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1、土壤肥料学试题库一名词解释01 土壤 :地球陆地上能够产生植物收获的疏松表层。02 矿物 :是指自然产出的、具有肯定的化学成分、内部构造和物理性质的元素或化合物。03 岩石 :一种或几种矿物的自然集合体。04 风化作用 :地壳表层的岩石在外界因素的影响下所发生的一系列崩解和分解作用。05 富铝化作用 :在高温、多雨的气候条件下,矿物被彻底的分解,盐基和硅酸不断被淋溶,而含水 Al O 和含水 Fe O的胶体矿物在母质中相对富集。2 32 306 硅铝铁率Saf 值 :土体或粘粒局部中SiO的分子数与 R O Al O +Fe O的分子数2的比率。07 土壤剖面 :一个具体土壤的垂直断面。2 3
2、2 32 308 土壤水平地带性 :土壤在水平方向上随生物气候带而演替的规律性。09 土壤垂直地带性 :土壤随地势的增高而呈现演替分布的规律性。10 土体构造:土壤发生层有规律的组合,有序的排列状况。11 土壤质地 :按土壤中不同粒径颗粒相对含量的组成而区分的粗细度。12 土壤容重 :自然状态下,单位体积包括粒间孔隙的容积土壤体的干重。13 矿质化作用 :土壤有机质在微生物作用下,分解为简洁无机化合物的过程,同时释放热量,为植物和微生物供给给分和能量。14 腐殖化作用 :动、植、微生物残体在微生物作用下,通过生化和化学作用形成腐殖质的过程。15 腐殖化系数 :单位质量的有机物料在土壤中分解一年
3、后,残留下的量占施入量的比例。16 C/N 比 :土壤中或有机物中有机碳(C)量与总氮(N)量之比。17 矿化率 :每年因矿化作用而消损的有机质量与土壤有机质总量的百分数。18 氨化作用 :土壤中的有机氮化合物在微生物的作用下逐步分解产生氨的作用19 硝化作用 :指氨或铵盐在通气良好的条件下,经过微生物氧化生成硝态氮的作用20 土壤吸附性能 :指土壤能吸取和保持土壤溶液中的分子、离子、悬浮颗粒、气体以及微生物的性能。21 土壤胶体 :颗粒直径为 1100nm 的分散质分散到土壤中形成的多相系统。22 永久电荷 :由黏粒矿物晶层内的同晶替代所产生的电荷。23 永久负电荷 :低价阳离子替代高价阳离
4、子的同晶替代产生的电荷24 可变电荷 :由胶体外表分子或原子团解离所产生的电荷,其数量和性质随土壤溶液 pH 的变化而转变。25 阳离子交换量CEC:当土壤溶液 pH 值肯定时,土壤所含的交换性阳离子的最大量。26 盐基饱和度BS :交换性盐基离子总量占阳离子交换量的百分数。27 活性酸 :土壤溶液中存在的 H+表现出来的酸度。28 潜性酸 :土壤胶体上吸附的 H+、Al3+所引起的酸度。29 土壤缓冲性能 :当在土壤中参加酸或碱时,土壤的酸碱性能并不因此而产生猛烈变化的性能。30 阳离子交换力量 :一种阳离子将胶体上另一种阳离子交换出来的力量。31 土壤孔隙性 :土壤孔隙的多少、大小、比例和
5、性质。32 土壤孔度 :是指单位体积自然状态的土壤中,全部孔隙的容积占土壤总容积的百分数。33 容重 :是指田间自然状态下单位体积的干土重。34 土壤耕性 :耕作中土壤所表现的各种物理性质及以及在耕作后土壤的表现。35 粘结性 :土粒之间相互吸引粘结的性能36 粘着性 :土壤黏附外物的性能37 土壤构造体 :指的是各级土粒或其一局部相互团聚成大小、外形和性质不同的土团、土块或土片。38 土壤构造性 :指的是土壤构造的外形、大小、性质及其相应的排列和相应的孔隙状况。39 土壤宜耕性 :土壤适宜于耕作的程度,通常与土壤含水量、土壤质地、土壤构造等因素有关。40 矿质化过程:有机质被分解成简洁的无机
