实验二 土壤抗蚀性的测定

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石漠化地区石灰岩喀斯特林地土壤抗蚀性研究

石漠化地区石灰岩喀斯特林地土壤抗蚀性研究

石漠化地区石灰岩喀斯特林地土壤抗蚀性研究摘要:对贵州中部石灰岩喀斯特地区3种林分(常绿阔叶林,构树林和灌木林)林地土壤的抗蚀性指标进行主成分分析,并以农地土壤作对照,研究表明,用抗蚀性指标主成分分析综合指数表明3种林分林地土壤抗蚀性为:阔叶林(88.90)>构树林(77.02)>灌木林(62.69);表层土壤抗蚀性(97.14)高于亚表层土壤抗蚀性(67.30),土壤抗蚀性从表层向下呈下降趋势。

通过聚类分析可将贵州中部石灰岩喀斯特不同土地利用类型不同层次的8土壤样本划分为抗蚀性强度不同的3类,与评价结果一致。

关键词:黔中石灰岩林地喀斯特土壤土壤抗蚀性贵州喀斯特地区特殊的地质和自然地理条件决定了其土壤侵蚀十分严重,后果易导致石漠化[1],从石漠化分布的区域看,几乎都集中在碳酸盐岩地区,研究表明[2]:石灰岩地区的石漠化尤为严重,因此研究石灰岩喀斯特土壤侵蚀具有十分重要的意义。

土壤抗蚀性是指土壤抵抗水(包括降水和径流)的分散和悬浮的能力[3],其强弱取决于土粒间的胶结力及土粒和水的亲和力,是评定土壤抵抗侵蚀力的重要参数之一。

由于土壤抗蚀性并不是一个物理的或化学的定量可测定指标,而是一个综合性因子,因此,只能在一定的控制条件下通过测定土壤性质的某些参数作为土壤抗蚀性指标[4]。

本文选取无机粘粒、微团聚体类和土壤有机质等12个指标来评价土壤抗蚀性。

本文以贵州省贵阳市花溪区典型喀斯特石灰岩地区为研究对象,通过试验分析三种林地(常绿阔叶林,构树林和灌木林)的土壤抗蚀性,以期为预防石漠化的发生和石漠化地区水土流失的防治提供一定依据。

由于植被因素与土壤侵蚀有十分密切的关系,所以在贵州喀斯特地区研究不同植被下的土壤抗蚀性有其重要意义。

1 研究区概况试验样地位于贵州省贵阳市花溪区花溪水库附近典型石灰岩(三叠系)地区。

地处东经103°34′,北纬26°34′,海拔1130~1326 m,植被覆盖率达到32.36%,年平均气温14.9℃,年平均降水量1229 mm,雨量充沛,属于典型亚热带喀斯特地区,区域内石漠化较严重。

植被根系与土壤抗蚀抗冲性的研究综述

植被根系与土壤抗蚀抗冲性的研究综述
根 系分 布较深 , 在不 同土层 分布 较均匀 , 收根和 细 吸
1 1 植 物根 系的研究 . 对植 物根 系的研 究早 在 1 纪初 就 已开始 , 8世 树 木根系研究 至 今 , 出现 了许 多研究 测定 方法 , 直接 测 定方 法 包 括 挖 掘 法 ( xaa o ) 整 段 标 本 法 E cv t n 、 i
层中, 这对 于疏松 土壤 , 善 土壤 物 理 化性 状 , 加 改 增
根 室 法 ( h o o s 、 柱 法 ( o o ts 、 面 法 R i tn ) 土 zr M nlh ) 剖 i
( rs sc o ) 玻 璃 壁 法 ( l sw l 、 根 管 法 C os et n 、 i G a a1 微 s 工作 。
1 根 系的研 究
逐 渐变 为椎 状 分 布 。石培 礼 等 (96 研 究 了桤 19 )
柏 和柏 木纯林 的根 系 组 成 , 系形 态 特 征 和根 量 分 根
布 , 现不 同物种 , 发 同一 物种在不 同林 型 中根系 的重 量、 组成 、 形态 和分 布有较 大差异 。在 桤柏 混交林 中 桤木 根 系分布 浅 、 侧根 发 达 , 根 相对 比例 少 ; 木 细 柏
种之一 。牛西午 对 柠 条栽 培 、 物学 特 性 进行 了多 生
年 的研 究 , 发现它 是我 国西北 的主要 造林 树种之 一 。
系 , 致土 壤抗蚀 抗 冲性 能降 低 , 使 荒漠 化 、 导 促 沙尘 暴等一 系列土壤 侵蚀 问题再 次 复发 , 剧 生 态环 境 加
恶化 , 引起 了全球 关注 。 因此 , 研究 植 被 根 系与 土壤 抗 蚀抗 冲性 的定 性 定量关 系 , 是迅速 恢 复植 被 , 善 生 态 环境 , 治水 改 根

