1、名词解释1. 土壤:就是地球表面能生长得绿色植物得疏松表层 P12. 土壤肥力:就是土壤能连续地、适时地供给并协调植物生长所需得水分、养分、空气、热量得能力 P33. 机械组成:土壤中各级土粒所占重量百分数组合 P374. 土壤质地:机械组成得一定范围划分得土壤类型 P375. 土壤密度:单位融合剂得固体土粒(不包括粒间孔隙)得干重 P416. 土壤容重:单位容积土壤体(包括粒间孔隙)得烘干重 P417. 土壤有机质得矿质化过程:指土壤中有机质在微生物作用下被分解为简单得无机化合物并释放矿物质得过程 P548. 田间持水量:指地下水较深与排水良好得土地上重分灌水或降水后,允许水分充分下渗,并防
2、止其水分蒸发,经过一定时间,土壤剖面所能维持得较稳定得土壤水含量 P699. 土水势:在一些力得作用下,与相同条件下得纯自由水相比土壤水得势能(或自由能)降低,其差值即为土水势 P7010. 土壤热容量:单位质量(重量)或容积得土壤每升高(或降低)1摄氏度所需要(或放出)得热量 P8211. 硝化作用:土壤中得NH4+,在通气良好得条件下,经过微生物氧化生成NO3-得作用 P9212. 闭蓄态磷:就是由氧化铁或氢氧化铁胶膜包被得磷酸盐。土壤中得闭蓄态磷在各种土壤所占得比例就是相当大得,尤其就是在酸性土壤中,往往超过50%,而在石灰性土壤中也可达到15%30%以上,但这时包被得胶膜可能就是难溶性
3、得钙质化合物。 P9513. 土壤阳离子交换作用:土壤胶体表面吸附得阳离子与土壤溶液中得阳离子相互交换得作用 P11214. 土壤得阳离子交换量:PH为7时单位质量得土壤所含全部交换性阳离子得总量,即每1000g干土所能吸附得全部交换性阳离子得厘摩尔数,简称CEC P11415. 土壤得盐基饱与度:土壤中交换性盐基离子总量占阳离子交换量得百分数 P115填空1. 土壤肥力得四大因素:水分、养分、空气、热量 P32. 肥力得分类:1)按照土壤肥力得发展过程分为自然肥力与人工肥力。2)按照土壤肥力得发挥程度分为有效肥力与潜在肥力 P33. 世界土壤肥力科学得发展概况中得农业化学学派就是以“植物矿质
4、营养学说”为主 P114. 风化作用分为:物理风化作用、化学风化作用、生物风化作用 。 影响物理风化得主要因素:温度得变化、冰蚀、水蚀与风蚀等;化学:溶解、水化、水解(最基本作用)与氧化等;生物:机械破碎与化学分解作用 P195. 中国现行得土壤分类系统:土纲、亚纲、土类、亚类、土属与土种 P306. 中国制土粒分类标准:石块、石栎、砂砾、粉粒、黏粒 P367. 农业生产上最理想得团粒结构粒径就是2-3mm P448. 土壤在数量上水分保持得力:吸附力、凝聚力、毛管力 P659. 田间持水量在数量上包括吸湿水、膜状水、毛管悬着水 P6710. 有效水下限:凋萎含水量 有效水上限:田间持水量 P
5、6811. 土水势分势:基质势、压力势、溶质势、重力势 P7012. 土壤水分运动就是由高能态向低能态运动,即水势高向水势低运动,由吸力小向吸力大得方向运动 P7413. 土壤中得水汽总就是由暖处向冷处运动 P7514. 水汽凝结常出现两种现象:“液潮”现象与“冻后聚墒”现象 P7515. 在土壤得三相物质组成中,水得热容量最大,气体得热容量最小 P82 土壤得导热率随水得含量增加而增加,土壤空气导热率最小,固体物质中矿物质得导热率最大 P8314. 土壤空气得更新(土壤空气与大气交换):整体交换(空气对流) 气体扩散(主要方式) P8015. 土壤水分得导热率比土壤空气得导热率大 P8216