6、化合物的过程。41 土水势 :土壤水在各种力的作用下势或自由能的变化,即土壤中的水分受到各种力的作用,它和同样条件下的纯自由水自由能的差值。42 土壤水吸力 :指土壤水承受肯定吸力的状况下所处的能态。43 土壤水分特征曲线 :土壤水的能量指标与土壤水的容量指标作成的相关曲线。44 田间持水量 :毛管悬着水达最大时的含水量称田间持水量。45 土壤通气性 :土壤空气和大气不断进展气体交换的力量。46 土壤热容量 :单位重量或单位体积的土壤,当温度增或减 1时所需要吸取或放出的热量焦耳数。47 导热性 :土壤在承受肯定的热量后,除用于本身的升温外,还将局部热量传递给邻近土层或大气的性能。48 土面蒸
7、发 :土壤水不断以水汽形态由土表向大气中消散。49 肥料 :但凡能养分作物或兼有改进土壤的一切物质。50 养分归还学说 :植物从土壤中吸取养分,每次收获必从土壤中带走某些养分,使土壤中养分削减,土壤贫化。要维持地力和作物产量,就要归还植物带走的养分51 矿质养分学说 : 植物生长发育所需要的原始养分是矿物质而不是腐殖质。52 最小养分律学说 :植物为了生长发育,需要吸取各种养分,但是打算作物产量的,却是土壤中那个相对含量最小的有效养分。53 主动吸取 :养分别子逆养分别子浓度梯度、需要消耗能量的选择性吸取。54 被动吸取 :离子顺着电化学势梯度进展吸取的过程。55 养分别子间的拮抗作用 :指因
8、某离子的存在而抑制另一离子的吸取。56 养分别子间的帮助作用 :指某离子的存在可促进另一离子吸取。57 质流 :土壤中养分通过植物的蒸腾作用而随土壤溶液流向根部到达根际的过程58 集中 :介质中的养分别子或分子自发地从高浓度区向低浓度区的运动。59 必需养分元素 :植物的正常生长所必不行少的元素,缺少了它植物就不能正常生长, 而且其功能不能被其他任何元素所代替。60 非必需养分元素 :植物体内除必需养分元素以外的其他全部元素统称为非必需养分元素。61 有益养分元素 :能够刺激植物生长,或减轻其它元素的毒害、或能在某些专一性较低的功能上简洁替代其它矿质元素、或仅为某些植物的种或科所必需的矿质元素
9、。62 大量养分元素 :植物体中含量占植物体干物质重量 0.1%以上的元素63 植物养分的最大效率期 :指植物需要养分确定数量最多,吸取速率最快,肥料的作用最大,增产效率最高的养分时期。64 植物养分临界期 :是指在此阶段养分过多过少或不平衡都将对植物生长产生不良影响的时期。65 根截获 :植物根系生长时接触到的土壤中直接吸取养分的方式66 必需养分元素的同等重要律和不行代替律 :植物必需的养分元素不管在植物体内含量凹凸,在植物的养分上地位是同等重要的,并且任何一种都不能被其他元素所替代。67 生理酸性肥料 :肥料施入土壤后,由于作物的选择性吸取而使土壤变酸的肥料。68 生理碱性肥料 :肥料施
10、入土壤后,由于作物的选择性吸取而使土壤变碱的肥料。69 根际养分 :通过植物根系从生长环境中吸取养分而养分自己70 根外养分 :通过植物根系以外的部位吸取养分而养分自己71 矿质养分元素 : 除碳、氢、氧以外,主要由根系从土壤中吸取的元素。72 气态养分元素 : 有机物质 主要含有 C、H、O、N 四种元素,而这四种元素又通常被称为气态元素Gaseous elements,或被称为能量元素。由于干物质在燃烧时这些元素会发生挥发。73 反硝化作用 :指土壤中的硝酸盐,在反硝化细菌的作用下,最终复原成为氧化二氮等气体逸失的过程。74 氮肥利用率 :指当季作物吸取利用肥料中氮的百分率。75 硝化作用
