第二章土壤固相组成及其诊断特性复习资料.doc

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土壤固相组成

土壤固相组成

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(二)土壤有机质的含量
影响土壤有机质含量的因素?
气候(水热条件) 植被 土壤类型(质地) 地形 耕作措施
5% 0.5%
7% 0.5-2.0%
南北土壤有机质含量差异的原因
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(三)土壤有机质的组成 1.化合物组成
类木质素、蛋白质、纤维素、半纤维素、脂溶性化合物
2.化学元素组成
C(52%-58%)O(34%-39%)H(3.3%-4.8%) N (3.7-4.1%) P、S、K、Ca、Mg、Si、Fe、Zn、Cu、B、Mo、Mn 等
10
2、蒙脱石
Si Tetra. Al Oct. Si Tetra.
2:1 Clay H2O Montmorillonite H2O
Expanding H2O 100 cmol(+)/kg
0.96~2.14nm H2O
H2O
11
蒙脱石
绿泥石
蛭石
12
土壤胀缩性
三峡库区膨胀土大滑坡
13
14
蛭石
6
1:1型晶层
Kaolinite
Non-Expanding
10 cmol(+)/kg
7
Si Tetra.
Al Oct. Si Tetra.
2:1型晶层
2:1 Clay H2O Montmorillonite H2O Expanding H2O 100 cmol(+)/kg
H2O
H2O
8
(二)常见层状硅酸盐粘土矿物
蒙脱石组(蒙脱石、绿脱石、拜来石、蛭石等)
① 为2:1型膨胀性粘土矿物 ② 颗粒很细,故粘结性、粘着性、可塑性强 ③ 东北、华北、西北土壤中均有分布,但以风化不太 强的温带和亚热带排水良好的土壤中最多

第二章 土壤的基本物质组成

第二章 土壤的基本物质组成

(三)生物化学风化(biochemical weathering):指 岩石矿物在生物及其分泌物或有机质分解产物的作 用下,进行的机械破碎作用和化学分解过程 1、机械破碎作用 高等植物(high plants) 低等植物(low plants):地衣(lichen)、苔藓(moss)、菌类
(fungi)等。
如花岗岩granite片麻岩gneiss页岩板岩boardrock石灰岩大理岩砂岩石英岩quartzite三成土岩石和矿物对土壤性质的影响1土壤质地soiltexture浅色矿物石英长石及花岗岩等因含有较多石英易形成砂粒深色矿物及页岩板岩石灰岩等含有较多的黑云母等易风化为深色矿物形成较多粘粒2土壤酸碱度soilacidity花岗岩片麻岩发育土壤多呈酸性石灰岩大理岩含钙多土壤中性微碱性3土壤养分soilnutrients长石云母富含钾素
穴居动物(troglodyte animals ) 原生动物(protozoa) 2、生化作用 动植物生命活动分泌(excrete)有机酸及二氧化碳 等对岩石矿物产生溶蚀作用。
二、土壤母质soil parent material
(一)母质的概念 岩石矿物经过各种风化作用,变成疏松的、粗细不等 的矿物质颗粒。 (二)母质的特点(与岩石矿物比较) 1、具分散性,疏松,但结构仍差。 2、表面积增大,具一定的吸附养分的能力。 3、具有孔隙,通气透水性增强。 4、养分有所释放,但仍处于分散状态。 5、由于没有成土, 故缺乏氮素,不具备完整肥力。
一、土壤无机矿物质颗粒的来源
(一)矿物的概念(Concept of minerals)
1、矿物( minerals ):自然存在于地壳中的具有一定物理
性质、化学组成和内部构造的单质或化合物。 • 土壤中的无机矿物质颗粒是陆地表层的岩石、矿物风化

诊断层与诊断特性

诊断层与诊断特性

第二章诊断层和诊断特性中国土壤系统分类是以诊断层和诊断特性为基础的系统化、定量化土壤分类。

㈠诊断层和诊断特性凡用于鉴别土壤类别的,在性质上有一系列定量规定的特定土层称为诊断层,如果用于分类目的都不是土层,而是具有定量规定的土壤性质,(形态的,物理的,化学的),则称为诊断特性。

