重庆市主要土壤类型
2022年重庆市初中学业水平考试地理真题及试卷答案

2022年重庆市初中学业水平考试地理真题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题图中的数字表示我国黑龙江省各地市水稻种植面积(2020年),读图完成下面小题。
1.该省的简称是()A.黑B.京C.川D.渝2.该省主要的土壤类型是()A.黄土B.红壤C.黑土D.紫色土3.该省水稻种植面积最大的地区是()A.哈尔滨市B.佳木斯市C.双鸭山市D.牡丹江市在太空遨游半年的神舟十三号载人飞船返回舱,于2022年4月16日在东风着陆场成功着陆,重回地球怀抱。
下图是本次返回舱着陆点位置示意图,读图完成下面小题。
4.返回舱着陆点位于银川的()A.东北方B.东南方C.西南方D.西北方5.东风着陆场选择在荒漠地区,其主要原因之一是该地()A.人烟稀少B.水源充足C.交通便利D.风力微弱6.属于着陆点所在省区的传统运动项目是()A.游泳B.赛马C.蹦极D.冲浪读我国某区域简图,完成下面小题。
7.北京市地处()A.热带B.北温带C.北寒带D.南温带8.北京是我国首都,是党中央和国务院所在地,这体现的城市职能是()A.科技中心B.经济中心C.文化中心D.政治中心9.北京的传统民居是()A.B.C.D.读中东地区示意图(图左)和麦地那气温曲线与降水量柱状图(图右),完成下面小题。
10.中东地区对世界经济发展影响最大的自然资源是()A.铁矿B.煤炭C.石油D.木材11.麦地那的气候特征是()A.终年炎热干燥B.冬季低温少雨C.终年温和湿润D.夏季高温多雨12.图左所在区域农业发展的不利条件是()A.光照不足B.地形平坦C.日温差大D.水源匮乏读澳大利亚人口分布图,完成下面小题。
13.该国人口主要分布在()A.东北沿海B.东南沿海C.西南沿海D.西北沿海14.该国居民大多是英国移民后裔,其主要人种是()A.白色人种B.黄色人种C.黑色人种D.混血人种15.该国特有的动物是()A.企鹅B.熊猫C.袋鼠D.大象2021年3月18日,在美国阿拉斯州举行的中美高层战略对话中,中方代表杨洁篪驳斥美国粗暴干涉中国内政行径时表示:“美国没有资格居高临下同中国说话,中国人不吃这一套!”。
重庆市奉节县中部土壤硒富集特征及来源分析

19 中国土壤与肥料 2023 (10)doi:10.11838/sfsc.1673-6257.22525重庆市奉节县中部土壤硒富集特征及来源分析宁墨奂1,付 成2, 3*,王佳彬2, 3,邓 海2, 3,苏黎明2, 3,董金秀2, 3,王 宇2, 3,张金晶2, 3(1.重庆市地质调查院,重庆 401122;2.重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队, 重庆 400038;3.重庆土地质量地质调查重点实验室,重庆 400038)摘 要:近年来,人们对富硒(Se)资源的需求不断提高,土壤作为农作物生长的基础物质,富Se 土地开发利用将是提高Se 资源合理利用的首要切入点。
选取奉节县中部青龙镇和五马镇一带土壤为研究对象,采集247个土壤样品,对研究区Se 元素含量、来源、分布和影响因素特征进行分析。
结果表明,研究区土壤Se 平均含量为0.462 mg/kg,变异程度属于高度变异。
根据《天然富硒土地划定与标识》(DZ/T 0380—2021)中规定的富Se 土地划分标准,研究区内一般富Se 点位占比为17.89%,空间位置上具有连续分布的特点。
对Se 等元素源解析及影响因素分析结果显示,Se 元素与Cd 等重金属元素具有较强的伴生关系并且来源相对一致。
同时,土壤有机质、硫化物、铁氧化物及磷灰石对Se 含量影响显著,并指示受到外源迁入的影响。
据正定矩阵因子分析模型定量源解析分析,研究区土壤中Se 来源影响顺序为外源迁入>地质背景>人为活动,贡献率分别为70.1%、15.2%和14.7%,主要受河流上游地质背景影响,同时伴随着Cd 的迁入。