11、 :把氨或铵盐氧化为硝酸及其盐类的作用。76 长效 N 肥 :可延缓氮素释放速率,削减氮素损失并供植物持续吸取利用的氮肥。77 过磷酸钙的异成分溶解:过磷酸钙施入土壤后,水分从四周向施肥点聚拢,使磷酸一 钙溶解和水解,形成既含有磷酸一钙,又含有磷酸二钙的饱和溶液。78 闭蓄态磷 :游离态磷在土壤中被活性铁、铝固定后,陈化脱水形成的难溶性磷,属非有效磷。79 过磷酸钙的退化作用 :指过磷酸钙在贮存过程中吸湿后,其中的磷酸钙在酸水的作用下会与制造时生成的硫酸、铁、铝等杂质起化学反响,形成溶解度低的铁、铝磷酸盐。80 枸溶性磷 :能溶于 2%柠檬酸或中性、微碱性的柠檬酸铵溶液中的磷酸盐,属植物有效性
12、磷。81 土壤养分的化学固定 :82 土壤养分的生物固定 :83 微量养分元素 :铁,硼,锰,铜,锌,钼和氯 7 种元素84 间接肥料 : 能改善土壤性状使适于作物生长从而增加植物养分的肥料。85 直接肥料 : 施用肥料能直接供给作物生长所需要的养分,如氮、磷、钾肥和微肥。86 单元肥料 :只含有一种可标明含量的养分元素的化肥。87 二元肥料 :只含有两种可标明含量的养分元素的化肥。88 多元肥料 :含有三种和三种以上可标明含量的养分元素的化肥。89 复合肥料复混肥料:指同时含有 N、P、K 三要素中的三种或任何两种的肥料。90 专用型复合肥料 :针对某一地域的某种作物配置、生产的复混肥料。9
13、1 有机肥料 :自然有机质经微生物分解或发酵而成的一类肥料。92 饼肥 :油料的种子经榨油后剩下的残渣制成的肥料。93 厩肥 :家畜粪尿和各种垫圈材料混合积制的肥料。94 堆肥 :承受秸秆等有机废物或其他植物残体在好气条件下堆腐而成的有机肥料。95 沤肥 :用植物茎杆、绿肥、山青湖草等植物性物质与泥炭、人畜粪尿、化学氮肥和石灰等材料混合积存、经嫌气微生物分解腐熟而成的肥料。96 绿肥 :直接用绿色植物体直接翻压到土壤中做为肥料.97 生物固氮 :固氮微生物将大气中的氮气复原成氨的过程。98 共生固氮作用 :固氮微生物侵染植物形成共生构造后进展的固氮作用。99 种肥 :播种或定植时,施于种子或秧
14、苗四周或供给植物苗期养分的肥料。100 基肥 :在播种前施用的满足作物整个生育期对肥料的需求的肥料101 追肥 :植物生长期间为调整植物养分而施用的肥料。102 联合固氮作用 :自生固氮微生物在高等植物影响下促进的固氮作用。103 二元复合肥料 :含有氮、磷、钾三要素中任意两者的复合肥料。104 三元复合肥料 :同时含有氮、磷、钾三要素中三者的复合肥料。105 绿色植物生长的根本要素有五个: 光 热 气 水 肥。106 生态系统:生物群落与其生存的环境之间亲热联系又相互作用的综合体称之为生态系 统。107 原生矿物:从岩浆中结晶出来的原始成岩矿物。108 次生矿物:原生矿物在风化成土过程中形成
15、的矿物。109 岩石按成因可分为三类:岩浆岩火成岩、沉积岩次生岩石、变质岩次生岩石110 岩浆岩:由岩浆冷凝而成的岩石。111 岩浆岩的类型:1、喷出岩 2、侵入岩深成岩、浅成岩代表岩石:花岗岩、玄武岩。112 自然土壤剖面构造:掩盖层、淋溶层、淀积层、母质层、基岩层。113 土壤根本的粒级有:石砾、砂粒、粉粒、黏粒0.01mm 的称物理性砂粒,20% 称有机质土壤;O.M.0.01mm 的土粒称 物理性砂粒,0.01mm 的土粒称 物理性黏粒。24 土壤中有机质的含量取决于年生成量和年矿化量的相对大小。南方土壤有机质含量一 般比北方土壤少,而同一纬度地区的土壤、水田土壤有机质含量比旱土多。2
