好标记。
6. 土壤样品分析:将采集到的土壤样品进行物理和化学分析,包括土壤含水量、有机质含量、pH值、全氮、全磷、全钾等。
五、实验结果与分析1. 土壤剖面观察结果:(1)颜色:土壤剖面从表层到深层,颜色逐渐变深,表层土壤呈灰棕色,底层土壤呈黄棕色。
(2)质地:土壤剖面从表层到深层,质地逐渐变细,表层土壤为沙质土,底层土壤为粘质土。
(3)结构:土壤剖面从表层到深层,结构逐渐变差,表层土壤为团粒结构,底层土壤为块状结构。
(4)层次:土壤剖面可分为三个层次:A层(耕作层)、B层(心土层)、C层(母质层)。
2. 土壤样品分析结果:(1)土壤含水量:土壤剖面从表层到深层,含水量逐渐降低,表层土壤含水量约为20%,底层土壤含水量约为15%。
(2)有机质含量:土壤剖面从表层到深层,有机质含量逐渐降低,表层土壤有机质含量约为2%,底层土壤有机质含量约为1%。
(3)pH值:土壤剖面从表层到深层,pH值逐渐降低,表层土壤pH值约为7.5,底层土壤pH值约为6.5。
(4)全氮、全磷、全钾:土壤剖面从表层到深层,全氮、全磷、全钾含量逐渐降低,表层土壤全氮含量约为0.1%,全磷含量约为0.05%,全钾含量约为1.5%;底层土壤全氮含量约为0.05%,全磷含量约为0.02%,全钾含量约为1.0%。
土壤剖面土层实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解土壤剖面土层的划分和特征;2. 掌握土壤剖面土层观测的方法和技巧;3. 分析土壤剖面土层的形成和分布规律;4. 为土壤资源调查、土壤改良和土地利用提供依据。
二、实验地点与时间实验地点:某农业大学校内试验田实验时间:2023年3月20日三、实验材料与仪器1. 实验材料:土壤剖面样品、土壤剖面图、土壤剖面描述表格、皮尺、剖面刀、土壤样品袋等;2. 实验仪器:土壤剖面挖掘工具、土壤质地分析仪、土壤水分测定仪、土壤有机质测定仪、土壤养分测定仪等。
四、实验方法与步骤1. 选择实验地点:在试验田中选择具有代表性的土壤剖面进行观测;2. 挖掘土壤剖面:使用剖面刀沿自然结构面挖掘土壤剖面,注意保持剖面完整;3. 观测土壤剖面:记录土壤颜色、质地、结构、层次、厚度等特征;4. 采集土壤样品:按照不同土层采集土壤样品,放入样品袋中;5. 分析土壤样品:使用土壤质地分析仪、土壤水分测定仪、土壤有机质测定仪、土壤养分测定仪等仪器对土壤样品进行物理和化学分析;6. 整理实验数据:将观测和实验数据整理成表格和图件。
五、实验结果与分析1. 土壤剖面土层划分根据土壤剖面观测结果,该试验田土壤剖面可分为以下土层:(1)枯枝落叶层:厚度约2cm,呈棕色,有机质含量较高;(2)腐殖层:厚度约10cm,呈暗棕色,有机质含量较高,质地较疏松;(3)淋溶层:厚度约15cm,呈黄棕色,质地较紧实,有机质含量较低;(4)淀积层:厚度约20cm,呈灰棕色,质地较紧实,有机质含量较低;(5)母质层:厚度约25cm,呈灰白色,质地较紧实,有机质含量极低。
2. 土壤剖面特征分析(1)土壤颜色:随着土层深度的增加,土壤颜色逐渐变浅;(2)土壤质地:从表层到深层,土壤质地逐渐变紧实;(3)土壤结构:从表层到深层,土壤结构逐渐变差;(4)土壤水分:从表层到深层,土壤水分逐渐减少;(5)土壤有机质:从表层到深层,土壤有机质含量逐渐减少。
土壤剖面实习报告

一、实习背景土壤剖面实习是土壤学课程中的重要实践环节,通过野外实习,使学生能够将理论知识与实际操作相结合,深入了解土壤的形成、结构和特性。
本次实习于20xx年x月x日至x月x日在某地区进行,实习期间,我们小组共完成了3个土壤剖面的挖掘和观察。
二、实习目的1. 掌握土壤剖面的挖掘技术,了解土壤剖面结构。
2. 学习土壤剖面形态观察与记录方法,了解土壤剖面特征。