[农业]德阳市地震灾区不同植被模式土壤抗蚀性

[农业]德阳市地震灾区不同植被模式土壤抗蚀性
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二、 项目创新点与特色
首次对德阳市地震灾区不同植被模式 土壤抗蚀性及水源涵养功进行研究。
项目完成后,能明确德阳市地震灾区 不同植被模式土壤抗蚀性及水源涵养功能 变化,并揭示其变化机理;能阐明土壤抗 蚀性和水源涵养功能指标之间的相互关系, 及其与林木生长的关系。
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三、 研究方案
• (1) 研究目标 • (2) 研究内容 • (3) 研究方法
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六、预期成果
(1)项目完成后将撰写一份《德阳市地震 灾 区不同植被模式土壤抗蚀性及水源涵养功能研究 报告》。最终揭示德阳市地震灾区不同植被模式 土壤抗蚀性及水源涵养功能变化机理,确定研究 区土壤抗蚀性最佳评价指标及最优植被模式,为 地震灾区植被恢复提供参考。
(2)围绕该项目主要研究内容发表论文1~2篇。
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欢迎各位老师 批评、指导
谢谢! 15
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(1) 研究目标
最终目标:
构建长江上游绿色生态屏障和改善生态环境 质量的理论体系。
具体目标:
揭示德阳市地震灾区不同植被模式土壤抗蚀 性及水源涵养功能变化的机理,并运用主成分分 析法确定研究区土壤的抗蚀性最佳评价指标,筛 选出土壤抗蚀性及水源涵养功能最佳的植被模式。
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(2) 主要研究内容
以喜树林、慈竹林、茶树林、柳杉林以及农耕地 (对照)为对象,研究不同林分类型林木的生长(包括直 径、树高、地下细根生物量等能反应生长和生物量 的指标)、枯落物的形成量、蓄积量和持水量,以及 土壤有机质、腐殖质(胡敏酸、富里酸和胡敏素)、容 重、孔隙度、持水性和渗透性、团聚体、微团聚体、 机械组成、土壤侵蚀率、结构性颗粒指数、分散系 数、侵蚀系数、团聚状况、团聚度、分散率、蚀性 指数等抗蚀性指标。
状况、团聚度、分散率、受蚀性指数等抗蚀性指