16、5 土壤腐殖质为两性胶体,主要带负电荷,能吸附阳离子。26 土壤腐殖质是由 胡敏酸、 富里酸和 胡敏素三大类物质组成。27 有机质可供给植物所需的养分,但以供给氮、磷、硫等养分元素为主。28 土壤胶体依据物质的来源和组成可分为有机胶体、 无机胶体和有机无机复合胶体三种类型。29 可变负电荷的数量随介质 pH 值的上升而增多,可变正电荷的数量则随介质 pH 值的下降而增多。30 永久负电荷是由黏粒矿物晶格内部离子的同晶置换/替代所产生的电荷,其数量不受介质PH的影响。31 土壤胶体外表所带的电荷依据其电荷的性质和来源,可分为永久电荷和 可变电荷两大类。32 土壤无机胶体包括含水氧化硅胶体、水氧化
17、铁胶体和水氧化铝胶体三大类物质。33 阳离子交换作用具有可逆性和等电荷交换两个主要特点。34 影响土壤阳离子交换量大小的因素主要有土壤质地、胶体数量与类型、土壤 PH三个方面。35 在阳离子交换量相等的状况下,盐基饱和度愈高,土壤对酸的缓冲力量愈强, 盐基饱和度愈低,土壤对碱的缓冲力量愈强。36 影响交换性阳离子有效度的因素有阳离子饱和度、 陪补离子种类 和粘粒矿物类型。37 土壤酸度按 H+存在的形式可分活性酸和潜性酸两种根本类型。38 土壤胶体吸附的阳离子分为两类,一般是致酸离子,为 H+、Al3+ ,另一类是盐基离子,为Ca2+、Mg2+、Na+K+NH +。439 对土壤胶体吸附的 C
18、a2+来说,其互补离子为 H+时,Ca2+的有效性较低,其互补离子为 K+时,则 Ca2+的有效性较高。40 某土壤的阳离子交换量为 16cmol(+)/kg,交换性 H+、Al3+、Ca2+、Mg2+、Na+ 分别为 2cmol(+)/kg、6cmol(+)/kg、4cmol(+)/kg、2coml(+)/kg、2cmol(+)/kg,该土壤的盐基饱和度为50%,Ca2+的饱和度为25%。41 土壤具有的酸碱缓冲体系主要有碳酸盐体系、硅酸盐体系、 重碳酸盐体系 、 磷酸盐体系和有机酸体系等。42 带有可变电荷的土壤胶体物质有 含水氯化铁胶体 、 含水氯化铝胶体 、含水氧化硅胶体和水合氧化物型
19、胶体等。43 土壤氧化复原电位打算于土壤溶液中氧化态物质和复原态物质浓度的相比照例, Eh 值大,说明土壤通气性大。44 酸性土壤的指示植物有马尾松、山茶等。45影响土壤酸碱缓冲性能的因素有土壤无机胶体、 土壤质地、 土壤有机质。46影响土壤耕性的物理机械性有黏结性、 黏着性 可塑性和 胀缩性 压实性等。47衡量土壤耕性好坏的标准有耕作的难易、 耕作质量的好坏和宜耕期长短三个方面。48 一般把刚开头表现塑性时的土壤含水量称为下塑限,塑性消逝时的土壤含水量称之为上塑限。49 影响土壤粘结性的因素有 土壤质地、土壤构造、土壤有机质含量、交换性阳离子的组成和 黏结力等。50 砂土耕作阻力小,宜耕期长
20、。51 保持和恢复良好土壤构造的措施有 合理轮作与间套种 、 增施有机肥料 、合理耕作和土壤构造改进剂的使用等。52 土壤孔隙依据其当量孔径的大小,可分为无效孔隙、毛管孔隙和通气孔隙三个类型。53 土壤的松紧状况可用土壤的孔隙大小和数量来表示。54 某土壤容重为 1.30g/cm3,比重为 2.60(g/cm3),则土壤孔隙度为50%,孔隙比为1:1。55 1 公顷hm2耕地土壤的耕作层厚 20cm,容重为 1.20 g/cm3,则该耕作层土壤的质量为2.41106kg/ hm2。56 团粒构造是指粒径在 0.2510mm 之间的构造体,它的形成经受了粘结团聚和 外力推动成型两个根本过程。57