3. 熟悉土壤剖面样品采集、处理和分析方法。
4. 通过实习,提高学生的野外实践能力和团队协作精神。
三、实习内容1. 土壤剖面挖掘在实习过程中,我们小组首先学习了土壤剖面挖掘的基本原理和操作方法。
在指导老师的指导下,我们选取了合适的挖掘地点,并按照以下步骤进行挖掘:(1)确定挖掘地点:选择具有代表性的土壤类型,如耕作土壤、森林土壤等。
(2)挖掘剖面:使用铁锹、剖面刀等工具,沿垂直方向挖掘土壤剖面。
(3)分层记录:在挖掘过程中,记录每一层的土色、质地、结构、含水量等特征。
2. 土壤剖面观察与记录挖掘完成后,我们对土壤剖面进行观察和记录。
观察内容包括:(1)土色:记录每一层的土色,并与标准土色卡进行对比。
(2)质地:观察土壤的粗细程度,记录质地类型。
(3)结构:观察土壤的团粒结构、片状结构等。
(4)含水量:使用手捏法或烘干法测定土壤含水量。
(5)有机质含量:使用重铬酸钾氧化法测定土壤有机质含量。
3. 土壤剖面样品采集与处理根据实习要求,我们对土壤剖面样品进行采集和处理。
采集样品时,注意以下事项:(1)采集样品:使用环刀或土钻采集土壤样品。
(2)样品编号:对采集的样品进行编号,以便后续分析。
(3)样品处理:将采集的土壤样品进行风干、研磨、过筛等处理。
4. 土壤剖面样品分析将处理后的土壤样品进行以下分析:(1)pH值:使用pH计测定土壤pH值。
(2)有机质含量:使用重铬酸钾氧化法测定土壤有机质含量。
(3)养分含量:测定土壤中的氮、磷、钾等养分含量。
四、实习总结通过本次土壤剖面实习,我们小组取得了以下成果:1. 掌握了土壤剖面挖掘、观察、记录和分析的基本方法。
土壤剖面观测实验报告

一、实验目的1. 了解土壤剖面结构的基本特征,掌握土壤剖面观测方法。
2. 通过土壤剖面观测,了解土壤的形成过程、土壤类型及其分布规律。
3. 掌握土壤剖面描述的基本技巧,提高野外调查能力。
二、实验时间2022年10月15日三、实验地点XX市XX县XX镇XX村四、实验器材1. 土壤剖面观测记录表2. 铁锹3. 剖面刀4. 皮尺5. 研钵6. 电子秤7. 门塞尔比色卡8. 铅笔五、实验步骤1. 选择观测点:在实验地点选择具有代表性的土壤剖面,如田地、林地、草地等。
2. 挖取土壤剖面:使用铁锹沿观测点挖掘土壤剖面,挖掘深度根据土壤层次厚度确定,一般为1米。
3. 观测土壤剖面:记录土壤剖面各层的颜色、质地、结构、厚度等特征。
4. 采集土壤样品:在每个土层采集土样,用于后续分析。
5. 分析土壤样品:将采集的土样进行物理和化学分析,如土壤含水量、有机质含量、pH值等。
六、实验结果与分析1. 土壤剖面结构:根据观测记录,该土壤剖面分为以下几个层次:(1)A层:0-20cm,黑色,有机质含量较高,质地为壤土,结构良好。
(2)E层:20-40cm,棕色,有机质含量中等,质地为壤土,结构较好。
(3)B层:40-60cm,黄棕色,有机质含量较低,质地为砂壤土,结构较差。
(4)C层:60-80cm,红棕色,有机质含量极低,质地为砂质土,结构差。
2. 土壤剖面特征分析:(1)颜色:土壤剖面各层颜色由上至下逐渐加深,反映了土壤有机质含量的变化。
(2)质地:土壤剖面各层质地由上至下逐渐变粗,反映了土壤母质和成土过程的影响。
(3)结构:土壤剖面各层结构由上至下逐渐变差,反映了土壤养分状况和植物生长条件。
3. 土壤样品分析结果:(1)土壤含水量:A层土壤含水量最高,为25%;B层土壤含水量最低,为15%。
(2)有机质含量:A层有机质含量最高,为5%;B层有机质含量最低,为2%。
(3)pH值:土壤剖面各层pH值在5.5-7.5之间,呈中性。
土壤剖面报告范文

土壤剖面报告范文引言土壤剖面是研究土壤特征与组成的一种常见方法。
本报告旨在对某一土壤剖面进行描述和分析,以揭示该土壤剖面的主要特征和组成。