综合分析表明,研究区土壤环境有利于Se 元素富集并降低重金属安全风险,具有划定天然富Se 土地的条件,建议在后续工作中开展专项农作物调查,进一步评估农产品开发利用潜力。
关键词:富Se 资源;土壤;来源特征;分布特征;影响因素和含煤地层中也有较高含量[8]。
重庆市江津区耕地土壤硒资源地理特征

重庆市江津区耕地土壤硒资源地理特征作者:童建川来源:《南方农业·上旬》2014年第09期摘要对重庆市江津区耕地土壤硒资源的测试分析结果表明,江津区耕地土壤硒含量范围在0.0493~3.112 mg/kg,平均含量为0.3187 mg/kg,硒处于中偏高水平,中硒水平以上土壤占90.21%。
土壤硒地球化学空间总体呈“勺子形”分布,即中部硒含量相对较低,向四周延伸呈增加趋势,其中高硒土壤呈明显的斑块状分布,主要为三叠系须家河组和嘉陵江组发育的黄壤。
关键词耕地;土壤硒含量;分布;重庆市江津区中图分类号:S159.2 文献标志码:A 文章编号:1673-890X(2014)25-040-03收稿日期:2014-08-04基金项目:江津区富硒产业发展项目。
作者简介:童建川(1984—),男,重庆人,硕士,农艺师,主要从事土壤化学研究。
E-mail: 718886366@。
自20世纪50年代以来,Schwarz和Rotruck相继证实了硒是人和动物必需的元素,从此,硒便成为各界学者研究的热点,涉及领域包括食品科学、医药学、土壤学、地质学、环境科学、农学等[1-2]。
人体主要从饮水和食物中摄取硒,因此,区域环境内人体中硒的丰缺取决于饮用水环境和动植物性食品中硒的丰度水平。
土壤是生态环境的枢纽。
土壤中硒的含量及形态直接影响着植物对硒的吸收状况,而植物中无论是缺硒还是过量,最终会影响动物的生长、发育和繁殖,并通过食物链影响人类的健康,所以土壤中硒的状况对植物、动物和人类的硒营养起决定性的作用。
重庆市江津区作为重庆唯一和全国幅员面积最大、人口最多、百岁老人分布最均匀的“中国长寿之乡”,其长寿秘密与土壤硒有着必然联系。
本文从重庆市江津区土壤硒普查出发,摸清土壤硒资源情况,掌握区域硒素含量及其分布规律,为区域农业及生态环境背景资源利用和特色农业发展提供基础数据。
1 材料与方法1.1 样品采集与处理根据江津区耕地面积、作物种植情况和长寿人群分布情况等因素布点采样,按照随机、等量、多点混合的原则进行采集。
北碚区地理调查报告

北碚区地理调查报告北碚区地理调查报告一、地理位置北碚区位于中国重庆市的西北部,地理坐标为北纬29°47′至29°54′,东经106°22′至106°39′。
它与重庆市区相隔约20公里,是一个以山地为主的地区。
北碚区东临沙坪坝区,南界江津区,西隔长江与两江新区相望,北靠石柱县。
二、地形地貌北碚区地势复杂多样,大致可分为山地、丘陵和平原三个区域。
区内最高峰为歇马山,海拔约1600米,是重庆市的主要自然景观之一。
此外,还有众多的小山丘和山脊,形成了独特的地貌景观。
三、气候特点北碚区属于亚热带湿润气候,四季分明。
夏季炎热多雨,气温可达30摄氏度以上;冬季寒冷干燥,气温常在零下。
春季和秋季气温适宜,是游览北碚区的最佳季节。
四、水资源北碚区地处长江上游,拥有丰富的水资源。
除了长江之外,还有众多的小溪和河流穿越整个区域,形成了一个发达的水系。
这些水资源为北碚区的农业、工业和居民生活提供了重要的保障。
五、土壤特点北碚区的土壤类型多样,主要为紫色土、黄壤和山地土壤。
紫色土富含有机质,适合农作物的生长;黄壤具有良好的透水性和保水性,适合水稻的种植;山地土壤则适合茶叶等特殊农作物的生长。
六、植被资源北碚区的植被资源丰富多样。
山地和丘陵地区主要分布着灌木、草本植物和针叶树,如松树、柏树等;平原地区则以乔木为主,如梧桐、榕树等。
此外,北碚区还有一些特有的植物,如重庆杜鹃等。
七、动物资源北碚区的动物资源种类繁多。