诊断特性与诊断成之不同在于所体现的土壤性质并非一定为某一图层所特有,而是可出现于单个土体的任何部位,常释泛土层和非土层的。

土壤诊断层可为土壤发生层的定量化和指标化,两者是密切相关而又相互平行的体系。

用于研究土壤发生和了解土壤基本性质,需建立一套完整的发生层,而用于土壤系统分类,就必定要有一套诊断层和诊断特性。

有的诊断层与发生层同名;有的诊断层相当于某一发生层,但名称不同;有些有一些发生成派;,有些诊断层则是由两个发生层合并或归并成。

大多数诊断特性是泛土层的;它们或重叠于某个或者某些诊断层中;或构成某些诊断层的物质基础;有些则是非土层的。

土壤水分状况和土壤温度状况,虽然在名称上与土壤的物理学中相同,但其定义和研究目的却迥然不同。

在土壤物理学中土壤水分状况指土壤剖面中中周年或者是某一时期内含水量的动态变化,而在土壤系统分类中,则指的是土壤水分控制层段或者某土层内<1500kpa张力持水量或者地下水的有无或者多寡,并根据土壤分类的需要,细分为干旱、半干润、湿润、常湿润、滞水、人为滞水、潮湿等土壤水分状况。

至于土壤温度状况,在土壤物理学中则是土壤剖面中周年或者是某一时期内温度的动态变化;而在土壤系统分类中则指土表下50cm 的深度或浅于50cm的石质,准石质接触面处的土壤温度,而且除永冻温度状况定为常年土温≤0℃外,其他如寒冻、寒性、冷性、温性、热性和高热的温度状况均指的是年平均土壤温度(少数如寒性、冷性,则辅以夏季平均土温的说明)。

大多数人诊断特性有一系列有关土壤性质的定量规定,少数仅为单一的土壤性质,如石灰性、盐基饱和度等。

土壤肥料学:第二章 土壤的物质组成

土壤肥料学:第二章 土壤的物质组成

河流冲积和湖泊沉积母质
被河水或山溪水搬运而沉积的物质 原湖泊底部的沉积物质,以后由于湖水位的下降
或陆地上升而出露的一种母质 流水分选,上游粗,下游细;近粗,远细 层次性、条带性明显 土层深厚肥沃
风积母质
经风搬运而堆积的物质,如风沉黄土 干旱区,分选性明显 颗粒均匀,土壤肥力低
★ 作用因素是生物(微生物、植物根系、动物等) 及其代谢物;在岩石风化初期主要是低等生物,如 细菌,真菌,地衣等。
根劈作用
岩石、矿物在风化作用下,逐渐破坏,稳定性矿物以原 生矿物留下;不稳定性矿物, 一部分形成不溶物质(如 各种粘土矿物、氧化铁等)残留在原地,另一部分形成 可溶性物质(如碳酸盐类、硫酸盐类等)随水淋失或搬 运到其它地方。
按风化作用因素和特点,可以将其分为物理风 化、化学风化和生物风化。
崩解:岩石由大块变成碎块,再
渐变成细粒,其形状和大小改变 了,但化学成分不发生变化。
分解:岩石、矿物风化过
程中化学成分发生变化。
物理风化 生物风化
化学风化
风化作用实质上表现为一系列崩解和分解
物理风化
★ 岩石、矿物在外力影响下,机械地分裂成碎屑, 只改变其大小与外形,而不改变其化学成分和结 构的过程。
★ 化学风化的结果
— 改变原来岩石、矿物的组成和性质; — 释放可溶盐; — 产生粘土矿物(成为粘粒),抗风化强的留
下来(成为粗粒) ;
— 产生粘结性、可塑性和毛管现象。
生物风化
★ 岩石、矿物在生物及其分泌物或有机质分解产物 的作用下,进行的机械性破碎和化学分解过程。
★ 生物风化过程中物理和化学风化并存。
土壤矿物的风化及稳定性序列图
★ 土壤中的原生矿物来自成土的岩石矿物, 在 风化过程中未改变化学组成,以硅酸盐和铝硅酸 盐占绝对优势。常见的有石英、长石、云母、辉 石、角闪石等。

土壤地理学期末考试复习必备

土壤地理学期末考试复习必备

土壤地理期末复习思考题第1章 绪论★1、怎样理解土壤在地理环境中的地位和作用,以及土壤和人的关系?答:①地位及作用:土壤是地球表层系统的组成部分,是指地球表面能生长绿色植物的疏松层,处于人类智慧圈、大气圈、水圈、生物圈和岩石圈的界面和相互作用交叉带,是联系有机界和无机界的中心环境节,也是结合地理环境各组成要素的纽带。

(见作业本)②土壤与人的关系:为绿色植物光合作用提供协调水分、养分、温度、空气等营养条件,向人类和陆生动物提供食物、纤维物质,故土壤是人类发展的重要自然资源;通过土壤形成发育过程分解和净化人类生存环境中的污染物和废弃物,因而土壤即是陆地生态系统食物链的首端,又是维持生存环境质量的净化器。