通过对土壤剖面的研究,可以更好地了解土壤的形成和演化过程,并为土壤管理和农业生产提供科学依据。
方法本次研究所选土壤剖面采集自某农田的田间,采样工作于2021年5月完成。
采样地点选取在田间中央,以确保样品具有代表性。
采样时,使用深度为50厘米的钢圈从地表开始往下逐层采样,直至采样到50厘米深。
每采集一个土壤样品,均于采样时刻记录其深度,并在标签上标记采样点的编号。
采集完成后,将土壤样品置于密封的塑料袋中,并尽快送达实验室进行分析。
结果与分析土壤剖面描述本土壤剖面由地表至50厘米深度,可分为A层、B层和C层。
A层(0-10厘米)A层为表土层,颜色为深棕色,质地疏松,含有丰富的有机质。
该层肥力较高,适合农作物生长。
B层(10-30厘米)B层为过渡层,颜色为淡棕色,质地较紧密,含有少量有机质。
铁锈斑块较为常见。
该层水分保持能力较好。
C层(30-50厘米)C层为深层土壤,颜色为黄褐色,质地较粘土。
该层贫瘠,含有较少的有机质和养分。
土壤理化性质分析对所采集的土壤样品进行了一系列的理化性质分析,结果如下:土壤质地土壤剖面整体以壤土为主,细沙、粉砂、粘土的含量分别为30%、25%和45%。
pH值土壤剖面的pH值在不同层次间有所变化。
各层次的pH值分别为A层(6.5)、B层(6.0)、C层(5.5)。
根据pH值的变化,可以推测该土壤具有一定的酸性。
有机质含量土壤剖面中,有机质的含量逐渐减少,A层有机质含量最高,约为2.5%,B层有机质含量约为1.8%,C层有机质含量仅为0.5%。
养分含量主要养分含量如下:•氮(N)含量: A层(0.3%)、B层(0.2%)、C层(0.1%)•磷(P)含量: A层(30mg/kg)、B层(20mg/kg)、C层(10mg/kg)•钾(K)含量: A层(20mg/kg)、B层(15mg/kg)、C层(10mg/kg)地下水分分析为了进一步了解土壤剖面的水分状况,对地下水分进行了分析。
自然土剖面实验报告

一、实验目的通过本次实验,旨在了解自然土壤的剖面结构及其特征,掌握土壤剖面观察和描述的方法,进一步认识土壤的形成过程和性质,为土壤分类、利用和改良提供基础。
二、实验器材1. 铁锹2. 门塞尔比色卡3. 土壤坚实度计4. 皮尺5. 剖面刀6. 铅笔7. 塑料袋三、实验地点湖北省武汉市某郊外农田四、实验时间2023年10月15日五、实验内容一、选择土壤剖面点在实验地点选择一个具有代表性的土壤剖面,观察周围环境,确保土壤类型、地形地貌等条件符合实验要求。
二、土壤剖面的挖掘1. 使用铁锹在土壤剖面点进行挖掘,挖掘深度一般不超过1米。
2. 挖掘过程中注意观察土壤的颜色、质地、结构等特征,记录相关信息。
三、土壤剖面发生学层次划分根据土壤剖面特征,将土壤剖面划分为以下层次:1. 表土层(A层):土壤颜色较浅,质地较松,有机质含量较高。
2. 淋溶层(B层):土壤颜色逐渐变深,质地变紧,有机质含量降低。
3. 母质层(C层):土壤颜色较深,质地较硬,有机质含量较低。
四、土壤剖面描述1. 鉴别土壤颜色使用门塞尔比色卡对土壤颜色进行描述,包括色调、明度、饱和度等。
2. 湿度用手触摸土壤,判断土壤湿度,分为干燥、湿润、过湿等。
3. 质地根据土壤的粒度组成,将土壤质地分为砂土、壤土、黏土等。
4. 土壤构造观察土壤剖面中土壤颗粒的排列和结合情况,描述土壤构造。
5. 土壤松紧度使用土壤坚实度计测量土壤松紧度,分为紧实、中等、松软等。
6. 孔隙观察土壤剖面中孔隙的分布和大小,描述孔隙特征。
7. 植物根系观察土壤剖面中植物根系的分布和生长情况,描述根系特征。
8. 土壤新生体观察土壤剖面中新生物的形成和分布情况,描述新生体特征。
9. 侵入体观察土壤剖面中侵入体的种类、大小和分布情况,描述侵入体特征。