山地地区常见的动物有野猪、狍子、松鼠等;平原地区则有兔子、松鼠、麻雀等。
此外,北碚区还是一些珍稀动物的栖息地,如金丝猴、山羊等。
八、人文景观北碚区不仅自然景观优美,还有丰富的人文景观。
其中,最著名的是北碚古镇,这里保存着大量的古建筑和传统文化。
此外,北碚区还有众多的寺庙、纪念馆和博物馆,为游客提供了丰富的文化体验。
九、经济发展北碚区的经济以农业、工业和服务业为主。
农业方面,北碚区主要种植水稻、蔬菜和水果等作物;工业方面,有电子、汽车零部件等产业;服务业方面,有旅游、餐饮和物流等行业。
重庆市生态功能区划

重庆市生态功能区划为贯彻落实胡锦涛总书记“把重庆建设成为城乡统筹发展的直辖市”重要讲话精神,适应重庆“一圈两翼”的战略发展新格局的需要,落实《全国生态环境保护纲要》精神,按照国家环境保护总局、国务院西部地区开发领导小组办公室联合发布的《关于开展生态功能区划工作的通知》(环发[2002]117号)及其附件《生态功能区划暂行规程》的精神和具体要求,在全市生态环境现状调查的基础上,对原《重庆市生态功能区》的数据和资料进行更新、补充与修改,通过系统分析全市生态环境现状、生态环境的敏感性和生态系统服务功能重要性与生态敏感性空间分异规律,对原《重庆市生态功能区划》进行了修编。
一、区划指导思想、原则和目标(一)指导思想以可持续发展理论和生态学原理为指导,实施区域可持续发展战略,突出三峡库区的重要生态环境地位,以改善环境质量、维护生态系统服务功能为前提,以保障统筹城乡发展和“一圈两翼”社会经济发展战略的顺利实施为目标,为区域社会、经济和环境协调、持续发展提供科学的理论基础,促进资源的合理开发与利用、提高生态环境承载力和人居生活质量。
(二)区划原则可持续发展原则。
促进资源合理利用与开发,避免盲目开发资源和破坏生态环境,保护生物多样性,增强区域社会经济发展的生态环境支撑能力。
发生学原则。
根据区域生态环境问题、生态环境敏感性、生态服务功能与生态系统结构、过程、格局的关系,确定主导因子及区划依据。
区域相关原则。
综合考虑自然区域和行政区域,妥善处理区县级尺度和全市尺度的关系。
相似性原则。
根据区域生态系统结构、过程和服务功能存在相似性和差异性进行分区。
区域共轭原则。
任何一个生态单元必须是完整的个体,不存在彼此分离的部分。
前瞻性原则。
充分把握生态系统结构与功能演变趋势且具有前瞻性。
(三)区划范围重庆市行政区域范围,幅员面积8.24万平方公里。
(四)区划目标1.明确区域生态系统类型的结构与过程特征;2.诊断区域主要生态环境问题及成因;3.分析不同生态因子和生态过程对人类活动胁迫的敏感性特点;4.评价不同生态环境要素的生态服务功能的重要性;5.制定全市生态功能区划方案;6.揭示重庆市区域生态环境问题的形成机制;7.提出生态环境保护和建设的对策。
重庆市土壤pH值分布区间

(3)土壤pH范围现有的国家和地方标准以及国外相关标准中,均没有涉及酸/碱污染土壤的筛选值、修复目标值或相关的计算方法。
考虑到该场地后期将作为居住用地进行开发建设,因此,本报告拟根据未受工业污染的重庆土壤酸碱度的统计结果,确定该场地土壤的正常pH范围。
根据《中国土壤元素背景值》(1990年)的调查成果,99%的国内土壤的pH 值在3.8-10.6之间,其中pH值在4.1-9.4之间的土壤占比超过95%。
国内土壤pH值频数分布表和pH值统计表如图6.7-1和图6.7-2所示。
图6.7-1 国内土壤pH值原始数据频数分布图图6.7-2 国内土壤pH值原始数据统计表李士杏等研究了重庆市农用地土壤的pH值分布范围,2002年在重庆的北碚、江津、开县、九龙坡、江北、长寿、南岸、壁山、双桥、南川、梁平、綦江、永川、大足、荣昌、万盛、丰都、巴南、武隆、沙坪、涪陵、忠县、万州、巫山、奉节、垫江、石柱、渝北、巫溪、铜梁有基础土壤普查资料的地点,采集有代表性的土壤样品共251个。