实验二土壤样品的制备保存,土壤有机质、pH值的测定

实验二土壤样品的制备保存,土壤有机质、pH值的测定
❖ 随后将甘汞电极插到上部清液中,按下读数开关进行pH测定。
❖ 性能良好的pH玻璃电极与悬浊液接触数分钟后即可达到稳定读数, 但对缓冲性能弱的土壤平衡时间可能延长。
作业2:
每组测两个土壤样品不同水土比( 5:1和2.5:1)、不同浸提液(水和KCl)的pH 值,然后分别计算其平均值。
PHS-3C 型酸度计的使用方法
➢ 在氧化滴定过程中化学反应如下:
❖ 2K2Cr2O7+8H2SO4+3C→2K2SO4+2Cr2(SO4)3+3CO2+8H2O
❖ K2Cr2O7+6FeSO4→K2SO4+Cr2(SO4)3+3Fe2(SO4)3+7H2O
❖ 在1mol·L-1H2SO4溶液中用Fe2+滴定Cr2O72-时,其滴定曲线的突跃范围
❖ 把三角瓶放在已预热好(170~108℃)的电砂浴上加热,在真正沸腾时开 始计算时间。保持平缓地沸腾5±0.5 分钟。沸腾过程中如发现三角瓶内壁 有土粒粘附,应轻轻摇动瓶子使下沉。
❖ 冷却后用蒸馏水冲洗小漏斗、三角瓶瓶口及内壁,洗涤液要流入原三角瓶, 瓶内溶液的总体应控制在30~35 毫升左右为宜。然后加入邻啡罗啉指示剂 2~3滴,溶液的变色过程中由橙黄→蓝绿→砖红色即为终点。记取FeSO4 滴定毫升数(V)。
❖ 3、永久色阶法:
具有一定精确度,误差在0.2 左右,简便易行,适于野外速测。
电位测定法
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➢ 1. 方法原理
❖ 用电位法测定溶液或土壤悬液的pH时,常用电极为pH玻璃电极, 参比电极用甘汞电极和银—氯化银电极。
❖ 当以pH玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极,插入试液或土 壤悬液时,即构成一电池反应。