六、实验结果与分析一、实习目的通过本次实验,我们了解到自然土壤的剖面结构及其特征,掌握了土壤剖面观察和描述的方法。
实验结果表明,土壤剖面层次分明,各层次具有不同的颜色、质地、结构等特征。
土壤剖面形态实验报告

一、实验目的1. 通过野外实地观测,了解土壤剖面的基本结构和层次划分。
2. 学习土壤剖面形态的观察、描述和记录方法。
3. 掌握土壤剖面形态与土壤性质、类型之间的关系。
二、实验地点及时间实验地点:XX地区XX地点实验时间:2021年X月X日三、实验材料1. 实验工具:铁锹、剖面刀、皮尺、土壤盒、土壤样品袋、记录本、铅笔、相机等。
2. 实验试剂:土壤pH值测定盒、土壤含水量测定盒等。
四、实验方法1. 选择实验地点,确定剖面挖掘点。
2. 挖掘土壤剖面,观察并记录各土层的颜色、质地、结构、湿度、松紧度、孔隙状况、植物根系、新生体、侵入体等形态特征。
3. 使用土壤pH值测定盒、土壤含水量测定盒等仪器,测定各土层的pH值、含水量等理化性质。
4. 对所挖掘的土壤剖面进行拍照,以便于后续分析。
五、实验结果与分析1. 土壤剖面结构及层次划分根据实验结果,该土壤剖面可分为以下层次:(1)耕作层(A层):厚度约15-20cm,颜色较浅,质地较细,有机质含量较高,结构松散,孔隙度较大。
(2)犁底层(B层):厚度约10cm,颜色较深,质地较粗,有机质含量较低,结构紧实,孔隙度较小。
(3)心土层(C层):厚度约30-40cm,颜色较深,质地较粗,有机质含量较低,结构紧实,孔隙度较小。
(4)母质层(R层):厚度约50-60cm,颜色较深,质地较粗,有机质含量极低,结构紧实,孔隙度较小。
2. 土壤剖面形态特征分析(1)颜色:各土层颜色逐渐加深,说明土壤中有机质含量逐渐减少。
(2)质地:耕作层质地较细,犁底层、心土层、母质层质地逐渐变粗。
(3)结构:耕作层结构松散,犁底层、心土层、母质层结构逐渐紧实。
(4)湿度:各土层湿度逐渐减小,说明土壤水分逐渐减少。
(5)松紧度:耕作层松紧度较大,犁底层、心土层、母质层松紧度逐渐减小。
(6)孔隙状况:耕作层孔隙度较大,犁底层、心土层、母质层孔隙度逐渐减小。
(7)植物根系:耕作层植物根系较发达,犁底层、心土层、母质层植物根系逐渐减少。
挖土壤剖面实验报告

一、实验目的1. 熟悉土壤剖面挖掘的方法和步骤。
2. 学习如何识别土壤剖面中的不同层次,并了解其特征。
3. 掌握土壤剖面描述的基本方法,包括土壤颜色、质地、结构、层次等。
4. 了解土壤剖面与土壤性质、土壤类型之间的关系。
二、实验时间与地点实验时间:2023年X月X日实验地点:XX地区XX村三、实验材料与工具1. 实验材料:土壤剖面挖掘工具(剖面刀、铁锹、皮尺、标签、记录本等)。
2. 实验工具:土壤剖面挖掘工具、门塞尔比色卡、土壤坚实度计、土壤样品袋等。
四、实验步骤1. 选择实验地点:选择具有代表性的土壤剖面地点,如耕地、林地、草地等。
2. 挖掘土壤剖面:- 使用铁锹挖取土壤剖面,深度一般为50-100cm。
- 沿着自然结构面挖掘,确保土壤剖面完整。
- 每挖掘一层,用剖面刀将土壤剖面切割成规则的长方形或正方形。
3. 观察与记录:- 观察土壤颜色、质地、结构、层次、厚度等特征。
- 使用门塞尔比色卡测定土壤颜色。
- 使用土壤坚实度计测定土壤坚实度。
- 使用皮尺测量土壤层厚度。
- 记录观察到的特征,包括文字描述和照片。
4. 采集土壤样品:- 在土壤剖面中,选择有代表性的土层采集土壤样品。
- 将采集到的土壤样品装入样品袋,并标明采样地点、深度、土壤层等信息。
5. 土壤样品处理:- 将采集到的土壤样品带回实验室,进行物理和化学分析。
五、实验结果与分析1. 土壤剖面特征:- 通过观察和记录,发现土壤剖面具有明显的层次结构,可分为多个层次。
