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研究方法01文献资料研究02野外考察研究03自然断面的分析04化学属性研究05制作母质分布图06矿物学属性研究07岩石学属性研究08四、水文因素研究水文因素对土壤形成的影响水分在母岩崩裂过程中的作用水分在物质转化过程中的影响水分在土壤形态中的作用物质消耗过程营养物质的循环过程无机物质在土壤剖面中的迁移过程水分参与了土壤全部(物理的、化学的、生物的)物质与能量迁移转化的过程研究内容地表水河流湖泊冰川沼泽雨水补给型冰雪补给型地下水补给型淡水湖咸水湖盐湖大陆性冰川海洋性冰川泥炭沼泽潜育沼泽地表水:存在于河流和湖泊中的水资源,大部分可供土壤灌溉利用的淡水。地表水类型河流湖泊沼泽冰川地下水:地面以下各种状态的水分,分自由地下水和压力地下水。地下水类型上层滞水地下水潜水自流水按地下水埋深登记划分中位地下水静止水面在60-100cm(南方),2-3m(北方)静止水在60cm以内(南方),2m(北方)高位地下水深位地下水静止水位较深,超过1-2m(南方),3-5m(北方)地下水分类(1)图2河谷地形发育对土壤形成、演化的影响示意图总之,地形制约着地表物质和能量的再分配,地形的发育支配着土壤的演替,在不同的地形形态上,就形成不同土壤类型。返回流水侵蚀作用形成的黄土地形波浪作用形成的海蚀沟和海蚀柱重力作用形成的地形-滑坡岩溶作用形成的地形-喀斯特地貌风沙与黄土地形-沙漠化冰川地貌地形01研究方法02文献资料研究03地图和遥感影象分析04设点剖面观察05绘制综合断面示意图06新构造运动对地形影响的分析07野外摄影08地形素描遥感资料分析卫星遥感?产品热岛效应火山爆发海温分布综合断面示意图分析地形素描示意图分析野外摄影新构造运动对地形影响的分析汶川地震的动力来源:中国大陆位于欧亚板块的东南部,东部受西太平洋板块和菲律宾板块俯冲、消减的影响,形成一系列与弧后扩张有关的陆缘海伸展和断陷盆地;西部和西南部受印度板块与欧亚板块碰撞的构造影响,形成号称为“世界屋脊”的青藏高原、上千km的大陆内部构造变形带和地震带。研究内容母质是风化过程的产物,是形成土壤的物质基础三、母质研究按风化壳类型划分碎屑风化壳常见于青藏高原和高山地区分布于内蒙古高原和黄土高原主要分布于我国东北地区及湿润海洋性气候区母质类型碳酸盐风化壳硅铝型风化壳富铝风化壳含盐风化壳还原系列主要分布于我国南方湿热地区主要分布于我国西北干旱地区分布全国各地碎屑型风化壳是岩石在物理风化和轻微化学风化作用下,发生机械崩解的产物所构成的风化壳。是岩石风化的最初阶段。形成各种大小不同的碎块,这些碎屑保持着原始母岩的性质。风化层极薄,质地较粗,石砾含量可多达60%以上。流水矿化度很低,以重碳酸钙为主。大多分布在年轻的山地,特别是在靠近永久性积雪和永久冰冻的高原和两极地区,如青藏高原上就分布着这种风化壳。碳酸盐风化壳:在暖温带和温带干旱、半干旱条件下,随着大部分易溶盐类的淋溶,不易溶解的碳酸盐开始移动。碳酸盐中主要是CaCO3。CaCO3积聚的程度取决于生物气候条件和岩石中Ca的含量。标志元素是Ca、Mg,标志化合物主要是Ca、Mg的碳酸盐。Si、Fe、Al等很少移动。粘土矿物以水云母-蛭石为主。呈碱性反应。硅铝风化壳:形成于暖温带、温带和寒温带半湿润条件下。易溶盐类淋失殆尽,碳酸盐也基本淋失。标志元素是H、Al、Fe、Si,标志化合物为Al2O3、Fe2O3和SiO2等。Fe从硅酸盐矿物中分离出来,由低价氧化物变成游离的氢氧化物,风化壳呈褐色或棕色。风化壳中Ca、Mg、K、Na的氧化物含量减少,硅铝率稍为变小。粘土矿物为2:1型,蛭石和过渡矿物有明显增加。呈中性或微酸性反应。富铝风化壳:形成于湿润的热带、亚热带,风化作用强烈,元素迁移活跃。硅酸盐原生矿物基本分解,硅强烈淋失,而Fe、Al、Ti的水化氧化物相对积聚,风化壳呈鲜明的红色。标志元素是H、Al、Si、Mn、Fe,标志化合物为Al2O3、Fe2O3、SiO2的水化物。风化壳的硅铝率在2以上,粘土矿物以高岭石和三水铝矿为主。呈酸性反应。含盐风化壳:形成于干旱、半干旱的条件下,盐分在风化壳中积累。在滨海地区,因海水浸淹亦可形成盐渍风化壳。标志元素是Cl、Na、S(Ca、Mg),标志化合物是碱金属和碱土金属的氯化物和硫酸盐,呈碱性反应。渍水风化壳:?长期处于淹水还原条件下,Fe、Mn还原,使原来包裹土粒和结构物体表面的胶膜消散,并沿剖面向下移动,发生渍水离铁作用,并在一定部位出现锈纹
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