6、. 土壤养分有效性划分为:速效养分、缓效养分与无效养分 P8817. 土壤中无机态氮主要就是铵态氮与硝态氮,有时也有亚硝态氮 P9018. 有机态氮包括水溶性有机氮、水解性有机氮、非水解性有机氮 P9119. 土壤氮得损失:硝态氮得淋失、反硝化作用、氮得挥发 P9220. 无机磷多以正磷酸盐形态存在,植物根系主要吸收H2PO4- 离子 P9421. 土壤氮、磷、钾中钾得 含量对多 P9722. 离子交换作用就是影响土壤保肥力性能中最重要得因素之一 P10223. 土壤胶体再多时情况下就是带负电得 P10924. 影响土壤CEC得因素:胶体数量、胶体类型、土壤pH P11425. 盐基饱与得土壤
7、交换性阳离子均为盐基离子,为中性或碱性 P11526. 土壤胶体吸附得阳离子分为两类,一类就是盐基离子,包括钙离子、镁离子、钾离子、钠离子、铵根离子;另一类就是致酸离子,即氢离子、铝离子 P11527. 土壤总酸度= 活性酸+ 潜性酸 土壤总碱度=碳酸根离子+碳酸氢根离子 P12128. 土壤退化指得就是数量得减少与质量得降低 P129判断题1. 土壤生产力就就是土壤肥力。(错)-土壤生产力包括土壤肥力与外界条件 P42. “有效直径”就是土粒得真实直径。(错)-“有效直径”就是理想得球形土粒 P353. 土壤结构中团粒结构最好。(对) P444. 塑性范围内土壤不宜耕种(对) P495. 黏
8、土质宜耕期短,砂质土宜耕期长。(对) P496. 随土壤深度、温度增加,土壤空气二氧化碳含量增加,氧气含量减少。(对) P797. 土壤全氮 = 无机氮 + 有机氮 (对) P908. 有机态氮占土壤全氮得主要部分(95%以上)。(对) P909. 土壤得酸性主要决定于潜性酸得数量,它就是土壤酸性得容量指标 (对) P120简答题1. 土壤基本物质组成 土壤得基本物质就是由固相(包括土壤生物)、液相与气象组成得。 土壤得固相包括矿物质土粒、有机质土粒与多种生物。其为“土壤骨架”;土壤得液相就是指土壤溶液,就是水分由地表进入土壤,溶解各种物质(包括养分)形成得一种稀薄溶液,被称为“土壤血液”;土
9、壤气相由各种土壤气体组成,被称为“土壤空气”,一部分由大气层进入土壤,主要有氧气与氮气等,另一部分由土壤内部产生,主要有二氧化碳、水汽与某些微量元素气体 P22. 土壤肥力与土壤生产力得关系 (1)土壤肥力与土壤生产力就是两个范畴得概念;(2)两者又有一定得内在联系;(3)土壤得生产力就是由土壤本身得内在肥力属性与发挥肥力作用得外界条件所决定得,肥力只就是生产力得基础;(4)发挥肥力作用得外界条件就是指气候、地形、灌排、耕作、栽培以及污染物侵入等条件 P43. 土壤得形成过程及其影响因素 形成过程:坚硬得岩石暴露于地表,经过物理风化变成松散得崩解物,由大块变成小块,使其具有通气、透水性能;松散
10、得岩石崩解物中得原生矿物,经过溶解、水化、氧化与水解等一系列化学反应进一步解体,一部分变成可溶性化合物,一部分形成新得黏土矿物,这些黏土矿物具有胶体性质,导致了团聚性土粒得出现,这就是水、肥、气、热便得到供给,微生物与低等植物开始生存,这就进一步加速了物质风化;植物死亡后,有机残体在一定条件下经微生物得分解、合成,形成腐殖质,使成土母质在原来得基础上产生了营养物质得积累,从而形成了土壤 影响因素:物理风化(温度得变化、冰蚀、水蚀与风蚀);化学风化(溶解、水化、水解与氧化);生物风化(机械破碎与化学分解作用) P214. 中国土壤水平分布特征 P32 1)土壤纬度地带性就是由于太阳辐射从赤道向极