- 土壤颜色从表层到深层逐渐变深,质地从表层到深层逐渐变粗。
- 土壤结构从表层到深层逐渐变差,孔隙度逐渐降低。
2. 土壤性质:- 通过土壤样品的物理和化学分析,发现土壤的有机质含量、pH值、养分含量等特征。
- 土壤有机质含量与土壤颜色、质地、结构等因素密切相关。
- 土壤pH值与土壤类型、土壤性质等因素密切相关。
3. 土壤类型:- 根据土壤剖面特征和土壤性质,初步判断土壤类型。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
土壤剖面调查报告篇一:土壤调查报告河源万绿湖自然保护区土壤调查报告土壤是植物生长的基质,是多种自然因素长期作用的结果,并受到人类活动的影响。
土壤为植物生长发育提供了必要的条件,包括机械支撑作用,水分、养分、空气和热量的供应与协调。
土壤容重、孔隙度、质地等物理性状是影响土壤水分、通气状况和肥力的重要因素,同时对林木根系、土壤稳定性和抗蚀能力有重要影响。
土壤水分和养分含量是影响植物生长发育的重要条件之一,它们的含量水平及其植物有效性受气候、地形、土壤物理化学性质和生物活性等因素影响。
土壤中(尤其是表层土壤)的养分在地表径流和渗流的作用下,会部分地进入附近水体,对水质造成一定影响。
分析土壤理化性质和养分含量,有助于了解土壤的现实肥力水平和生产潜力,进一步认识植被与土壤的相互作用规律,为调查区的林分改造和植被恢复提供背景资料,并有助于进一步了解土壤质量对附近水体的潜在影响。
河源万绿湖自然保护区是广东省省级保护区,拥有丰富的动植物资源和优良的水质资源,具有极高的科学研究、观光旅游、供应水源和保护环境等价值。
为了解保护区内的土壤本底情况及其对湖水水质的潜在影响,同时为申报国家级自然保护区提供基础资料,对万绿湖自然保护区的土壤进行了野外调查采样和土壤理化性质分析。
1 土壤的主要类型及其分布地质发育特征及岩性特征决定着地貌类型的不同,进而引起水热条件的差异,使风化壳性质和土壤发育条件随之发生变化。
河源万绿湖自然保护区主要母岩类型有花岗岩、花岗斑岩、安山岩、流纹岩、石英砂岩、粉砂岩、泥质页岩、夹炭质页岩、砾岩和泥灰岩等。
保护区内的地貌类型复杂,有中山、低山、台地、丘陵、河流、人工湖和湖中岛屿等多种地貌类型。
其中,中山主要分布于保护区的西部、西北部和南部边缘,海拔800m以上的山峰有大嶂顶(890m)、轿子顶(915m)、蟾蜍嶂(932m)、桂山(1056m)和南山(954m)等。
低山在保护区内分布较广,海拔一般在500-800m,主要分布在保护区的西北部和南部边缘。
台地和丘陵主要分布于保护区的东部,海拔500m以下,丘陵地势较平坦。
河流地貌即新丰江,分布于保护区的北部。
人工湖泊地貌即万绿湖,分布于保护区的南部。
人工湖岛屿地貌,分布于万绿湖中。
保护区西北部的中山和低山主要岩性是石英砂岩,质地坚硬,不易风化,因此,这一区域的风化壳和土层相对较薄,中山山地由于海拔相对较高,主要发育形成山地黄壤,而海拔低于800m的低山则主要发育山地红壤。
在保护区的南部主要是黑云母花岗岩,比较容易风化,因此风化壳和土层较厚,土壤中的微量元素较丰富。
保护区东部的台地和丘陵分布区主要是红色砂岩,不易风化,风化壳和土层很薄,植被稀疏,有些地方甚至岩石直接裸露,该区域内土壤主要为赤红壤。
此外,在保护区居民点附近还有一定面积的水稻土和菜园土分布。
2 土壤主要理化性质分析2.1 土壤调查采样与分析方法采样点基本设在植被调查样方内。
选择代表性地段,挖掘剖面,深100-120cm左右,划分层次,填写土壤剖面调查表。
按20cm的土层厚度由下而上分层采集土壤样品。
在采集分析样品后,在各层用环刀采土,用于测定土壤容重和孔隙状况;用小铝盒采土,用于测定土壤自然含水量。
