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第二章 土壤孔性、结构性与耕性 第一节、土壤孔隙 土壤是极为复杂的多孔体,土壤孔隙的类型及其分布变化多端。不同的孔隙在土壤肥力上的意义不同。 一、土壤的比重和容重 土壤比重是指单位体积土粒(不包括孔隙)的烘干重与同体积水重之比。 土壤比重主要取决于土壤矿物质,不同矿物的比重不同(见表)。 通常可以取2.65g/cm3作为土壤比重的近似值。 土壤容重指自然状态下,单位体积土壤(包括孔隙)的烘干重,g/cm3。 是一个很重要的物理指标。容重小,表明土壤疏松多孔;容重大则表明土壤紧实板结。 各种作物对土壤容重的要求不太一样,对大部分旱作来说,1.1-1.3g/cm3比较合适。 土壤容重与质地、有机质含量、结构性以及耕作管理有关。 砂土的容重一般大于粘土;有机质含量高的土壤的容重较低;耕作过的土壤的容重较低。 二、土壤孔性 (一)土壤的空隙度和孔隙比 1、土壤孔隙度(孔度) 土壤中孔隙容积占整个土壤容积的百分数。 土壤孔度可以从比重和容重计算而得: 土壤孔度(%)=(1-容重/比重)*100% 土壤孔度大,表明土壤比较疏松;粘质土壤总孔度比砂质土壤大;富含有机质的土壤的孔度也比较高。 土壤总孔度一般以50-60%为宜。 2、土壤孔隙比 土壤孔隙容积与土粒容积之比,称为土壤孔隙比。 例如:某土壤孔度为55%,土粒占45%, 则其孔隙比=0.55/0.45=1.12 (二) 土壤孔隙分级 1、当量孔径 与一定的土壤水吸力相当的孔径,也称有效孔径。计算公式如下: d=3/h D:当量孔径(mm) H:土壤水吸力(毫巴) 每一当量孔径与一定的水吸力相对应。 例如:当水吸力为10毫巴时,当量孔径为0.3毫米。 也就是说,此时土壤中的水份保持在小于0.3毫米以下的孔隙中,大于0.3毫米的孔隙中没有水。 反过来说,此时凡持水的孔隙,其当量孔隙都小于0.3毫米。 2、孔隙的分级 (1)非活性孔隙 当量孔径小于0.03mm,孔隙总是充满水份,这些水份难运动,对植物无效,不能通气 (2)毛管孔隙 当量孔径0.1-0.03mm,孔隙内毛管作用明显,毛管水移动迅速,对植物有效,是对植物最有效的水份。 (3)通气孔隙 当量孔径大于0.1mm,是土壤中的粗孔隙,没有毛管作用,大部分时间孔隙内充满空气,灌溉或雨后孔隙内充水,但在重力作用下会迅速排走。 三、影响土壤孔性的因素 1、土壤质地 粘土的总孔度大,以毛管和非活性孔隙为主。 砂土总孔度小,以通气孔隙为主。 壤土总孔度居中,大小比例协调,水气关系较协调。 2、土壤松紧度: 土壤疏松,总孔度高; 土壤紧实,总孔度低。 3、有机质含量: 富含有机质的土壤的总孔度高; 一般说来。土壤的非活性孔隙越少越好。 水占孔隙和通气孔隙的比例1:1为宜。 从剖面看,较好的孔隙分布剖面应该是上层较疏松,下层较紧实。 第二节、土壤结构 一、土壤结构体 土壤中的土粒或其中的一部分,通过不同的机制相互团聚成大小、形状和性质不同的土团、土块或土片,这就是土壤的结构体。 结构体分为如下几种类型: 1、块状或核状结构体 块状: 纵轴和横轴大体相等,边面一般不明显,但不呈球性。 核状: 在粘重的心土、底土层,常见多棱角的碎块,这种碎块系由石灰质、氢氧化铁胶体胶结而成,内部十分紧实。 2、柱状或棱柱状 纵轴远大于横轴,在土体中直立。 棱角不明显的称为柱状结构体,常出现于半干旱地带的心土和底土中,以碱土中最为典型。 棱角明显的称为棱柱状结构体。常出现于干湿交替的心土层中(如水稻土) 此类结构体内部紧实,孔隙少,通气不良,但结构体之间的裂隙会漏水漏肥。 3、片状结构体 横轴大于纵轴,呈扁平状,常出现与森林土壤的灰化层和水稻土的犁底层中。地表结壳也属于此类。 4、团粒结构体 指近似球形的较疏松的多孔的土团。直径约为0.25-10mm,其中小于0.25mm的称为微团粒。 团粒出现在表土中,具有良好的物理性能,是肥沃土壤的结构体。有机质和钙离子含量高的土壤,有利于团粒结构的形成。 团粒结构在土壤肥力上的意义 1、孔隙大小兼备,分布合理: 团粒结构体内具有多级孔隙,大小兼备,总孔隙度大,通气和透水性能都较好。 2、能较好地协调水、气的矛盾: 团粒与团粒结构之间的大孔隙可以通气透水,结构内部的大量的毛管孔隙可以保存水份。 3、协调的保肥与供肥能力: 团粒结构表面中微生物活动强烈,土壤养分供应较足。团粒结构内部微生物活动较弱,有利于养分的储藏。 4、耕性较好: 团粒结构丰富的土壤,粘结性弱,耕作阻力小,宜耕期长。 土壤结构体示意图 二、土壤结构的管理 1、增施有机肥:
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