检测结果表明:①在玉米地样品中,pH值在4.51~5.50的土壤约占21.4%,pH值在5.51~6.50的土壤约占23.0%,pH值在6.51~7.50的土壤约占14.3%,pH值在7.51~9.50的土壤约占38.1%,即pH值在4.51~9.50的土壤约占96%;②在水稻田样品中,pH值≤4.5的土壤约占4.0%,pH值在4.51~5.50的土壤约占25.8%,pH值在5.51~6.50的土壤约占20.2%,pH值在6.51~7.50的土壤约占30.6%,pH值在7.51~9.50的土壤约占21.0%。
根据《重庆市土壤地理信息系统的建立和施肥决策应用研究》提供的数据,重庆市绝大部分土壤pH值在4.6~9.0之间,重庆酸碱度分布区域图如图6.7-3所示。
图6.7-3 重庆市土壤pH值分布图国内及重庆市内的农田土壤95%以上分布在4.5~9.7之间。
中国15种主要土壤类型和具体分布地区、土壤修复

中国15种主要土壤类型和具体分布地区、土壤修复目录1.土壤分类 (2)2.中国主要土壤类型 (3)3.中国15种主要土壤类型和具体分布地区 (4)3.1.破红壤 (4)3.2.赤红壤 (4)3.3.红壤和黄壤 (5)3.4.黄棕壤 (5)3.5.棕壤 (5)3.6. 6.暗棕壤 (6)3.7.寒棕壤(漂灰土) (6)3.8.褐土 (6)3.9.黑钙土 (7)3.10.栗钙土 (7)3.11.棕钙土 (7)3.12.黑坤土 (8)3.13.荒漠土 (8)3.14.高山草甸 (8)3.15.高山漠土 (9)重点关注土壤退化 (9)5.土壤问题“八大怪”: (9)5.1.板:土壤板结,越种越硬 (9)5. 1.1.主要原因 (10)6. 1.2.主要危害 (10)5.2.馋:矿质营养比例失衡,越种越馋 (10)5.2. 1.主要表现 (10)5.2.2.主要危害 (10)5.3.贫:有机质含量低,越种越贫 (10)5.3. 1.主要问题: (10)5.3.2.主要危害: (10)5.4.浅:耕作层变浅,越种越浅 (11)5.5.酸:土壤酸化,越种越酸 (11)5.5. 1.主要原因 (11)5.5.2.主要危害 (11)5.6.咸:土壤盐渍化,越种越咸 (11)5.6. 1.主要原因 (12)5.6.2.主要危害 (12)5.7.脏:土壤污染,越种越脏 (12)5.7.1.主要原因 (12)6.7.2.主要危害 (12)5.8.杂:重茬障碍,越种越杂 (13)5.8.1.主要原因 (13)6.改良土壤从这三处入手 (13)6.1.物理结构改良 (13)6.2.化学性状改良 (13)6.2.1,生物性状改良 (13)1.土壤分类中国土壤分类系统把中国土壤划分出14个土纲:有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝土、变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铝土、淋溶土、雏形土和新成土。
在广袤的中国土地上,大约有15种主要的土壤类型,分别是:破红壤、赤红壤、红黄壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、寒棕壤、褐土、黑钙土、栗钙土、棕钙土、黑始土、荒漠土、高山草甸和高山漠土。
重庆西部表层土壤有机碳储量与密度分布

重庆西部表层土壤有机碳储量与密度分布鲍丽然;严明书;贾中民;龚媛媛【摘要】利用多目标区域地球化学调查数据,估算了重庆西部地区表层土壤有机碳密度和储量。
结果表明,重庆西部地区表层(0~20 cm)土壤有机碳储量为41038589 t,平均密度为2929 t·km-2。
从地貌类型看,低山(2984 t· km-2)和中山(2986 t·km-2)区土壤有机碳密度较高,丘陵区(2628 t·km-2)最低,山地土壤有机碳储量最丰富。