环刀样品和小铝盒样品带回实验室后立即进行各项指标的分析。
分析样品带回室内后风干、除杂、研磨过筛后,贮于密封容器内供分析用。
土样测定方法:自然含水量,酒精燃烧法;容重和毛管持水量,环刀法;ph值,水土比2.5:1,电位法;有机质,重铬酸氧化-外加热法;全氮,开氏法;碱解氮,扩散吸收法;全磷,hclo4-h2so4消化,钼锑抗比色法;有效磷,盐酸-氟化铵浸提,钼锑抗比色法;全钾,naoh碱熔,火焰光度法;速效钾,1mol/lnh4oac浸提,火焰光度法[1]。
2.2 土壤主要理化性质土壤质地是土壤最重要的物理性质之一,影响土壤的水、肥、气、热等各个肥力因子及土壤的耕性。
土壤质地状况决定于成土母质(岩)、气候、地形、地表植被、人为活动等因素。
万绿湖自然保护区土壤多为中壤土和重壤土(表1),少数为砂壤土或轻粘土。
土壤中3mm-3cm的石砾含量一般较低,多数土壤为非砾质土。
这样的质地状况对土壤物质循环和植物生长均比较有利。
由表1还可以看出,同一剖面中上层土壤壤,这主要是受地表径流水的淋溶作用影响。
表1 土壤质地地点与土层深剖面号群落类度型(cm)1 0-20 白公塘黄樟-20-40马尾松40-60 群落60-8080-100 100-1202 0-20 茅坑枫香-20-40 油桐- 40-60杉木群 60-80 落 80-100100-120 3 0-20 渔潭电站后山 20-40罗浮柿 40-60 -杉木 60-80 群落 80-1004 0-20 渔潭电站东 20-40粉单竹 40-60 -杉木 60-80 群落 80-100100-120 5 0-20 水稻田20-40 样号 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-1 5-2 石砾含量 g.kg-1 95.6 229.0 59.8 0.0 10.8 173.1 65.1 85.6 167.8 88.671.3 3.5 133.5 308.1 213.5 138.5 153.0 61.7 45.2 114.1 48.3 149.1 122.5 0.0 1.0g.kg-1368.03 323.37 216.41 238.11 190.65 197.05 359.48 404.81 418.77 467.17 457.25484.41 607.57 601.33 642.81 634.81 677.03 354.59 388.89 364.64 409.24 404.32 363.06421.42 442.22 土壤质地非砾质中壤土少砾质中壤土非砾质轻壤土非砾质轻壤土非砾质砂壤土少砾质砂壤土非砾质中壤土非砾质中壤土少砾质中壤土非砾质重壤土非砾质重壤土非砾质重壤土少砾质轻粘土中砾质轻粘土少砾质轻粘土少砾质轻粘土少砾质轻粘土非砾质中壤土非砾质中壤土少砾质中壤土非砾质中壤土少砾质中壤土少砾质中壤土非砾质中壤土非砾质中壤土 [2]3.2 土壤水分土壤水分状况与植物生长密切相关,同时影响土壤温度、通气状况和养分转化速率。
土壤中的水分有不同的存在形态,对植物的有效性亦大不相同。
土壤自然含水量受地形、天气状况、植被覆盖、孔隙状况、结构、有机质含量等因素影响,变异很大。
万绿湖自然保护区土壤自然含水量在163.99~,平均为300.35 g.kg-1(表2)。
毛管持水量是指土壤毛管孔隙中全部充满水时的土壤含水量,包括了吸湿水、膜状水和毛管悬着水各种水分形态。
其值大小反映了土壤的保水能力,与土壤涵养水源的生态功能密切相关。
万绿湖自然保护区土壤毛管持水量在208.89~,平均为386.04 g.kg。
从毛管持水量来看,保护区内土壤的持水能力较强。
2.2.3 土壤容重及孔隙性土壤容重大小反映土壤的松紧状况,是土壤重要的物理性状指标。
其值主要与土壤质地、结构、团聚状况、土粒排列状况及有机质含量等因素有关。