21、 依据土壤水所受作用力的不同,一般将土壤水分为 吸湿水、 膜状水、 、毛管水和重力水四种类型。58 总土水势一般包括以下几个分势,即 基质势、 压力势、重力势和溶质势。59 土壤水、气、热状况是相互影响、密不行分的,其中水是主导因素。土壤中水多,土 温上升慢、昼夜温差小。60 打算土壤温度变化的土壤热特性有热容量、热集中率和热导率。61 影响土壤温度的土壤因素主要有土壤质地、土壤含水量和土壤颜色。62 土壤通气性的机制有对流和集中。63 某耕作层土壤容重为 1.20g/cm3,水分系数为 1.25,土壤的质量含水量为25%,容积含水量为 31.25%。64 不饱和流的推动力主要是基质势梯度,饱
22、和流的推动力主要是 压力势梯度。65 枯燥无水的土壤,土壤导热率比潮湿土壤 低,昼夜温差大。66 土面蒸发有三个明显的阶段,即大气蒸发力把握阶段、 土壤导水把握阶段和水汽集中阶段。67 调整土壤热状况的措施有 改善土壤构造、 中耕、掩盖与遮荫、应用增温保墒剂等。68 土壤热状况对土壤养分的影响主要表现在: 微生物的活动,有机质的转化, 土壤养分别子被胶体的吸附与解吸。69 肥料在农业生产中的主要作用有:提高土壤肥力、提高产量、改善作物品质和改善环境。70 李比西提出的植物养分三大学说分别是 矿质养分学说 、归还学说和 最小养分律学说。71 植物必需养分元素有 17 种;其中大量养分元素有 C、
23、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S ,共 9 种。72 植物的微量养分元素有Fe、Mn、Cu、Zn、B、Mo、Cl、Ni,共8种。73 作物养分的两个关键时期分别是植物养分的最大效率期和植物养分临界期。74 通过质流迁移到根表的养分数量多少与 植物蒸腾作用和 土壤溶液中养分浓度有关。75 通过集中迁移到根表的养分数量多少与养分浓度差和有关。76 土壤养分向根迁移的主要途径有质流、集中和根截获。77 在植物吸取养分时,养分之间一般存在有拮抗和 帮助两种相互作用。78 依据养分元素在植物体内的含量多少,一般可将其分为大量元素和微量元素。79 低温影响氮的吸取,其中影响硝态氮的吸取远大于氨态氮。80
24、 有些作物种子小,幼苗期少,吸取氮的形态以为好。81 植物养分临界期对养分的需求数量 不多 ,但 敏感和迫切 ,一般发生在植物生长的初期。82 植物养分的最大效率期对养分的需求数量 最多 ,一般发生在植物生 分蘖期或幼穗形成期 。83 土壤反响偏 碱 性时,有利于根系对阳离子的吸取;土壤反响偏 酸 性时,有利于根系对阴离子的吸取。84 根系的阳离子代换量CEC与养分吸取关系亲热;CEC 大的则吸取阳离子多,CEC小的则吸取阴离子多。85 在植物的非必需养分元素中,依据其作用的大小又可将其分为有益养分元素和偶然吸取的元素。86 植物吸取氮的主要形态是硝态氮和铵态氮。87 低温影响阴离子的吸取较阳
25、离子大,可能阴离子的吸取以主动吸取为主。88 植物生长的初期蒸腾作用弱,离子向根部迁移主要靠集中。89 在化学氮肥中, 硫酸铵最适宜作种肥,尿素最适宜作根外追肥。90 尿素的含氮量为46%,氯化钾的含钾量为5060%。91 提高过磷酸钙利用率的主要施肥技术措施有 集中施肥和 与有机肥料混合使用。92 钾肥施入土壤后的无效化主要有淋失和粘土矿物的晶体固定。93 因 K+与NH +带同种电荷,且 相对分子质量相近,两者之间往往具有 拮抗作4用。94木质部中氮的主要运输形态是铵态氮和硝态氮。95氨水的含氮量随着比重增大而削减。96化学氮肥按其氮素存在形态可分为 铵态氮肥、硝态氮肥和酰胺态氮肥三类。9