不同类型土壤中,石灰土有机碳平均密度最高(5043 t·km-2),其次为黄壤(3756 t·km-2),紫色土最低(2329 t· km-2),紫色土有机碳储量最大。
就土地利用方式而言,林地土壤有机碳平均密度最高(4071 t·km-2),耕地土壤处于中等水平(2752 t·km-2),居民及建筑用地有机碳密度最低(2416 t·km-2),耕地土壤有机碳储量最大。
与第二次土壤普查数据对比发现,该区土壤有机碳储量和密度呈降低趋势,表层土壤作为碳源向大气释放碳,尤其是江津、潼南地区土壤有机碳密度分别降低了56.7%、45.1%。
%Based on the soil data obtained by multi⁃purpose regional geochemical survey, the authors estimated the surface soil organic carbon storage and organic carbon density in western Chongqing. The results show that the surface soil organic carbon storage is 41 038 589 t, with organic carbon average density of 2 929 t·km-2. As for geomorphological types, the soils of low maintains (2 984 t· km-2 ) and middle maintains ( 2 986 t·km-2 ) have higher organic carbon density, the density of hills soil is the lowest, and the main⁃tainous soil has most abundant organic carbon storage. In different soil types, the organic carbon density of limestone soil is the highest ( 5 043 t·km-2 ) , followed by yellow soil ( 3 756 t·km-2 ) , theorganic carbon density of purple soil is the lowest ( 2 329 t·km-2 ) , and the organic carbon storage of purple soil is the highest. Regarding the land use, the organic carbon density of forest land is the highest ( 4 071 t·km-2 ) , the cultivated land is at the middle level ( 2 752 t·km-2 ) , the resident and building soil is the lowest ( 2 416 t·km-2 ) , and the organic carbon storage of the cultivated land is the highest. A comparison with the data of the Second Soil Gen⁃eral Survey shows that the surface soil organic carbon storage and organic carbon den sity have been reduced and, as‘carbon source’ , the surface soil has released organic carbon to the air. Especially the soil in Nanchuan and Jiangjin has decreased by 56.7% and45.1%respectively.