3土壤可以保持生物的活性、多样性和生产性,调节水体和溶质的流动,过滤、缓冲、降解、固定并解毒无机和有机化合物,储存并使生物圈及地表养分和其他元素进行再循环,是支撑社会经济构架并保护人类文明遗产。

3、试从地理环境要素相互联系、相互作用的角度证明地理圈中包含着土壤圈。

答:①土壤圈是地球表层系统的组成部分,它处于地球表层不同圈层界面及其相互作用的交叉带,是联系有机界与无机界的中心环节,也是结合地理环境各组成要素的纽带,既是它们长期共同作用的产物,又是对地球圈层的支撑。

②土壤圈与其他圈层之间进行物质和能量的交换,成为与人类关系最为密切的一种环境要素,它不仅受到大气圈、岩石圈、生物圈和水圈的制约,而且它反过来又对这些圈层产生影响。

土壤圈支持生物过程,提供生物所需的养分和水分;影响大气圈的化学组成,吸收氧气,释放2CO 、4CH 、S H 2、O N 2等;影响降水在陆地和水体的重新分配,关系水循环和水平衡;也是地球的保护层,减少岩石圈遭受各种外营力的破坏,关系地质循环。

③综上所述,土壤圈与地球的其他圈层相互作用,土壤与各地理环境要素相互联系,所以说地理圈中包含着土壤圈。

4、请亲自观察校园绿地或者附近农田林地,选择一个具体的单个土体,运用所学的知识阐述土壤是一个开放系统,并说明该土壤开放系统中的主导物质能量迁移转化过程。

《土壤的固相组成》课件

《土壤的固相组成》课件

土壤的固相组成还包括无机物和有机物。 无机物主要指矿物质,而有机物则包括 植物残渣、动物体内产生的有机物等。
土壤质地的影响
土壤质地是指土壤颗粒的大小和组成。它对土壤的透气性、保水性和肥力等有着重要的影响。
砂质土
颗粒较大,透气性强,但保 水性较差。
黏质土
颗粒较小,保水性好,但透 气性较差。
壤土
颗粒大小适中,透气性和保 水性较好,肥力较高。
沉积土壤
沉积土壤由沉积物形成,具有较好的排水性 和肥力。
残积土壤
残积土壤在原地形上形成,质地较坚硬,水 分保持能力较差。
结论和要点
土壤的固相组成是土壤的重要组成部分,包括沉积土壤和残积土壤、无机物和有机物。土壤质 地对土壤的特性有着重要的影响。
1
要点1
土壤的固相组成包括沉积土壤和残积土壤、无机物和有机物。
2
要点2
土壤质地影响土壤的透气性、保水性和肥力。
3
要点3
沉积土壤和残积土壤在形成过程和性质上有所差异。
土壤的主要固相成分
矿物质 有机质 水分 空气
沙、泥、粉 植物残渣、动物体内产生的有机物 包括吸附水和游离水 占据土壤孔隙空间
土壤中的无机物和有机物
无机物
土壤中的无机物主要由矿物质组成,如石英、膨润土等。
有机物
土壤中的有机物主要包括植物残渣、动物体内产生的有机物,如腐殖质等。
沉积土壤和残积土壤的差异
《土壤的固相组成》PPT 课件
土壤的固相组成是指土壤中的固体部分,包括沉积土壤和残积土壤,在土壤 中起着重要的作用。
什么是土壤的固相组成?源自1 沉积土壤和残积土壤2 无机物和有机物
土壤的固相组成主要包括沉积土壤和残 积土壤。沉积土壤是经过侵蚀、风化等 过程形成的沉积层,而残积土壤是在原 地形上形成的土壤。