土壤实验测定方法

土壤实验测定方法

土壤实验测定方法一、土壤基本性质的实验测定1.土壤质地的测定:常用的测定方法包括重量比法测定法、颗粒比法测定法、手感法等。

2.土壤容重的测定:通过采用样品田间容重法、样品理论容重法、样品饱和容重法等方法进行测定。

3.土壤孔隙度的测定:包括总孔隙度和毛管孔隙度的测定,可通过实验测试样品的重量、容重和含水率等参数进行计算。

4.土壤水分含量的测定:可采用重量法测定、体积法测定以及烘干法等方法进行。

其中,烘干法是最常用的方法。

二、土壤化学性质的实验测定1.土壤pH值的测定:可通过玻璃电极法、玻纤电极法、比色法等方法进行测定。

2.土壤有机质含量的测定:采用碱液滴定法、热酸浸提法、溶液色谱法等方法对有机质进行测定。

3.土壤有效养分含量的测定:可通过石蜡片法、玻璃片法、双波长比色法、摄谱光度法等方法进行测定。

三、土壤物理性质的实验测定1.土壤持水性的测定:常用的方法包括沙、砂土和黏土的水分保持量测定、田间试验法测定等。

2.土壤持肥性的测定:可通过沉降率法、沉淀法、筛选法等方法测定土壤的持肥性。

3.土壤渗透性的测定:可通过试验室渗透仪法、试验室浸润法、热扩散法等方法进行测定。

四、土壤生物学性质的实验测定1.土壤微生物数量的测定:常用的测定方法包括平板计数法、涂片法、白化法等。

2.土壤酶活性的测定:可通过尿素酶活性测定法、过氧化氢酶活性测定法、过氧化物酶活性测定法等方法进行。

除了以上提到的实验测定方法外,还有一些其他的土壤实验测定方法,例如土壤膨胀性的测定、土壤沉降性的测定、土壤有机碳含量的测定等。

这些测定方法通过实验对土壤进行定量或定性的分析,从而为土壤利用和管理提供科学依据,为农业、林业、环境保护以及土壤改良等领域的研究和实践提供参考。

土壤侵蚀研究进展

土壤侵蚀研究进展
摘 要: 土壤侵蚀对土地资源造成了不可逆的破坏ꎮ 目前ꎬ 关于土壤侵蚀过程中土壤理化性质及水动力学特征的
影响机理研究尚不充分ꎬ 而且研究方法的不一致导致了研究结论存在一定差异ꎮ 本文通过分析各学者研究结果ꎬ
归纳总结目前土壤理化性质中重要因子对土壤侵蚀、 抗蚀性产生的影响以及在侵蚀过程中水动力学特征ꎬ 旨在为
收稿日期: 2021-02-01
作者简介: 刘争光 (1986-) ꎬ 男ꎬ 硕士ꎮ 研究方向: 含沙水流动机理ꎮ
实验得出在不同降雨强度情况下ꎬ 土壤侵蚀与土壤含
※资源环境
农业与技术 2021ꎬ Vol 41ꎬ No 04 9 3
土壤抗侵蚀能力ꎮ 谢贤健等 [29] 采用静水崩解法对内
土流失程度和强度则取决于土壤化学性质ꎮ 土壤中的
江市丘陵区测验得出ꎬ 土壤有机质分解后可以提高土
pH、 有机质和速效养分是土壤中重要组成元素ꎬ 三者
壤中速效养分的含量ꎬ 而速效养分对土壤结构起直接
含量的高低也是反应土壤养分的重要指标ꎮ
影响作用ꎬ 能有效提高土壤抗蚀性ꎮ 李渊等 [30] 通过
渐降低并且耕地和草地最容易受土壤侵蚀ꎬ 导致土壤
土壤大多数为<0 25mm 的土壤颗粒ꎬ 而这样的颗粒极
肥力下降ꎮ 王文正等 [27] 通过实地调查得出ꎬ 土壤有
易堵塞土壤孔隙ꎬ 造成水分难以下渗ꎬ 从而增加土壤
机质含量高ꎬ 水稳性指数越大ꎬ 土壤结构愈加稳定ꎬ
通过 Le Bissonais 方法得出ꎬ 黄
侵蚀力重要参数之一ꎮ 径流冲刷引起的土壤分离过程
研究成果不仅可以深化对土壤侵蚀过程的认识ꎬ 促进
主要通过土壤侵蚀阻力来定量表征 [42] ꎬ 受土壤理化
立侵蚀预报模型

土壤酸度及土壤缓冲性能的测定实验——电位法

土壤酸度及土壤缓冲性能的测定实验——电位法一、测定意义土壤酸碱度及土壤冲性能是土壤化学性质,对作物的生长发育及微生物的活动影响很大,大多数作物适宜于微酸性至中性土壤环境。

土壤太酸或太碱以及酸碱度变化过大,作物和微生物均难以适应,土壤碱度也直接影响土壤中养分有效性。

可见,土壤酸碱度、缓冲性能是评价土壤肥力高低的重要依据之一。

二、方法原理用电位测定法测定溶液或土壤悬液的pH时,常用指示电极为pH玻璃电极参比电极有甘汞电极和银——氯化银电极。

当以pH玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极,插入试液或土壤悬液中时,构成一电池反应,两者之间产生一个电位差,由于参比电极的电位是固定的,因而该电位差的大小决定于试液中的氢离子活度。

氢离子活度的负对数即为pH。

因此,可用电位测定仪测定其电动势,再换算成pH;一般可直接用酸度仪读得pH,此一电池反应符合聂尔斯特方程式。

三、分析步骤(一)土壤活性酸及代换酸的测定土壤酸度包括活性酸及潜性酸,活性酸是土壤溶液中H+所引起的酸度,代换酸是潜性酸的一种,是用中性盐溶液(通常用lmolL-1KCl)与土壤胶体进行代换作用,使代换性H+和Al++进入土壤溶液所表现的酸度。

测定方法是:在粗天平上称取通过lmm(或2mm)土壤2份,各25克,分别放入二个50毫升烧杯中,并标明号数,向第一烧杯加入25毫升无C02蒸馏水(测活性酸),向第二烧杯加入25毫升lN KCl溶液(测代换酸),分别剧烈搅拌两烧杯内物(或摇动)1分钟,使土体充分散开,放置平衡半小时后用pH计测定之。