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】6页(P180-185)【关键词】表层土壤;有机碳储量;有机碳密度;重庆西部【作者】鲍丽然;严明书;贾中民;龚媛媛【作者单位】重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,重庆 400038;重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,重庆 400038;重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,重庆 400038;重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队,重庆 400038【正文语种】中文【中图分类】P632全球气候变暖是当今世界范围内最受瞩目的环境问题之一,大气中二氧化碳浓度升高是导致气候变暖的主要因素[1]。
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重庆市主要土壤类型[2007-10-27] ·作者:西南大学刘洪斌·来源:重庆市农技推广总站水稻土紫色土新积土红壤黄壤黄棕壤棕壤黄褐土山地草甸土石灰(岩)土粗骨土水稻土是在长期的周期性淹灌种稻过程,即水耕熟化过程中,形成的一种具有独特土体构型和物质循环的特殊耕种土壤。
重庆市水稻土面积为1257963.74 hm2,占全市土地面积的15.27%。
由于水稻土是以栽培水稻为中心发育而成的土壤,因而其分布范围决定于水稻的分布。
重庆市的水稻土广泛分布于海拔1500m以下的河谷阶地、丘陵、平坝及溶蚀槽坝内(图1)。
从图1可见,随着海拔高度的增高,水稻土的面积急剧减少。
这与水稻是喜温作物,在其生育期内必须保证一定的有效积温和充足的水源的特点有关。
图1 不同海拔高度水稻土的分布面积重庆市水稻土土层深厚,土质肥沃,所处部位光热条件好,是粮食生产,特别是稻谷生产的主要土壤类型。
在农业利用上,主要以稻—麦、稻—油等农业组合。
但重庆市水稻土在农业生产中由于水利条件差,地形地貌复杂,致使区域排水不畅,冬水田面积比重大,湿害严重,潜育化突出,农业生产水平低等生产问题十分明显。
因此,针对性的改造这类土壤和农业生产环境是充分利用水稻土壤为农业生产发挥更大的作用。
重庆市水稻土按土壤水分的运行情况,土壤发育阶段及附加成土过程,划分为潴育水稻土、淹育水稻土、渗育水稻土、潜育水稻土和漂洗水稻土5个亚类。
表1 水稻土各亚类耕层理化性状分析项目潴育水稻土淹育水稻土渗育水稻土潜育水稻土漂洗水稻土土层厚度(cm) 18.1 17.9 19.1 19.9 18.4物理性>2mm石砾(%) 2.35 / 0.77 2.27 2.68 颗粒组成(粒径:mm)(%)2~0.2 9.21 14.66 10.32 8.82 9.330.2~0.02 25.37 37.74 28.53 28.96 24.870.02~0.002 36.76 26.36 35.10 38.96 36.36质<0.002 28.97 20.07 25.39 23.29 28.24 容重(g/cm3) 1.31 1.31 1.28 1.10 1.31 总孔隙度(%)50.59 50.72 51.28 57.48 50.86化学性质有机质(%) 2.08 1.34 2.15 3.50 2.98全氮(%)0.121 0.083 0.128 0.187 0.123 全磷(%)0.033 0.040 0.052 0.052 0.028 全钾(%) 1.74 1.95 1.84 1.77 1.67速效磷(mg/kg) 3.7 4.3 6.6 5.6 