第二章 土壤与耕作


四、土壤的作用 一切植物的生长发育都需要光、热、空气、水分和养料。 这五种因素中,水分和养料主要由土壤供给,所以土壤对 植物生长发育有重要的影响。 (一)土壤质地与土壤结构对植物生长发育有重要影响 ▲土壤质地:土壤固相的矿物质颗粒大小及组合比例 ▲土壤结构:土壤中固相颗粒的数量、大小、形状、性质及 其相互排列和相应的空隙状况等的综合特性 1 土壤质地和土壤结构直接影响土壤水分和空气量、微生物 的活动等,从而影响植物的生长发育。 2 土壤质地对于土壤性质和肥力有极为重要的影响 土壤质地主要是继承母质的性质,很难改变。但是,质 地不是决定土壤肥力的唯一因素,因为质地不良的土壤可 通过增加土壤腐殖质和改善结构性而得到补救。
(五)土壤pH对植物生长发育的影响 1、各种植物都有其生长发育的适宜酸碱度范围。 一般禾本科牧草喜中性偏酸性土壤,豆科牧草喜石灰 性土壤。因此,土壤pH直接影响植物的生长发育。 2、土壤pH对土壤中的微生物活动(影响养分有效性)、 有机物质的合成和分解、营养元素的转化与释放均有直接 影响,从而间接影响植物的生长发育。 3、土壤pH对矿质盐的溶解度有重要影响。 N、P、K、Ca、Mg、Fe、Mn、B、Cu、Zn等矿质元素 的有效性因pH不同而不同。一般土壤呈中性或微酸性、微 碱性时,养分有效性最高,对植物生长发育最有利。 土壤的酸碱性极易受耕作、施肥等农业措施的影响。 所以,考虑了不同土壤pH条件下养分的有效利用率而采取 适当的改良措施调节土壤酸碱性,是作物生产的重要技术 措施。 ▲在酸性土壤上施用石灰 ▲碱性土壤上少量多次施用N、P、K肥
③.土壤水分参与土壤中物质的转化过程 矿物质的溶解、有机物质的分解都需要有水的参与, 而且在一定范围内,水分可以加速矿物质的移动,有利于 植物吸收。 ④.土壤水分可以调节土壤温度,影响根系的生命活动 由于水分具有较大的热容量,在气温急剧变化时能对 土温的变化起到缓冲作用,防止温度骤变对根系造成伤害。 灌溉防霜冻就是应用了这个原理。同理,早春土壤水分过 多时,土壤升温慢,不利于根系生长及吸收功能的发挥。

土壤地理学期末复习题目(DOC)

土壤地理期末复习思考题第1章 绪论★1、怎样理解土壤在地理环境中的地位和作用,以及土壤和人的关系?答:①地位及作用:土壤是地球表层系统的组成部分,是指地球表面能生长绿色植物的疏松层,处于人类智慧圈、大气圈、水圈、生物圈和岩石圈的界面和相互作用交叉带,是联系有机界和无机界的中心环境节,也是结合地理环境各组成要素的纽带。

(见作业本)②土壤与人的关系:为绿色植物光合作用提供协调水分、养分、温度、空气等营养条件,向人类和陆生动物提供食物、纤维物质,故土壤是人类发展的重要自然资源;通过土壤形成发育过程分解和净化人类生存环境中的污染物和废弃物,因而土壤即是陆地生态系统食物链的首端,又是维持生存环境质量的净化器。

★2、人类应该以什么样的态度来看待和利用土壤?(见作业本)3、试从地理环境要素相互联系、相互作用的角度证明地理圈中包含着土壤圈。

答:①土壤圈是地球表层系统的组成部分,它处于地球表层不同圈层界面及其相互作用的交叉带,是联系有机界与无机界的中心环节,也是结合地理环境各组成要素的纽带,既是它们长期共同作用的产物,又是对地球圈层的支撑。

②土壤圈与其他圈层之间进行物质和能量的交换,成为与人类关系最为密切的一种环境要素,它不仅受到大气圈、岩石圈、生物圈和水圈的制约,而且它反过来又对这些圈层产生影响。

土壤圈支持生物过程,提供生物所需的养分和水分;影响大气圈的化学组成,吸收氧气,释放2CO 、4CH 、S H 2、O N 2等;影响降水在陆地和水体的重新分配,关系水循环和水平衡;也是地球的保护层,减少岩石圈遭受各种外营力的破坏,关系地质循环。

③综上所述,土壤圈与地球的其他圈层相互作用,土壤与各地理环境要素相互联系,所以说地理圈中包含着土壤圈。

4、请亲自观察校园绿地或者附近农田林地,选择一个具体的单个土体,运用所学的知识阐述土壤是一个开放系统,并说明该土壤开放系统中的主导物质能量迁移转化过程。

答:土壤处于地球大气圈、水圈、生物圈和岩石圈之间的界面上,是地球各圈层中最活跃、最富生命力的圈层之一。

第二节 土壤组成.