(二)土壤缓冲性能的测定土壤缓冲性能是指向土壤加入酸、碱物质后,土壤本身所具有缓和土壤溶液向酸或向碱变化的能力,土壤中含有有机胶体及无机胶体,多种多样的弱酸及其盐类、氨基酸之类的两性化合物以及酸性土壤铝离子等缓冲物质使土壤具有缓冲能力。

测定方法是:取烧杯21个分成3组,每组7个编号,第一组7个各加腐殖土5克,第二组7个各加砂土5克;第三组7个各加示红壤底土5克,按下表中所示分别加入25毫升、15毫升、5毫升的0.003molL-1HCl及5毫升、15毫升、25毫升0.003molL-1NaOH,中间一管为25毫升蒸馏水作对比,然后把不够25毫升的2、3、5、6各杯用蒸馏水补够到25毫升,搅拌5分钟,放置平衡30分钟后(或一周后)用pH计测定之,若平衡一周则每日要搅拌一次。

江苏省沿海平原沙土区典型河沟边坡土壤侵蚀试验研究

第36卷第2期2022年4月水土保持学报JournalofSoilandWaterConservationVol.36No.2Apr.,2022

收稿日期:2021-09-21 资助项目:江苏省水利科技项目(2019039);江苏省水文局科技服务项目(JSSW201911005)

第一作者:曲丽莉(1997—),女,博士研究生,主要从事土壤侵蚀与水土保持研究。E-mail:qulili@issas.ac.cn 通信作者:梁音(1963—),男,博士,研究员,博士生导师,主要从事土壤侵蚀与水土保持生态恢复研究。E-mail:yliang@issas.ac.cn

江苏省沿海平原沙土区典型河沟边坡土壤侵蚀试验研究曲丽莉1,3,郭红丽2,李盟2,吴芳2,梁音1,朱绪超1,田芷源1,代梦梦1,3,袁久芹4(1.土壤与农业可持续发展国家重点实验室,中国科学院南京土壤研究所,南京210008;2.

江苏省水文水资源勘测局,

南京210005;3.中国科学院大学,北京100049;4.盐城市大丰区堤防管理处,江苏盐城224100)

摘要:为探明江苏省沿海平原沙土区河沟边坡土壤侵蚀过程并建立预测模型,在4个坡度和2个雨强条件

下,对江苏省沿海平原沙土区典型河沟边坡土壤开展人工模拟溅蚀试验和微区模拟降雨试验,了解河沟边坡土壤溅蚀特征,明确河沟边坡产流产沙过程,并利用传递函数方法分别建立了溅蚀率、产流强度和产沙强度的估算模型。结果表明:(1)河沟边坡土壤溅蚀率随降雨强度及坡度的增大而增加,土壤溅蚀率与降雨强度

和坡度之间呈线性关系;(2)河沟边坡的产流过程总体上呈现出先增大后波动稳定的趋势,产流强度随着坡

度的增大而减小;产沙过程总体上呈先快速增加后波动减小,最后趋于稳定的趋势,产沙强度随着坡度的增大而增加;产流强度和产沙强度均随雨强的增大而增大;(3)利用传递函数建立的方程预测溅蚀率,产流强

度和产沙强度具有较高的精度,方程的调整R2分别可达0.97,0.91和0.72。研究结果可加深对江苏省平

第三章3 壤侵蚀原理(土壤侵蚀影响因素)

幻灯片1第三章土壤侵蚀原理第四节土壤侵蚀规律幻灯片4幻灯片5一气候因素(一)降雨(precipitation)降雨诸要素包括降雨量,降雨强度,降雨类型,降雨历时,雨滴大小及其下降速度等.它们都与土壤侵蚀量及其侵蚀过程有着密切的关系.1 降雨强度:单位时间内的降雨量称为降雨强度。