11、地递减,气候、生物等成土因子也按纬度方向称有规律得更替,导致地带性土壤相应地发生袋状更替 2)土壤经度地带性就是由于距海洋得远近、山脉得走向、风向等差异引起土壤类型得差异5. 不同质地土壤得肥力特点及利用(也可作为填空) P40 1)砂土类:(1)空隙大,小孔隙小,透水性强,保水性弱(2)有机质少,养分少,保肥力差,肥效猛而不稳,发小苗不发老苗,应多施有机肥,使用量少而勤 (3)热容量小,易热易凉,昼夜温差大 (4)易耕作,阻力小,质量好,在缺少有机质得砂土泡水后易沉淀板实、闭气,且不宜插秧,要边耕边插,混水插秧 2)黏土类:(1)孔隙小,多为极细毛管与无效孔隙,故透水性差,通气性差,易产生地
12、表径流,累积还原性物质,需深沟高畦以利排水通气 (2)矿质养分丰富,保肥力强,有机质分解缓慢,昼夜温差小,早春升温土温上升较慢,称为冷性土。早春土温偏低,植物播种后易缺苗、出苗晚、苗势弱,会出现贪青晚熟,发老苗不发小苗 (3)干时坚硬,湿时坚硬,耕作费力,宜耕期短,注意宜耕期耕作 3)壤土类:兼具黏质土与砂质土得优点,通气透水性好,保水保肥性较好,养分含量丰富,耕性良好,在生长上既发老苗,又发小苗6. 质地层次性对土壤性质得影响 P41 (1)均砂均黏型 (2)上砂下黏型:“蒙金土”,上层透水、透气,易着苗,早发苗 (3)上黏下砂型:上层为黏质土,下层为砂土层,着苗困难,漏水漏肥,不发老苗,为
13、“漏风土”,不好,需翻耕 (4)砂黏夹层型:黏层与砂层相互交错排列 (5)特殊夹层:部面中央有一层特殊坚实层7. 团粒结构与土壤肥力 P45 (1)有团粒结构得土壤水气并存 (2)有团粒结构得土壤养分供应充足 (3)有团粒结构得土壤,微生物活动频繁 (4)团了粒结构较多得土壤,有利于种子得发芽与根得生长8. 土壤质地得改良措施 P46 (1)增施有机肥,改良土质 (2)掺砂掺黏,客土调剂 (3)引洪放淤或引洪漫沙 (4)因地制宜,培肥改土9. 土壤耕性得含义 P49 (1)耕作时土壤对农具操作得机械阻力,若小,便于耕作与节约能源 (2)耕作质量问题 (3)宜耕期长短,黏质土宜耕期短,砂质土宜耕
14、期长10. 土壤水分类型及性质 P66 (1)吸湿水 具固态水性质,对溶质无溶解能力,不能以液态水自由移动,对植物无效,105摄氏度可烘出来 (2)膜状水 与液态水性质相似,但黏滞性较高而溶解能力较小,移动缓慢,呼吸困难,可被植物吸收利用 (3)毛管水 可移动且具有溶解养分得能力,可被植物吸收利用 (4)重力水 可被植物吸收利用,特别就是在水田,旱地,则可能造成内涝11. 土水势分势及其特点 P70 基质势 总就是负值,土壤含水量越高,则基质势越高,土壤水饱与时,基质势达最大值零,水分不饱与下起主要作用 溶质势 总就是负值,非盐碱土不予考虑,土壤溶质浓度越高,溶质势越低 重力势 可正可负,以参
15、比标准为准 压力势 以大气压作为参比标准,水分不饱与时,等于零,水分饱与时起主导作用,为正值12. 土壤空气得组成及特点 P79 组成:主要为大气,少量就是土壤中生物、生物化学与纯化学过程产生得气体 特点:(1)土壤空气中CO2含量高于大气而O2低于大气 (2)土壤空气中水汽含量高于大气 (3)土壤空气中还原性气体可能高于大气 (4)土壤空气成分随时、空而变化13. 为什么砂质土就是热性土,黏质土就是冷性土 P82 黏质土就是冷性土 ,就是因为这种土壤潮湿而紧实,土壤水分含量多而空气含量少,白天土壤升温慢,而吸热后向下层土壤传热也较快;晚上土壤散热时,下层土壤向上层补充热量多,降温较慢,因而温