18 第二节 土壤组成 三相五成分:土壤是由固相(矿物质、有机质、微生物)、液相(土壤水分)、气相(土壤空气)等三相物质组成的,它们之间是相互联系、相互转化、相互作用的有机整体。 按容积计,典型的土壤中矿物质约占38%,有机质约占12%。按重量计,矿物质可占固相部分的90-95%以上,有机质约占5%左右。典型土壤液相、气相容积共占三相组成的50%。液相、气相经常处于彼此消长状态,两者之间的消长幅度在15—35%之间。 一、土壤矿物质 (一)土壤矿物质种类和性质 1、土壤原生矿物质 1).概念:土壤原生矿物是指各种岩石(岩浆岩、变质岩和部分沉积岩)受到不同程度的物理风化,而未经化学风化(残留在土壤中)的碎屑物,其原来的化学组成和结晶构造均未改变。 2)特性: ⅰ主要是石英、长石等抗风化能力较强的矿物。 ⅱ颗粒较粗。 ⅲ释放养分缓慢。 3)主要种类:以硅酸盐和铝硅酸盐为主,以氧化硅和硅酸盐矿物占绝对优势。常见石英、长石、云母、辉石、角闪石等。原生矿物类型和数量决定于矿物的稳定性;石英最稳定,是粗土粒的主要成分;白云母和长石较稳定,在粗土粒中较多;黑云母、角闪石、辉石等暗色矿物易风化。原生矿物是植物养分的重要来源 :Ca、Mg、K、P、S等 。 (1)硅酸盐、铝硅酸盐类矿物:以硅酸盐、铝硅酸盐类占绝对优势,一般为晶质矿物。常见的有长石、云母、辉石、角闪石和橄榄石等类。 长石类 长石类矿物占地壳重量的50—60%,占土壤重量的10—15%,是岩石中分布最广的一类矿物。根据化学成分分为:钾长石(KAlSi3O8)、钠长石(NaAlSi3O8)和钙长石(CaAl2Si2O8)。K、Na含量多而Ca少的称碱性长石,Ca和Na多而K少的为斜长石。是土壤中钾素的重要来源。 云母类 占岩浆岩矿物4%,常见的有白云母[KH2Al3(SiO4)3]和黑云母[KH2(MgFe)

3Al(SiO4)3]。此外,还有金云母[KMg 3(AlSi3O10)(OH)2]、钠云母[NaAl2(AlSi3O10)(OH)2]、锂云母[KLi2Al(Si4O10)(OH)2]等。云母类易于风化,是土壤钾素主要来源,同时亦释放许多微量元素。 橄榄石类 呈橄榄绿色,是含铁、镁而不含铝的硅酸盐。通式为[(Mg、Fe)2SiO4],含多种微量元素。常见的有:镁橄榄石(Mg2SiO4)、铁橄榄石(Fe2SiO4)、橄榄石[(Mg、Fe)2SiO4]、锰橄榄石(Mn2SiO4)、钙镁橄榄石(CaMgSiO4)、绿粒橄榄石(CaMnSiO4)、硅铅锌矿(PbZnSiO4)等,在氧化条件下,由于亚铁氧化促使晶格破坏,所以极易风化。 辉石、角闪石类 偏硅酸盐类,颜色从绿到黑,是构成岩浆岩中暗色矿物的主要成分。通式是[R2(Si2O6)];角闪石通式是[R7(Si8O22(OH)2)。在土壤中比较丰富。它们的铁、镁、钙等含量都很高。 19

土质学(第2章)

第二章土的成分及其分析§ 2.1 土的成分§2.1.1土体三相组成土是由固相物质、液相物质和气相物质组成的复杂介质。

对土的性质进行研究时,必须分析组成土的三相物质。

1.固相物质土的固相物质分无机矿物颗粒和有机质,成为土的骨架。

◆固体矿物土体中的固体矿物包括原生矿物和次生矿物。

原生矿物:原生是岩浆在冷凝过程中形成的矿物质,如石英、长石、云母等。

次生矿物:是原生矿物经化学风化作用后,发生化学变化而形成新的次生矿物,如三氧化二铁、三氧化二铝、次生二氧化硅、粘土矿物、碳酸盐等。

次生矿物溶解性:次生矿物按期于水的作用可分为可溶的或不可溶的。

可溶的按其溶解难易程度又可分为易溶的、中溶的和难溶的。

次生矿物的成分和性质均较复杂,对土的工程性质影响也较大。

◆有机物在土的风化形成过程中,往往有微生物的参与,在土中产生有机质成分,如多种复杂的腐殖质矿物、动植物残骸体等有机残余物(如泥炭)。

有机质对土的工程性质影响很大。

但目前对土的有机质组成的研究还很不够。

2.液相物质土的液相物质是指存在于土孔隙中的水。

一般把土中的水看成是中性的,无色、无味、无嗅,其密度为1g/cm3,重力密度为9.81kN/m3,冰点在0°C,沸点为100°C。

实质上,土中水是成分复杂的电解质水溶液,它与土粒间有着复杂的相互作用。

按水与土颗粒之间作用的强弱程度划分为结合水(强结合水、弱结合水)和自由水(毛细水和重力水)◆结合水1当土粒与水相互作用时,土颗粒会吸附一部分水分子,在土粒表面形成一定厚度的水膜,称为表面结合水。