26、7 在贮存过程中,碳铵易 潮解挥发,防止措施是保持枯燥、密封。98 磷肥按其溶解性来分类,可分为 水溶性磷肥、 弱酸溶性磷肥和难溶性磷肥三种。99 水溶性磷肥有 一般过磷酸钙,枸溶性磷肥有 钙镁磷肥各举一例。100 磷肥施入土壤后很简洁被固定,其中主要包括化学固定、吸附 固定、闭蓄态固定和生物固定。101 缺磷病症先从老 叶开头,缘由在于磷在植物体内的移动性强。102 化学氮肥施入土壤后主要有挥发、淋失和反硝化等三种损失途径。103 尿素施入土壤后,在脲酶的作用下转化为碳酸铵。104 化学氮肥中最易挥发的是碳铵,最适宜作叶面肥的是尿素。105 土壤 pH 与磷的有效性有关,pH 为7.22时,
27、磷的形态以 H2PO -为主,有效性4最高。106 植物生长的盛期,蒸腾作用 强 ,离子向根部迁移主要靠质流。107 土壤干湿交替变化,简洁导致对钾的 固定增多,所以,钾肥也要深施。108 氮肥深施的目的是 防止氮的挥发,钾肥深施的目的是削减土壤的固定、促进作物的吸取。109 尿素施入土壤后,先以分子形式被土壤吸附,转化为碳酸铵后,简洁产生氮的挥发而损失。110 加热固体硫酸铵,先产生的气体会使潮湿的红色石蕊试纸变 蓝,后产生的气体会使变 紫色的石蕊试纸变红。111 南方旱土淹水后,磷的有效性增大,这主要是由于土壤中 难溶性 态磷的释放。112 碳铵的含氮量为17%左右,4 级品的普钙含磷量为
28、 12%。113 钾在作物体内主要以离子态存在,包括 游离态、和三种形态。114 磷、钾养分主要靠集中到达根表,所以磷、钾应集中施用。115 水体藻化是水体富养分化的表现,它与施用肥料后的流失有关。116 在石灰性土壤上施用(NH ) SO与 NHCl,氨的挥发前者比后者大,如在酸性土壤上施4 244用,酸化土壤的作用前者比后者小。117 作物缺铁和缺镁均消灭脉间失绿,但缺铁先消灭于幼叶上,缺镁先消灭于老叶 上。118 油菜“花而不实”是缺硼,柑桔的“斑驳叶”是缺锌。119 植物缺钙的一般缘由是 土壤中钙含量低和 Ca 与其他元素产生拮抗。120 大量元素肥料的大量施用往往简洁引起微量元素的缺
29、失,其缘由是Ca 与其他元素产生拮抗。121 棉花的“叶柄环带”是缺镁,番茄的“脐腐病”是缺钙。122 微量元素肥料施入土壤后很简洁被吸附 ,故通常承受叶面喷施方法来补充植物的微量元素养分。123 由于钙、镁养分元素在植物体内的移动性 不 同,所以,缺乏时首先产生病症的部位也 不 同。124 草木灰呈 碱性,其中的钾主要形态是碳酸钾,不宜与铵态氮肥混合。125 沤肥与堆肥相比较,积制的时间较长,有机质的积存较 多,氮的损失较少。126人粪尿中由于含 氮较多,故人们常把人粪尿当作氮肥施用。127颖人尿呈弱酸性反响,腐熟人尿呈微碱性反响。128 某复合肥料的养分表达式为“15-15-10”,则表示
30、这种复合肥料含钾 10%,总养分为40%。129 专用型复合肥料是针对某地域的某类作物的养分特点而配方、生产的;三元复合肥料的养分总量不得低于25%。130三元复合肥料的养分总量不得低于 25%,其中单一养分的含量不得低于4%。131有机肥料中通常含有一些 病原菌、寄生虫卵、重金属 物质,施用前必需进展 无害化 处理。132 共生固氮作用是固氮菌利用寄主的固氮酶而固定大气中的氮,并以氨态氮的形式分泌给寄主。133 紫云英是豆科作物,含有 根瘤菌,可以通过共生 固氮作用固定大气中的氮分泌给寄主。134紫云英最正确的翻压期是盛花期,此时的生物产量较高,木质化程度较低。135 缺氮与缺硫均会消灭叶片