常用mm/h表示。

根据其强度的大小. 降雨可分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨和特大暴雨等。

一般暴雨以上就能造成严重的水力侵蚀, 而且降雨强度是降雨因素中对土壤侵蚀影响最大的因子。

幻灯片6一气候因素(一)降雨(precipitation)1 降雨强度:N.H.Neal 与P.C.Ekern通过大量实测与实验资料研究,得到降雨强度与土壤侵蚀量间的关系为E—土壤侵蚀量A—与土壤性质和地表坡度有关的系数I—降雨强度b—指数( b >1)幻灯片7降雨强度对径流量和侵蚀量的影响降雨日期降雨量(mm) 降雨历时(分)平均降雨强度(mm/h)径流量(m3/hm2)侵蚀量(t/hm2)某年7/343.4 805 3.24 6.68 0.60某年/7/2240.0 292 8.22 103.02 22.36某年/8/849.3 150 19.74 292.13 139.82幻灯片8一气候因素(一)降雨(precipitation)2 雨滴质量大质量的雨滴具有较大的落地终点速度,对土壤造成影响也较大.根据W.D.Ellison的试验,雨滴降落于地表时的终点速度与其半径之间的关系为v—雨滴终点速度• C—系数 取1334 取1246• R—雨滴半径• P—空气的密度• S—雨滴的比重 =1幻灯片9一气候因素(一)降雨(precipitation)2 雨滴质量W.D.Ellison还实测得到30min降雨的土壤侵蚀量,随降雨终点速度的4.33次方成正比,与雨滴直径的1.07次方亦成正相关关系。

其表达式Sp—土壤冲刷量(g/30min)• Vk—雨滴终点速度(m/s)• d—雨滴直径(mm)• i —降雨强度(cm/h)• K —取决于土壤条件的参数幻灯片10一气候因素(一)降雨(precipitation)3 降雨的类型与降雨历时降雨类型系指降雨强度随时间的变化过程.在一场降雨中,由于降雨强度及其峰值出现的时间不同,而形成不同的降雨类型.充分的前期降雨是导致暴雨形成较大地表径流和产生严重冲刷的重要条件之一.均匀型、超前型、中间型、延后型降雨历时是指一场降雨所经历的时间.历时长,侵蚀强幻灯片11雨强与历时的倒数关系幻灯片12一气候因素(一)降雨(precipitation)4 降雨总量一般来说,随着降雨总量的增大,土壤侵蚀也增大,但实际中并不完全是这样. 据观测低于10—30mm/h的降雨不至于导致土壤侵蚀的发生. 如果一个地区多以低强度形式出现. 即使其年降雨量较大, 也不会导致土壤侵蚀量的增加。