5.5速效钾(mg/kg)78 76 84 72 74pH 6.3 6.9 7.1 7.2 6.1碳酸钙(%) 1.78 2.75 2.94 3.69 /阳离子交换量(毫克当量/100克土)17.64 14.91 18.80 18.48 15.99 有效态锌(mg/kg) 1.109 / 0.737 0.904 0.897 有效态硼(mg/kg) 0.177 / 0.122 0.204 0.152 有效态钼(mg/kg) 0.165 / 0.117 0.159 0.156 有效态锰(mg/kg) 38.44 / 24.88 30.30 49.80 有效态铜(mg/kg) 23.58 / 2.39 3.725 2.338 有效态铁(mg/kg) 93.42 / 41.15 81.08 123.95 紫色土是重庆市分布面积最广的土类,面积为2737346.10 hm2,占全市土地面积的33.22%。
主要分布在西部丘陵地区及中部的涪陵、南川、丰都和东部的云阳、忠县、万州、开县一带。
在中低山处呈块状分布,大多分布于海拔800m以内。
图1 不同海拔高度紫色土的分布面积图2 重庆市紫色土分布图紫色土是在紫色岩风化物上形成并基本保持了母质理化性质的一类土壤,显然,紫色土具有岩性土的特点。
但是紫色土成土速度快(从岩石—风化物—土壤),发育进行程慢(从饱和土—不饱和土),在物质、能量交换都很强烈的亚热带气候条件下,竟能大面积、大跨度分布,保持稳定的土壤性质,并具有优良的生产性能,有很高的土壤生产率,这是一般岩性土所不能比的。
正因如此,紫色土区成了中国最早的农业开发区之一。
紫色土是重庆市粮、油、果、桑、药及多种林木产品的主要生产基地。
开发、利用、改良、保护紫色土,对重庆市经济发展具有战略地位。
紫色土是紫色砂、页、泥岩风化物,在亚热带湿润气候条件下形成的幼年土壤。
由于受母岩的影响,经及频繁的浸蚀和规堆积,使紫色土的发育形成,明显反映出生物气候对土壤性质影响小,化学风化作用微,但物理风化作用强烈,土壤砾质含量高。
重庆市紫色土母岩除由一部分为酸性黄沙岩外,其余绝大部分都具有不同程度的碳酸钙。
虽然这些碳酸钙在含有CO2的降水影响,产生溶解大量淋失,但由于新的土壤不断堆积,所以土壤中仍残留着一定数量的碳酸钙,多呈中性和碱性反应。
因为碳酸钙的淋失,土壤中原生矿物的分解,粘粒逐渐增多。
粘化过程十分明显。
地貌对紫色土的形成影响也是十分深刻。
不同地貌具有不同的水热分配和物质移动堆积的特点,因而紫色土的形成随地貌的不同,其组合分布也不一样。
在海拨1000m以上的中山区的紫色土均有酸化趋势,海拨500m以上的低山区,岩石和土壤产生酸性淋溶过程,土壤淋洗作用随高度增加而增强,pH值随高度增加而降低,在海拨500m以下的丘陵区,紫色泥岩发育的土壤则为中性和石灰性紫色土。
在局部地貌中,从上到下,由陡到缓,土壤发育依次为石骨子—夹沙土—大土泥—紫黄泥(或豆瓣泥)—白鳝泥,前三种为物理风华为主,后一种化学风化加强。
紫色土剖面发育层次不明显,主要以耕作层—心土层—母质层为主,耕作层—母质层次之。
土壤质地随母岩种类的差异而变化,由砾石土到轻粘土,以壤土为主,土壤养分除钾含量较高外,其余有机质、全量、有效养分含量均为中等,但微量元素含量低,属中度缺乏。
紫色土发育浅,土质肥沃,结构良好。
土壤微生物活力强,易耕作,宜种度广,是我市主要的农业土壤资源和旱粮、多经作物以及柑桔、蚕桑的主要生产基地。
主要出产小麦、玉米、红苕、豌豆、胡豆、高梁、绿豆、黄豆、花生、油菜、甘蔗、柑桔类、梨类、麻类、烟草、生姜和各种蔬菜等多种农副产品。
紫色土由于所处地区多为丘陵,大都辟为农地,森林覆盖低于3~ 5%,仅存在着部分散生的自然植被,因而,保水防冲能力弱,水土流失严重,使坡土极浅薄,作物易受旱,极大地限制了农业生产发展和单产水平的提高。
因此,实行土、水、林综合治理,坡地改梯地,治理坡面水系,兴修蓄水池,治沙凼、植树、种草、营造农业防护林,增施有机肥和氮磷钾肥以及合理的耕作,是培肥紫色土的根本措施。