31、均匀失绿黄化的病症,但缺氮先消灭的部位是 下部叶片,而缺硫先消灭的部位是 上部叶片。136 积制高温堆肥时通常会有明显的高温阶段,其全过程可分为:发热阶段、 高温阶段、降温阶段和后熟保肥阶段等 4 个阶段。问答题1、 试比较岩石物理风化和化学风化作用的特点。答:物理风化作用又称机械风化作用,指处于地表的岩石、矿物在外力作用下崩解裂开, 但不转变其化学成分和构造的过程。化学风化指岩石、矿物在氧气、水、二氧化碳等大气 因素作用下,其组成矿物的化学成分发生分解或转变,直至形成在地表环境中稳定的矿 物。二者区分就是物理风化作用是量变,由于没产生物质,而化学风化作用是质变,在变化 中产生了物质。2、 为
32、什么说生物是土壤形成的主导因素?答:1、生物是土壤有机质和氮素的最初来源。2、生物具有保蓄养分的力量。3、生物使土 壤中有限的养分发挥了无限的养分作用。4、推动了土壤中有机质的合成与分解,促进了土 壤肥力的进展。3、 硅铝铁率值与母质风化程度、淋溶强弱、土壤肥瘦有什么关系?答:硅铝铁率值:土壤黏粒中的氧化硅与氧化铝、氧化铁的摩尔比率。反映土壤风化发育 的指标。4、 依据元素的淋洗程度和其代表性矿物的消灭挨次,岩石的风化作用可划分为哪几个阶段?各有何特点?答:物理风化、化学风化、生物风化物理风化作用是处于地表的岩石、矿物在外力作用下崩解裂开,但不转变其化学成分和结 构的过程。化学风化是岩石、矿物
33、在氧气、水、二氧化碳等大气因素作用下,其组成矿物 的化学成分发生分解或转变,直至形成在地表环境中稳定的矿物。生物风化是岩石、矿 物在生物及其分泌物或有机质分解产物的作用下进展的机械裂开和化学分解过程。5、 为什么说水解作用是岩石化学风化中最主要的作用与根本环节?答:由于水解作用是水中呈离解状态的 H+和 OH-离子与风化矿物中的离子发生交换的反响, 影响水的解离平衡,水解作用能引起岩石矿物的彻底转变,所以说水解作用是岩石化学风化中最主要的作用与根本环节。6 、简述土壤在农业生产和生态系统中的重要性?答:1、土壤是农业最根本的生产资料和农业生产链环中物质与能量循环的枢纽。 2、土壤是自然界具有再
34、生作用的自然资源。3、土壤是农业生态系统的重要组成局部。4、土壤肥 料是农业生产各项技术措施的根底。7、 为什么说地质大循环和生物小循环的对立统一是土壤肥力进展的根底?答:物质的生物效循环是在地质大循环的根底上进展起来的,没有地质大循环就没有生物 小循环,没有生物小循环就没有土壤。在土壤形成过程中,这两个循环过程是同时并存, 相互联系,相互作用,推动土壤不停地运动进展。地质大循环使岩石风化形成成土母质, 尽管具有初步的通透性和肯定的保蓄性,但它们之间很不协调,未能制造符合植物生长所 需的良好的水分、养分、空气、温度条件。生物小循环可以不断地从地质大循环中积存一 系列生物所需要的养料元素,由于有
35、机质的积存、分解和腐殖质的形成,才发生和进展了 土壤肥力,使岩石风化产物脱离母质阶段,形成了土壤。所以说地质大循环和生物小循环 的对立统一是土壤肥力进展的根底。8、 试比较砂土类土壤和粘土类土壤的肥力特性。答:砂质土:1、含砂粒多,粘粒少,粒间多为大空隙,通透性好。2、土壤持水量小,蓄水 保水抗旱力量差。3、缺乏养分元素和胶体,矿质、有机质含量低,保肥性差。 4、施肥肥效快但肥效不长久。5、温度变幅大,有“热性土”之称。6、松散易耕,但水耕时易淀浆 板结。7、无有毒物质。粘质土:1、含砂粒少,粘粒多,毛管孔隙特别兴旺。2、土壤通气、透水性差,保水性强。 3、易受渍害和积存复原性有毒物质。4、有