16、差小。黏性土在春季升温慢故称为冷性土。 在相同水土势得情况下,砂质土含水少,热容量比黏质土小,白天接受太阳辐射而增温快,夜间散热而降温也快,所以就是热性土14. 土壤中氮素得来源 P90 (1)生物固氮作用 (2)大气降水与雷电现象 (3)施肥与灌溉15. 解释“南氨北硝”得现象 P92 土壤NO3-得淋失主要取决于雨水条件,我国南方雨水多于北方,NO3-得淋失就大于北方,故在旱地土壤氮肥施用上,一般有“南氨北硝”得趋势16. 土壤中钾素得含量 P97 (1)水溶性钾:直接吸收,土壤供钾能力得强度指标 (2)交换性钾:直接吸收 (3)缓效态钾:可被植物间接吸收 (4)矿物态钾:并不可被植物利用
17、,无效钾17. 土壤胶体得特性 P103 (1)土壤胶体得比表面与表面能 (2)带电性 (3)土壤胶体得分散与凝聚18. 土壤供肥能力 P116 (1)土壤供应速效养分得数量 (2)缓效养分转换为速效养分得速率 (3)速效养分持续供应得时间19. 土壤酸度类型 P119 (1)活性酸 (2)潜性酸 交换性酸与水解性酸20. 土壤缓冲作用得机制 P124 (1)土壤胶体得阳离子交换作用就是土壤具有缓冲性能得主要原因 盐基饱与度小得土壤,缓冲碱得能力强;盐基饱与度大得土壤,缓冲酸得能力强 (2)土壤溶液中弱酸及其盐类得存在也就是土壤具有缓冲性能得原因 (3)土壤中还存在一些两性物质,这些物质对酸碱
18、均具有缓冲能力21. 氧化还原电位对土壤养分有效性得影响 P125 土壤得氧化还原电位,一般在200700mv时,养分供应正常,根系生长发育较好;当大于700mv时,植物常发生缺素症;低于200mv时,氧气缺乏,植物根系吸收受阻,根毛减少,甚至发黑腐烂22. 土壤质量概念内涵 P128 (1)土壤肥力质量 (2)土壤环境质量环境保护 (3)土壤健康质量食品安全,促进人畜与植物健康23. 土壤质量评价指标得选取原则 P133 (1)代表性 (2)灵敏性 (3)通用性 (4)经济性论述题1、 土壤得形成过程及其影响因素 P21 形成过程:坚硬得岩石暴露于地表,经过物理风化变成松散得崩解物,由大块变
19、成小块,使其具有通气、透水性能;松散得岩石崩解物中得原生矿物,经过溶解、水化、氧化与水解等一系列化学反应进一步解体,一部分变成可溶性化合物,一部分形成新得黏土矿物,这些黏土矿物具有胶体性质,导致了团聚性土粒得出现,这就是水、肥、气、热便得到供给,微生物与低等植物开始生存,这就进一步加速了物质风化;植物死亡后,有机残体在一定条件下经微生物得分解、合成,形成腐殖质,使成土母质在原来得基础上产生了营养物质得积累,从而形成了土壤 影响因素:物理风化(温度得变化、冰蚀、水蚀与风蚀);化学风化(溶解、水化、水解与氧化);生物风化(机械破碎与化学分解作用) 2、 试分析影响土壤有机质转化得主要因素 P56
20、(一)土壤生物得组成与活性:(1)土壤动物促进植物残体破碎与运输 (2)真菌可促进木质素得分解(3) 细菌与放线菌可促进碳水化合物得分解 (二)土壤特性:(1)质地 黏粒含量越高,有机质含量也越高 (2)PH值 一般为生物最适PH值为6、5-7、5 (3)水分 最适湿度:土壤持水量得50-80%,有利于有机质矿化。低洼、积水有利于有机质得积累。 (4)通气性 通气不足,好氧微生物停止活动,易有机质积累 (5)温度 0-35摄氏度范围内,矿化速率与温度正相关,最适宜温度大约为25-35摄氏度 (三)植物残体得特性:(1)物理状态 新鲜程度、破碎程度 (2)C/N比:微生物吸收1份氮,需要吸收25