它受土粒表面引力的控制而不服从静水力学规律。

结合水的密度、粘滞度均比一般正常水为高;冰点低于0°C,最低可达零下几十度。

结合水的以上这些特征随着离土粒表面距离而变化。

愈靠近土拉表面的水分子,受土粒的吸附力愈强,与正常水的性质的差别众大。

因此按吸附力的强弱,结合水可分为强结合水(也称为吸着水)和弱结合水(也称为薄膜水)。

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一、填空题1. 长石类矿物是含钾、钠、钙的铝硅酸盐,风化产物为高岭石、二氧化硅等,并释放人最盐 基离子。

2. 中国拟定的土壤质地分类方案是按照沙粒、粉粒和黏粒的质量分数划分出来黏土、壤土、 砂土三类11级。

3. 根据土壤腐殖质在不同溶剂屮的溶解性,可以将其分离为胡敏酸、富里酸、棕腐酸和胡里 塞。

4. 根据土壤团聚体的大小及其儿何形态,可以将土壤划分为单粒状、粒状、块状、柱状、片 状和大块状等类型。

5. 处于最适于植物生长的典型壤质土壤的体积组成人致为,土壤孔隙占5()%,内含水分和空 气,水分和空气比例约各占一半;土壤固体占50%,英中矿物占45%,冇机质占5%; 土 壤乞物体均生活在土壤孔隙Z 中。

6. 土壤冇机质口J 分为两大类:非特界性冇机质和特开冇机质(十•壤腐殖质)。

7. 溶度积是在一定条件卜-饱和溶液屮摩尔浓度(或活度)的乘积。

8•根据硅氧片和水铝片的数目和排列方式,将次生铝硅酸盐划分为1:1型和2:1型。

&上壤生态系统是指自然界特定地域的土壤与生活在其中的生物酬落之间相互作用,相互制 约、不断演变,并逐步趋向动态平衡的综合体。

9. 土壤动植物残体及土壤腐殖质在微牛.物作用下,分解成简单有机化合物,以至最终被彻底 分解为无机化合物的过程称为土壤有机质的矿质化。

二、选择题(D ) 1. __________ 构成了土壤的骨骼,其对土壤矿质元素含量和性质等影响甚大。

A.原生矿物 E.次生矿物 C. nJ*溶性矿物(A ) 2. ___________ 在土壤中极为稳定,是土壤的基底物。

A.石英 B.辉石 C.角闪石 (D ) 3.下列不属于反映土壤物理特性定量指标的是—o A. 土粒密度 B. 土壤密度 C. 土壤孔隙度(C ) 4.土壤磁性是成土因素和成土过程的综合反映, 不是土壤中的磁性矿物。

较稳定的原牛矿物,多集中在土壤粗粒级中。

(C ) 9.下列属于次生矿物的是(A ) 10.下列有关土壤孔隙度正确的是 —o A. 质地变细,孔隙度会增加,有机质含量高,土壤孔隙度也高D. 土壤矿物 D.硫化物 D. 土壤结构类型 A.赤铁矿 B.针铁矿 C.母岩D.磁铁矿 (C ) 5.以卜•不是用來衡量土壤矿物风化强度的是A.硅铁铝率B.迁移系数 (C ) 6.下列属于原生矿物的是—oA.石英、蒙脱石B.高岭石、蒙脱石 化云母C.转移指数C.正长石、白云母D.风化指数 D.铁铝氧化物、水 B ) 7. 占地売质量的50-60%, 占土壤圈重量的10 -15%, 是广泛存在于土壤屮的A.硅酸盐及硅铝酸盐类B.氏石类矿物C.云母类矿物D.橄榄石类矿物 D ) &十壤细砂或粉粒屮常启云母碎片,其风化物是植物 的最重要来源。

A.N 元素B.P 元素C.Fe 元素D.K 元素 A.碳酸盐、氯化物、角闪石 B. 石英、磷灰石、蒙脱石 C. 氧化铁、氧化镭、三水铝石D. 高岭石、绿泥石、白云母B.质地变细,孔隙度会增加,有机质含量高,土壤孔隙度低C.质地变细,孔隙度会降低,冇机质含虽高,土壤孔隙度低D.质地变细,孔隙度会降低,有机质含最高,土壤孔隙度高三、名词解释1•原生矿物:在内生条件F的造岩作用和成矿作用过程中,同所形成的岩石或矿石同时期形成的矿物。

