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第六章土壤与园林植物
土壤是岩石圈表面能够生长植物的疏松表层,它提供植物生活所必需的营养元素和水分,在植物和土壤之间有频繁的物质交换,彼此强烈影响,是园林植物一个重要的生态因子。
在控制环境以促进植物生长发育的过程中,常发现气候因素不易改变,但能够改变土壤因素,所以研究土壤因素有更实用的意义。
第一节土壤理化性质与园林植物
一、土壤物理性质
1.土壤质地
土壌三相系統:固体、液体、气体。
固相颗粒是物质基础,液相、气相受固相颗粒的影响。
根据土壤颗粒直径大小,可把土粒分为若干级,直径0.2~2.0mm为粗沙; 0.02~ 0.2mm为细沙;0.002~0.02mm为粉沙;0.002mm以下为黏粒。
(l)沙土类:土壤质地较粗,含沙粒多、黏粒少,土壤疏松,黏结性小,大孔隙多,通气透水性强,蓄水能力差,易干燥,有机质分解快,养份易流失,保肥性能差。
(2)壤土类:土壤质地较均匀,不同大小黏级的土粒大致等量混合,既不太疏松,不太黏,通气透水性好,有较好的保肥保水能力,适宜大部分植物的生长。
(3)黏土类:土壤质地细,以粘粒和粉沙较多,结构致密,湿时粘,干时硬,保肥保水能力强,通气透水性差。
2.土壤结构
(1)土壤颗粒结构
颗粒结构:微团粒结构、团粒结构、块状结构、核状结构、柱状结构、片状结构等。
团粒结构是土壤中腐殖质把矿物土粒互相粘结成直径为0.25~10mm的小团块,能协调土壤中水分、空气、养份之间的矛盾,土壤水、肥、气、热的状态处于最好的相互协调状态,改善土壤的理化性质,团粒结构的土壤最适宜植物的生长。
(2)土壤土层结构
剖面上不同的土壤质地和颜色,代表不同的土壤层带。
土层的类型、厚度、分布差异形成不同的土壤结构。
A层:有机质层 B层:沉积层 C层:母质层
土壤土层结构的形成与地理纬度、气候和植被类型密切相关。
在低纬度、高温、强降雨、热带森林生长的条件下,一般土壤发育成土层结构简单、养分极度贫乏的土壤;而在高纬度、低温、降雨量适中、北方针叶林生长的条件下,土壤多发育成土层结构复杂、剖面带型最丰富、pH较低的土壤。
影响土壌层结构的各因子相互作用,对土壌的土层结构、酸碱度、养分状況,以及土壤中动物、微生物的数量和种类都会产生影响。
3.土壤水分
土壤水分包括降雨、降雪、灌水、地下水、水蒸气。
降水或浇水后土壤水分饱和,所有孔隙皆充满水,此时大孔隙中的水借助重力的作用垂直向下流,被排走的水称为重力水。余下的水分被保持在土壤的毛细管中,称此时土壤中的水分含量为田间持水量。
田间持水量:沙土<壤土<黏土<腐殖质土
土壤中可被植物吸收利用的水分含量,为土壤有效含水量,是土壤田间持水量与萎蔫系数之差。
植物因缺水而萎蔫,如果植物萎蔫后即使改善水分状况也不能重新恢复称为永久萎蔫,此时的土壤含水量为萎蔫系数。
土壤水不仅可供植物根系吸收利用,且会影响土壤中各种盐类的溶解、物质转化、有机质分解。
·土壤水分不足:植物受到干旱的威胁;好气性微生物氧化作用强烈,土壤有机质消耗加剧,导致植物的营养缺乏。
·土壤水分过多:使营养物质流失;引起嫌气性微生物缺氧分解,产生大量还原物和有机酸,抑制植物根系生长。
4.土壤空气
土壤空气基本来自大气,少部分由土壤中的生化过程产生的。
由于土壤中生物呼吸作用和有机质分解不断消耗O2 ,放出CO2 ,土壤中CO2含量比大气高几十到几百倍。排水良好的土壤中CO2含量0.1%;但土壤中有时可超过2%,甚至达10%。
土壤空气中氧气的含量比大气低,由于植物根系呼吸需要氧气,10%以下抑制植物根系的呼吸,2%时植物只能维持生存。
土壌通气程度通过影响土壌微生物的种类、数量和活动情況,从而影响植物的营养状況。
·土壌通气不良时:抑制好气性微生物活动,减慢有机物分解和养分释放速度,供应植物的养分减少。
·土壌通气良好时:好气性细菌和真菌活跃,有机质迅速分解并可完全矿质化,可供植物吸收利用的养分短期虽多,但养分释放太快,植物的利用率低。
·土壌具有一定的通气性时:好气分解与嫌气分解同时并进,既有利于腐殖质的形成,又保证植物有效成分的长期供给。
5.土壤温度
土壤热量主要源自太阳能。土壤表面在白天和夏季受热,温度高,这时热量从表土向深层传导;夜间和冬季土表温度低,热量从深层向土表传导。
·土壤温度与大气温度存在差异,由于大气温度主要来自地面辐射,一般来说土表平均温度高于气温,夏季土壤温度明显高于气温,冬季相差较小,年平均高2~3℃。
·土壤温度影响种子的萌发、根系和土壤微生物的活动、有机物的分解速率、植物对水分和养分的吸收。
不同植物要求的适宜土壤温度有差异,土温过高或过低都会影响植物根系活动。
·地被物对土壤温度有一定的调节缓和作用,可缩小土壤的昼夜温差,抑制土壤极端温度的出现。
二、土壤化学性质
土壤化学
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