实验二土壤理化性质及测定

实验二土壤理化性质的测定一、实验目的通过本实验,学会观察描述土壤的形态特征,掌握土壤容重以及土壤含水量测定的方法。

二、实验器材pH试纸、水果刀、土样、环刀、铝盒、电子天平、酒精、烘箱、试管夹、时域土壤水分仪等。

三、实验步骤1、土壤形态特征的描述(1)土壤颜色鉴别土壤颜色可用门塞尔比色卡进行对比确定土色,也可用肉眼进行简单判断。

(2)土壤湿度根据手感,土壤湿度可分为五级:干、潮、湿、重湿、极湿。

(3)土壤质地在野外鉴定土壤质地通常采用简单的指感法,感觉手感,可分为六级:砂土、沙壤、轻壤土、中壤土、重壤土、粘土。

(4)土壤结构土壤结构大多按几何形状来划分,可分为五类:团粒结构、片状结构、块状结构、棱柱状结构、核状结构。

(5)土壤松紧度,又名坚实度土壤坚实度可用刀试法进行简单判断。

可分为五类:极坚实、坚实、紧实、较紧实、疏松(6)pH值可用广泛pH试纸,或pH混合指示剂,取黄豆大土粒碾散。

放在白瓷板上,滴入蒸馏水5~8滴,数分钟后用pH试纸测定土壤pH值。

2、土壤容重的测定(1)先将环刀称重。

(2)在需要测定容重的地块上,环刀的刃口向下,将环刀垂直压入土中。

环刀入土时要平稳,用力一致,不能过猛,以免受震动而破坏土壤的自然状态。

环刀的方向要垂直不能倾斜,避免环刀与其中的土壤产生间隙,使容重的结果偏低。

(3)将整个环刀从土中取出,除去环刀外粘附的土壤,用小刀仔细地削去环刀两端多余的土壤,使环刀内的土壤体积与环刀容积相等,然后带回室内称重。

(4)结果计算土壤容重的计算:rs ——土壤容重(克/立方厘米),g ——环刀内湿土重(克)V ——环刀容积(立方厘米),W ——土壤含水率(g/kg )3、土壤含水量的测定(1)酒精燃烧法①取铝盒称重为W l (克)。

②取湿土约10克(尽量避免混入根系和石砾等杂物)与铝盒一起称重为W 2(克)。

③加酒精于铝盒中,至土面全部浸没即可,稍加振摇,使土样与酒精混合,点燃酒精,待燃烧将尽,用小玻棒来回拨动土样,助其燃烧(但过早拨动土样会造成土样毛孔闭塞,降低水分蒸发速度),熄火后再加酒精3毫升燃烧,如此进行2—3次,直至土样烧干为止。

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实验二 土壤抗蚀性的测定
目的要求
表示土壤抗蚀性大小的指标很多,如分散率、侵蚀率等。根据《水土保持试验规范》,
土壤抗蚀性可用土壤团聚体的水稳性指数(K)表示,通过本次实验,初步掌握测定土壤抗
蚀性的基本原理和操作方法。
仪器:金属网(口径:5mm),玻璃容器(口径:60cm)
方法步骤:
将风干土进行筛分,选取0.7~1.0cm直径的土粒50颗,均匀放在0.5cm的金属网格
上,然后置静水中进行观测.以1min为间隔分别记下分散土粒的数量,连续10min,其
总和即为在10min内完全分散的(含半分散)的土粒总数,土壤抗蚀性测定装置如图:

由于土粒分散的时间不同,鉴定其水稳性程度需要采用校正系数,每分钟的校正系数如下:
时间(min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
校正系数(%) 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

在10min内没有分散的土粒的水稳性指数为100%。水稳性指数按下列公式计算:

式中:Pi——第i分钟分散的土粒数量;
Pj——10分钟内未分散的土粒数;
Ki——第i分钟校正系数
A——供试土粒总数,一般为50粒。
实验资料表明,有机质含量高的土壤,其水稳性指数高,抗蚀性强,反之则小。
作业:
1. 每组采一份土样进行测定
2. 将试验数据填入下表,并计算结果

A
∑PiKi+Pj
K=

(i=1,2,3…10)
表 土壤抗蚀性记录表
分散时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10min以后
林地分散颗粒 3 8 13 18 21 21 25 27 29 30
草地分散颗粒 7 12 16 17 18 21 22 26 27 32

土地类型 总颗粒数
林地 50
草地 48

实验分析:
从最后的结果进行大致的判断林地的抗蚀性稍大于草地的抗蚀性,可以推测出林地在护
土保土的方面中比草地好。土壤的抗蚀性主要与土壤的质地和结构有关,因为土壤的质地和
结构与土壤的孔隙有直接的关系,林地中存在着许多植被,植被的根系会在土壤中穿插生长,
从而增多土壤孔隙,林地中还分布着许多的动物和微生物i,其活动会使林地土壤具有更多
的团粒结构,使土壤的抗蚀性增加。而草地中也存在着草的根系,也具有土壤动物和微生物
的影响,但是没有林地的大,所以略低于林地。

A
∑PiKi+Pj
K=
=2.831 林地

草地 A ∑PiKi+Pj K=
=2.810

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