2.硅铁铝率:土体或土壤黏粒部分小SiO2/R2O3摩尔数比率。

3.次生矿物:原生矿物在风化和成土过程中新形成的矿物,称为土壤次生矿物,包括各种简单盐类,次牛氧化物和铝硅酸盐类矿物。

(次生矿物是土壤矿物中最细小的部分(粒径<0.02mm),具有活动的晶格,呈现高度分散性,并具有强烈的吸附代换性能、能吸收水分而膨胀,因而具有明显的胶体特性,又称为粘土矿物。

)4.粒级:土壤矿物质是由风化与成土过程屮形成的不同大小的矿物颗粒组成。

它们的直径相差很大,不同大小土粒的化学组成,理化性质有很大差界,将粒径大小相近、性质相似的土粒归为一•类,称为粒级。

5.土壤质地:自然土壤的矿物质都是由大小不同的土粒组成的,各个粒级在土壤屮所占的相对比例或质量分数,称为土壤质地,也称为土壤的机械组成。

6.腐殖质:腐殖质是一种分子结构复杂,抗分解性强的棕色或暗棕色无定形胶体物,是土壤微生物利用动植物残体及其分解产生重新合成的一类有机高分子化合物。

7.土壤冇机质的矿质化:土壤动植物残体及土壤腐殖质在微生物作用下,分解成简单冇机化合物,以至最终被彻底分解为无机化合物过程,女(1CO2、CO、出0、NO?、N2、NH3、H2S、CH4等的过程。

&硝化作用:土壤小产住的氨在亚硝化细菌和硝化细菌的作用下,被氧化成亚硝酸和硝酸。

9.反硝化作用:硝态氨在通气不良和反硝化细菌作用下,进行的还原过程。

10.土壤结构:土壤固相颗粒很少呈单粒存在,他们经常是相互作川而聚集形成大小不同、形状各异的团聚休,土壤屮这些土壤团聚休的组合的排列方式称为土壤结构。

11.土粒密度:单位容积土壤固相颗粒的质量(风干),常用Pb表示,其单位是g/cm3o12.土壤密度:乂称土壤容量,单位容积原状土壤的质量(风干),常用Pp表示,其单位是g/cm\13.土壤孔隙度:单位原状容积土壤中孔隙所占容积的百分数,常用P (%)表示。

14.土壤磁性:成土因索与成土过程的综合反映,土壤各组分的磁性综合反映。

常丿IJ磁化率、饱和磁化率、剩余磁化强度表示。

15.硅铁铝率:土体或土壤黏粒部分中SiO2/R2O3摩尔数比率。

四、简答题1 •土壤矿物的风化过程有哪些?影响土壤矿物风化的因素有哪些?(1)风化过程①物理风化:物理风化是指矿物发生机械破碎,而没有化学成分及结晶构造变化的作用。