万绿湖自然保护区土壤容重在0.65~,平均值为,土壤容重总体上较小,表明土壤比较疏松,有利于水分下渗和保存。
另外,表层土壤容重一般低于下层土壤(表2)。
表2 土壤基本物理性质自然含水量g.kg-1 257.62 254.87 165.69 166.69 163.99 284.58 253.33 254.63251.67 281.89 461.07 322.34 364.86 346.41 344.31 387.66 392.84 344.84 378.68 329.03163.99 461.07 300.35 16.25毛管持水量g.kg-1 362.49 345.79 249.98 208.89 226.78 365.82 382.11 351.87 320.68 371.28 603.35 613.53 425.87 401.60 384.05 452.36 473.51 383.99 410.07 386.77208.89 613.53 386.04 20.36吸湿水-1g.kg 18.35 14.37 11.80 10.84 7.40 9.30 19.18 20.73 20.94 21.21 19.33 21.07 26.2224.70 20.38 21.71 22.15 18.82 18.46 16.67 18.70 16.58 14.35 18.74 17.99 15.33 7.4026.22 17.90 0.90土壤容重g.cm-3 1.04 1.21 1.37 1.61 1.42 0.94 1.07 1.16 1.15 1.07 0.65 0.890.89 0.92 1.07 1.06 1.03 1.27 1.24 1.19 0.65 1.611.11 0.04 总孔隙度% 60.71 54.37 48.38 39.12 46.30 64.58 59.55 56.31 56.51 59.47 75.3066.46 66.53 65.45 59.76 59.86 61.26 52.02 53.05 54.91 39.12 75.30 57.99 1.62非毛毛管孔管孔隙度% 隙度%37.77 22.94 41.82 12.55 34.27 14.12 33.68 5.45 32.43 30.29 40.9618.59 40.67 15.64 36.95 19.56 39.79 35.81 54.48 11.98 37.76 28.77 36.7828.66 40.96 18.80 48.17 11.68 48.54 12.72 48.79 3.22 50.94 2.11 46.21 8.7032.43 2.11 54.48 35.81 41.24 16.76 1.26 1.83通气孔隙度% 33.89 23.55 25.72 12.25 22.96 37.89 32.39 26.84 27.51 29.18 45.11 37.8334.17 33.71 23.05 18.63 20.92 8.17 5.96 15.60 5.9645.11 25.77 2.06毛管孔隙:非毛管孔隙 1.65 3.33 2.43 6.18 2.34 1.13 2.20 2.60 1.89 2.02 1.104.55 1.31 1.28 2.18 4.12 3.82 15.15 24.14 5.31 1.10 24.14 4.44 1.12-3-3-1-1no. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-1 4-24-3 4-4 4-5 4-6 5-1 5-2 5-3 min max mean se 土壤孔隙是土壤水分和空气的存在场所,也是植物根系、土壤动物和微生物的生活空间。