36、机质含量较高、矿质养分较为丰富,土壤保肥性强。5、土壤蓄水多,土温比较稳定,属冷性土。6、耕作费力,宜耕期短。9、 为什么称砂土为“热性土”,粘土为“冷性土”?答:砂土含水少,热容量小,易升温也易降温,昼夜温差大,孔隙粗,疏松多孔,空气多, 导热率小,承受太阳辐射后多用于本身升温,很少传递,所以称砂土为 “热性土”。粘土:水分多,热容量大,温度上升慢下降也慢,昼夜温度变幅较小,孔隙细,含水量多, 导热率大,热量传递快,所以说粘土为“冷性土”。10、影响腐殖化系数的因素有哪些?它们是如何影响的?答:1、生物残体的化学组成;2、环境的水热条件;3、土壤性质,特别是 pH 和石灰反响。植物残体的化学
37、组成打算它们分解的难易,从而影响其残留量的多少和形成的腐殖质的性质。在不同的水热条件下,进入土壤的植物残体的种类和数量有异,从而也影响到腐殖质的性质。11、 有机质的矿质化作用对土壤肥力有什么意义?有机质的腐殖化作用对土壤肥力有什么意义? 答:1、提高土壤的持水性,削减水土流失。2、供给植物需要的养分。3、改善土壤物理性 质。4、提高土壤的保肥性和缓冲性。5、提高土壤生物和酶的活性,促进养分的转化。 12、 秸秆还田时为什么要配施速效氮肥?答:秸秆的腐解和堆肥腐熟都是微生物生命活动的结果。在这个过程中,微生物的生长繁殖同样需要碳源、氮源、无机盐、生长因子等养分要素,而且需要各种养分的协调与平衡
38、,其中最主要的一个参数就是碳氮比,过高的碳氮比造成发酵不启动,周期长,严峻者发酵 失败;碳氮比太低则简洁产生恶臭,也会造成氮素的损失。单纯的秸秆或者堆肥原料养分 不平衡,碳氮比太大,氮素匮乏,微生物不能正常生长,造成腐熟效果差,严峻的甚至无 法发酵。13、 什么叫土壤吸附性能?土壤吸附性能对土壤肥力有何重要意义?答:土壤吸附性能指土壤吸持各种离子、分子、气体和粗悬浮体的力量。意义:1、是土壤保蓄养分和具有缓冲性的根底;2、能影响土壤的酸碱性、养分的有效性、 土壤的构造性以及土壤中生物的活性; 3、在肯定程度上反映成土过程的特点; 4、影响环境质量的很多物质,尤其是重金属离子,在进入土壤之后的动
39、向也均受土壤吸附性制约。14、 为什么南方土壤常向酸性方向进展?如何改进酸性土壤?答:1、南方雨水多,雨水本身由于含有大量的二氧化碳而呈现酸性。 2、南方的温度高, 腐殖质分解产生大量的腐植酸等酸性物质。3、本身的土壤质地中 H 离子将很多金属离子取代。改进方法: 1、增施农家肥,培育土壤肥力 。 2、适时增施石灰。3、种植耐酸作物 。4、实行水旱轮作,改善理化性状,改进栽培技术,防止水土流失,选用碱性肥料如碳 铵、氨水到达改进目的。15、我国土壤反响在地理分布上有何规律性?为什么?答:水平地带性纬度地带性、经度地带性,垂直地带性,区域性中域性分布、微域性分布书 65-67 页16、简述土壤胶
40、体的种类、化学特性及其对污染物迁移的影响。答:无机胶体、有机胶体、有机无机复合胶体。化学特性:胶体带有电荷,可以发生凝胶;具有吸取性。影响:土壤胶体对土壤中离子态污染物有较强的吸附、固定和离子交换的力量,由此可降 低或缓和其危害性。17、 为什么说“施肥一大片,不如一条线”?答:一条线”施肥法能削减肥料与土壤的接触面,削减肥分的挥发,扩大施肥面积,而且 便于根系吸取,使肥效长久,准时供给和满足作物对养分的需要。18、 为什么粘质土壤施肥见效慢,而砂质土壤施肥见效快?答:由于粘质土含砂粒少,粘粒多,毛管孔隙特别兴旺。土壤通气、透水性差,土壤保肥性强。土壤蓄水多,土温比较稳定,所以见效慢。 砂质土含砂粒多,粘粒少,粒间多为大空隙,通透性好,土壤蓄水保水抗旱力量差。保肥性差,所以施肥肥效快但肥效不长久。19、 什么叫土壤缓冲性能?土壤具有缓冲作用的缘由是什么?答:土壤缓冲性能:缓和土壤酸碱度变化的力量。缘由:由于土壤胶体上的盐基离子、土壤溶液中的弱酸及其盐类