矿物发牛•机械破碎主要是由温度变化及由此而产住的水分冻结与融化等作用引起的,矿物的机械破碎会引起矿物颗粒物理性质的变化,如裂隙、孔隙和比表面面积的增加。

因此,物理风化使原不貝有通透性的大岩块变为碎們堆积物,为空气、水分及生物的侵入与蓄存创造了条件,从而加速了化学风化作用。

②化学风化:化学风化是指矿物在水分、氧气、二氧化碳等作用下发生的化学分解作用。

化学风化不仅使矿物的成分、结晶构造、性质等发生改变,而R会产生新的矿物。

矿物化学风化作用变现最突出的是溶解、水化和水解。

A溶解作用:矿物溶解作用是指在极性水分子作用下,矿物颗粒表面阴阳离了解离进入水体形成水离了的过程。

(固体可溶性盐被水溶解变为溶液屮的离子。

)土壤矿物溶解程度的人小主要与矿物本身的纽成、结晶构造和水溶液的温度冇关。

衡最矿物溶解度的定最指标有-溶解度和溶度积。

"溶解度:溶解度是指在一定温度下,矿物在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的克数。

b溶度积:溶度积是指在一定条件下饱和溶液中各离子摩尔浓度(或活度)的乘积。

B水化作用:水化作用是指矿物晶体表面离了与水化合形成结构不同、易碎散的矿物,这一作用有利于矿物的进一步分解。

(体积增大、便度降低,成易破碎的疏松物质。

)C水解作用:水解作用是指水电解离出的H+ 对矿物的分解作用,它是化学分解的主要过程,可使矿物彻底分解。

(2)影响因素①内部因素。

②坏境因素。

a.水分。

b.温度。

c.PH值。

d.EH值。

(EH:值:通称氧化还原电位值,氧化还原反应强度的指标。

十•壤通气性好,EH值高,发生氧化;十•壤通气性差,EH值低, 发生还原。

)③生物因素:根系穿插作用,有机酸的分泌。

2.简述团粒结构在土壤肥力中的作用。

①孔隙的比例较为适宜;②土壤温度变化较为适宜;③各种养分都比较丰富;④利于耕作。

3.试述影响土壤冇机质转化的因素。

土壤本身因索:①土壤有机质的种类、组成。

(重要因素)土壤环境条件:②土壤通气状况。

③土壤水热状况。

④土壤酸碱反应。

4.水解作用指什么?其主要过程有哪些?水解作用是指水电解离出的H+对矿物的分解作用,它是化学分解的主要过程,可使矿物彻底分解。

根据矿物在水解过程屮的分解顺序可划分为:脱盐基阶段,即H+交换出矿物中的盐棊离了形成町溶盐而彼淋溶的过程;脱硅阶段,即矿物中硅以游离硅酸形式彼析出,并开始淋溶的过程;富铝化阶段,即矿物被彻底分解、硅酸继续淋溶而氢氧化铝相对富集的过程。

脱盐基阶段:K2AlSiO)6(止长石)+HOH二KHAbSiOw (酸性铝硅盐酸)+KOH KHAlSiO|6+HOH=H2AlSi2Oi6 (游离铝硅酸)+KOH脱硅阶段:H2A12Si6O16+5HOH=H2A12Si2O8*H2O (高岭石)+4H2SiO3富铝化阶段:H2A12Si2O8+4HOH=2Al(OH)3+2H2SiC)35•简述土壤微生物分布的特点及其在土壤中的作用。

(1)分布特点①绝人多数微生物分布在土壤矿物和有机质颗粒的表面。

②高等植物根系周围存在着种类繁多的微牛•物类群。

③微生物在土体中具有垂直分布的特点。

④微生物具有与十•壤分布和适应所谓地带性分布的特点。

⑤土壤微生物的分布具冇多种共存的特点。

(2)作用①参与土壤的形成作用。

②促进土壤屮营养物质的转化。

③增加生物热能,有利丁•调节土壤温度。

④产生新陈代谢产物,刺激植物的生长。

⑤产生酶促作用,促进土壤肥力的捉高。

6.简述碳素的循环。

碳是一切冇机质的共冇成分,其转化非常重要。

碳素是一切生命体的基本成分,碳素在生命过程屮占有特殊地位,其重要性仅次于水。

碳分子的特性是可以形成一个长长的碳链,为各种复杂的有机物(蛋白质、磷脂、碳水化合物和核酸等)提供骨架;碳索也是植物在光合作川过程屮,将人量太阳辐射能转化化学能的重要载体之一。

这些化学能也是推动土壤形成发冇的重要驱动力。

碳素循环是指自然界屮的碳素在各类生物的作用下,在冇机态和无机态Z间不断发生转化和循环,借以保持自然界生态平衡的过程。

地壳内循环:碳经过地表沉积物、地表岩层和地壳进行的循环。

它受成岩作用、变质作用、造山作用和造陆作用的推动,是一个极缓慢的地质变化过程,由岩石风化和火山爆发(产生二氧化碳)与地売外循环连接。

地壳外循环:碳通过大气、水域和陆地牛物圈进行的循环。

在这个过程屮,人部分有机含碳化合物以较高的速度进行合成及分解。

一小部分有机含碳化合物经海洋沉积,进入地壳内循环。

陆地碳循环:绿色植物进行光合作用,将人气屮的二氧化碳合成碳水化合物,构成植物细胞结构及贮藏物质,土壤、淡水屮的光合细菌及藻类也能固定二氧化碳,但其量其微。

这些植物和藻类像一个巨大的碳泵、把浓度很低的二氧化碳集中起来(空气中碳的重量百分比为0. 03,而生物物质碳的重量平均百分比为24.9),特別是四碳植物能在二氧化碳含量为百万分Z几的环境中进行光合作川。

二氧化碳固定速度随植被及地区而界,热带雨林生长迅速,每年每平方米固定碳1~3. 5下克,冻土沙漠则仅固定10克碳左右。

地球陆地全年总固碳量约630亿吨。

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