21、碳。有机物质组成得碳氮比(C/N)对其分解速度影响很大,以25:1较为合适3、 腐殖质得性质 P58 (一)物理性质:(1)颜色 胡敏素就是黑色,胡敏酸就是褐色,富里酸就是浅黄色 (2)溶解度 胡敏素不溶于水、酸、碱,胡敏酸溶于碱,不溶于水、酸,富里酸溶于水、酸、碱 (3)吸水性 腐殖质结构上得含氧功能团,具有极强得吸水性,最大吸湿水含量可达本身1倍以上,最大吸水性达500% (4)分子结构 腐殖质得分子量大小为 胡敏素胡敏酸富里酸 (5)胶体性质 腐殖质就是土壤有机胶体得重要组成成分 (二)化学性质:(1)元素组成 主要由C、H、O、N、S,此外还含有少量得Ca、Mg、Fe、Si等灰分元素
22、(2)官能团 酚羟基、羧基、甲氧基、醇羟基、醚基 (3)腐殖质络合性 络合物稳定性随PH得升高而增大 (4)电性 呈两性胶体,以负电荷为主,负电荷得数量随PH升高而升高 (5)稳定性与变异性 稳定性良好,变异性 南方主要就是富里酸,北方主要就是胡敏酸4、 土壤有机质得作用 P63 (1)改善作物与微生物所需养分:有机质本身就就是养分,含有大量植物生长所需元素,经过矿质化过程释放得营养元素可提供给植物全程养分需求,有机质还可以提高养分得有效性,有机质中得有机酸与腐殖酸对土壤矿物质有一定得溶解能力,提高养分有效化。有机质具有活化磷素作用,有机质上得功能团可络合土壤中固定P离子,减少P得固定。 (2
23、)改善土壤得物理性质,包括提高保水能力、改良土壤结构、提高土壤温度、提高土壤耕性 (3)改善土壤化学性质:提高土壤酸碱缓冲性,减轻土壤化学污染,保持土壤养分 (4)促进微生物与动物得活动:提供养分与能量,创造适宜环境条件 (5)促进植物得生物活性5. 土壤磷固定得方式 P95 (1)化学沉淀 在酸性土壤上,铁、铝得氧化物或氢氧化物等与土壤中可溶性磷酸根反应,生成磷酸铁、磷酸铝得沉淀,再转化为红磷铁矿与磷铝石;在中性与石灰性土壤中,生成磷酸钙、磷酸镁沉淀,最后成为磷灰石 (2)表面吸附固定 非专性吸附:物理吸附,有效磷 专性吸附:化学吸附,发生配位反应,无效磷 (3)闭蓄固定 由氧化铁或氢氧化铁
24、胶膜包被得磷酸盐统称为闭蓄态磷 (4)生物固磷 土壤微生物吸收有效磷形成生物体得有机磷化合物,使磷暂时失去对植物得有效性得现象称为生物固磷作用6. 如何提高土壤中磷得有效性 P101 (1)土壤酸碱度 施用生理酸度肥料使土壤PH6、56、8为宜,可减少磷得固定作用提高土壤磷得有效性 (2)土壤有机质 1)有机阴离子与磷酸根竞争固相表面专性吸附点位,从而减少了土壤对磷得吸收 2)有机物分解产生得有机酸与其她螯合剂得作用,将部分固定态磷释放为可溶态 3)腐殖质可在钾、铝氧化物等胶体表面形成保护膜 (3)土壤淹水 1)酸性土壤PH值上升促使铁、铝形成氢化物降低,减少了它们对磷得固定;碱性土壤PH值有所下降,能增加磷酸钙得溶解度;反之,若淹水土壤落干,则导致土壤磷得有效性下降 2)土壤氧化还原电位下降,高价铁还原成低价铁,磷酸亚铁得溶解度较高,增加磷得有效度 3)包被于磷酸表面铁质胶膜还原,提高了闭蓄态磷得有效度,减少磷酸根得吸附 4)有机质分解产生得CO2,溶于水形成H2CO3增加钙、镁、磷酸盐得溶解度
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