对土壤地理学的认识.docx

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1、浅谈对土壤的认识江西师范大学王成华土壤是在自然因素的作用下由岩石逐步演变形成的,并在地球陆地表面成为一个疏松层。同时土壤是具有圈层结构的,土壤圈是指覆盖于地球陆地表面的和浅水域底部的土壤所构成的的一种连续体或覆盖层,犹如地球的薄膜。土壤圈是地球系统的重要组成部分,处于大气圈、水圈、岩石圈、生物圈、之间的界面和中心位置,它与大气圈、水圈、生物圈、及岩石圈相互交界并进行物质循环和能量交换。所以土壤层是联系有机界和无机界的中心环节,是结合地理环境各组成要素的枢纽,是物质小循环和地质大循环的重要环节。是有机质和有机

2、质相互转化的重要场所。土壤之所以可以成为联系有机界和无机界的中心环节是因为土壤具备生长植物的条件,这也正是土壤圈与岩石圈最为重要的区别。土壤的最基本的属性和本质特征是具有肥力,因此土壤成为了人类赖以生存、生活、生产的物质基础。土壤的肥力是指土壤能够供应和协调植物正常生长发育所需的养分、水分、气和热的能力。对这种土壤所固有的特性是在经过了一个漫长过程,才从成土母质变成真正意义上的土壤。土壤系统是由固相、液相、气相三相组成的系统。它们之间是相互联系的、相互作用的整体。因此肥力较好的土壤,其水分。热量、以及各种矿

3、物质、有机质等等都有一个比较合理的比重。一般来说典型的土壤固相占土壤三相的50%,其中矿物质占38%,有机质占12%。土壤的液相和气相则占剩下的一半,液相和气相的关系经常是处于此消彼长的关系,即液相占的比例大的时,气相所占比例就减少,一般它们是各占15%-35%。土壤的固相是土壤肥力的重要组成部分,直接关系着植物的生长。植物所需的矿物质都基本上来源于土壤的固相,然而土壤的矿物质主要是来自于成土母质。按其成因可以分为原生矿物于次生矿物。原生矿物是各种岩石受到不同程度的物理风化,而未经过化学风化的的碎屑物,其原

4、来的化学组成和结晶结构都改变。而次生矿物则是经过化学风化后重新形成的矿物。土壤的原生矿物是直接来自于岩浆或变质岩的残留矿物。土壤中原生矿物的种类和含量与母质的类型、风化强度和成土过程都是有关系的。土壤中的原生矿物主要有石英、长石、辉石、角闪石、橄榄石、云母等等。原生矿物一般比较性质较为稳定,对土壤肥力主要贡献有两个方面,即构成土壤的砂粒和粉粒以及提供营养元素。除此之外原生矿物中蕴藏着植物所需的一切元素。原生矿物的组成和比例很少能反映土壤形成过程的特点。但是它能说明成土的特点土壤中原生矿物丰富说明土壤非常年轻

5、。随着时间的增长,原生矿物的含量和种类逐渐减少。次生矿物主要包括了各种简单的盐类(方解石、白云石、石膏等)、次生氧化物矿物以及次生硅铝酸盐矿物。次生矿物中的简单盐类属于水溶性盐易被淋失,一般土壤中含量较少,多存在盐渍土中,而二、三氧化物和次生铝硅酸盐,是土壤矿物质中最细小的部分——粘粒,故一般称之为次生粘粒矿物。与原生矿物不同,许多次生矿物具有活动的晶格,强的吸收能力,能吸收水分而膨胀,具有明显的胶体性质。次生矿物的特性将影响土壤的性质。其中铁铝氧化物可在土粒的表面形成胶膜,对土壤聚体起着胶结的作用,同时在

6、一定的程度上影响土粒的表面性质,使土壤呈现各种颜色。土壤的有机质主要来源于植物的枯枝落叶、动物的残体以及施入的有机肥等,泛指以各种形式存在的含碳有机化合物的总称。这些有机化合物最终要转化为无机物,这个过程是生物小循环的作重要的过程。一是矿物质化过程,进入土壤中的动物残体,在土壤的微生物的作用下,最终分解为简单化合物,同时释放出矿物养料。其次是腐殖化过程,就是将矿化过程中的中间产物合成更为复杂的腐殖质的过程。腐殖质是土壤的一个重要的组成部分,它占土壤有机质含量的50%-65%。土壤的腐殖质是土壤有机质中暗色无

7、定形的高分子化合物。腐殖质是土壤团聚体的主要胶结剂,可促进土壤团粒结构的形成,多为棕色、褐色或黑色物质,它包被土粒后,是土壤颜色变暗,从而增加了土壤的吸热能力。土壤的有机质同时还具有保肥和蓄水的能力。因此人工调节土壤中的有机质含量是有必要的,在适当是时候增施适量的有机肥可以是农作物增产。土壤的气相和液相也是评价土壤肥力的重要指标。土壤水主要来自于大气降水,保持于土粒的表面和土壤的空隙之中以及可溶性盐类一起构成了土壤溶液。土壤中的空气基本上来自于大气,有一部分气体是土壤中进行的生物化学过程产生的。土壤中的水和

8、气是一对矛盾,土壤中的水分多了,土壤的气体就少了,而且土壤与大气之间的气体交换过程也受到了阻碍。水分过多、通气不良时降低了有机质的分解速率,分解产物多呈还原状态,植物根系也因氧气不足而减少了呼吸能量,对水分和养分的吸收能力也趋于降低,并引起了缺乏营养元素的症状。所以,调节水分的矛盾是提高土壤肥力的重要措施。土壤各部分的组成不是简单的混合在一起,而是相互联系、相互制约,构成一个统一体,因而土壤千变万化,变现为复杂的

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