紫色土为初育岩性土,受生物气候带的影响较小,土壤的诊断层发育明显,因而亚类的划分,主要依据成土母质的基本类型和土壤的理化属性,以土壤的pH值和碳酸钙含量作为主要分异指标。
紫色风化物母质和土壤的碳酸钙含量大于3%,pH值大于7.5,划为石灰性紫色土亚类;碳酸钙含量1~3%,pH值6.5~7.5,划为中性紫色土亚类;碳酸钙含量<1%,pH值小于6.5,划为酸性紫色土亚类。
紫色土的亚类并不是紫色土发育的分段,主要反映由于母岩沉积时期形成的岩性差异而带来土壤性质的差异。
土属的划分主要依据:(1)紫色母质的性质差异,如泥岩、砂岩、砾岩及组合特点;(2)紫色岩的沉积相和古水文差异,如古气候、古水文使母岩发生先天的氧化、还原、淋洗和沉积差异,致使颜色表现为红棕、棕、灰棕的变化,其土壤属性,特别是生产性能也不相同;(3)特殊的成土因素,如气候(降水)导致母质特性发生某些变化(如碳酸钙含量和pH值),使形成于同一岩群的土壤而性质各异,如脱钙紫泥,酸化紫泥。
新积土土类面积为12855.88 hm2,占全市土地面积的0.16%。
新积土是由河流流水沉积物或山丘、河谷低处的洪积物和堆积物发育而成,分布范围十分广泛,气候类型多样,而且由于河流源头和流经地域的地质、地貌类型多种多样,沉积物质十分复杂。
因而成土母质的来源深刻地制约着新积土的属性。
重庆市的新积土主要分布于长江、嘉陵江、乌江、涪江、大宁河等沿江沿河阶地上,绝大部分已开辟为耕地,是肥力水平较高的农耕地。
由于新积土母质来源于河流沿岸不同的土壤母质,其不同的土壤母质影响着新积土的性质,即不同类型的沉积物发育不同的土壤。
但一般来说,组成都较复杂,沉积层深厚,几米至十几米。
由于受河水流速的影响,土壤质地对土壤性质影响表现明显。
距河床远近不同,由近到远,由粗变细,土壤一般为轻壤至中壤,在多次沉积和流水分选作用下,土壤成层性和成带性十分明显。
这类土壤剖面多为耕作层—心土—母质,其犁底层表现不十分明显。
新积土母质组成复杂,其土壤颜色多为灰棕、紫棕色、黄色,养分较为丰富,土壤中不仅钾、钠、钙、镁等金属元素高,微量元素也常比一般土壤的平均含量高。
在农业利用上耕作容易,土壤湿润抗旱性较强,所处地势平坦,水热资源丰富,宜种性广,是我市粮经高产优质的高产旱作土。
但这类土壤,特别是处于河床较近的土壤易受洪水冲刷,形成不稳定因素。
新积土按照物质沉积过程的差异划分为新积土和冲积土峡两个亚类。
红壤土类面积为20186.92hm2,占全市土地总面积的0.24%。
红壤是由第四纪红色粘土母质发育而成,是古生物气候条件下的产物。
这类红色粘土在近代生物气候和水文作用下,土壤向黄壤方向发育,属于红壤向黄壤过渡的土壤类型,性质介于红壤与黄壤之间,所以在分类上则根据附加黄化成土过程,归入黄红壤亚类。
主要分布在秀山县中部、酉阳县西南部的海拔300~500m的坝区和槽谷区。
重庆市红壤是由第四系红色粘土母质发育而成,是古气候条件下的产物,在这类红色粘土母质上当前除具有生物积累外,还在进行脱硅富铝化过程,所以它既具有古生物气候的残留特征,又承受近代富铝化过程的影响,在此过程中,硅酸盐类矿物强烈分解,硅和盐基遭受淋失,粘粒与次生矿物不断形成,铁铝氧化物明显聚积。
主要粘土矿物为高岭石及水铝矿。
农业利用方式为小麦(油菜),玉米间花生、红苕,多为一年一熟或二年三熟。
重庆市红壤地处黄壤带中,在近代生物气候和水文作用下,土壤向黄壤方向发育,属红壤向黄壤过渡的土壤类型,性质也介于红壤与黄壤之间。
在分类上,根据附加黄化成土过程,归入黄红壤亚类,亚类下分为黄红泥土一个土属。
黄红泥土土属:地形为中山中部和中下部的缓坡部位。
母质较为复杂,主要有辉长岩、玄武岩、花岗岩、粉砂岩、砂岩、泥质页岩、石英闪长岩、千枚岩等残坡积物。
黄红泥土的土层深厚,但耕性较浅(14~20cm),质地粘重,少数土壤含有砾石。