土壤地理学期末复习总结资料大全.docx

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土壤地理学期末复习总结资料大全

土壤:

地球陆地表面具有一定肥力,能够生长植物的疏松表层,在陆地上,在自然和栽培的情况下都能生产植物的疏松散碎的物质。

是连接无机界和有机界的纽带,是生物的生长点和营养泉。

土壤的基本属性和本质特征是具有肥力。

土壤肥力:

是指土壤为植物生长不断的供应和协调养分,水分,空气和热量的能力,这种能力是由土壤中一系列物理、化学、生物过程所引起的,因而也是土壤的物理、化学、生物性质的综合反映。

土壤中的水、热、气、肥并不孤立,而是相互联系,相互制约的。

土壤肥力可分为自然肥力和人为肥力。

高等植物生长需要16种元素,其中CHONPSKCaMg称为大量元素,FeCuBMoClMnZn称为微量元素,在土壤中NPK含量较少,尤其是N元素。

土壤剖面:

从地面垂直向下到母质的土壤纵断面。

土壤发生层:

土壤剖面中与地面大致平行的物质及性状相对均匀的各层土壤。

是土壤剖面的基本组成元素。

土壤形态:

是指土壤和土壤剖面外部形态特征。

如土壤剖面构造、土壤颜色、质地结构、土壤结持性、孔隙度、干湿度、新生体和侵入体等。

这些特征可以通过观察和感觉来认识。

土壤的这些特征是成土过程的反应和外部表现,以土壤的外部形态,可以区分土壤和风化壳的差别,也是区别各土类的重要依据。

门塞尔比色卡:

色调是指土壤所呈现的颜色,又叫色彩或色别。

彩度也叫饱和度,是指光谱色的相对纯度或强度,也就是一般所理解的浓淡程度。

亮度也叫色值、明亮度,是指土壤颜色的相对亮度。

土壤自净能力:

指土壤对进入其中的污染物通过复杂多样的物理化学生物过程,使其浓度降低,毒性减轻或消失的性能。

原生矿物:

是指各种岩石受到不同程度的物理风化,而未经化学风化的碎屑物,其原来的化学组成和结晶构造均未改变。

在风化和成土的过程中,原生矿物供给土壤水分以可溶性成分,并为植物的生长发育有提供营养物质。

次生矿物:

是由原生矿物经风化后重新形成的新矿物,其化学组成和构造都经过改变,而不同于原来的原生矿物。

土壤有机质:

指土壤中动植物残体和微生物体及其分解和合成的物质,是土壤固相组成部分。

土壤有机质在土壤中数量虽少,但对土壤的理化性质和土壤肥力发展影响极大,而且又是植物和微生物生命活动所需养分和能量的源泉。

土壤非特异性有机质:

来源于动植物及微生物残体,主要为高等植物的根、茎、叶等有机残体及其分解产物和代谢产物。

土壤质地:

土壤是由许多大小不同的土粒、按不同的比例组合而成的,这些不同的粒级混合在一起表现出来的土壤粗细状况,亦称土壤机械组成。

土壤的演替:

土壤演替是指由于地理环境的变化,而引起的土壤或土壤类型组合——土被由一种类型转变为另一种类型的过程。

土壤质地:

是指土壤颗粒的大小、粗细及其匹配状况,即土壤的组合特征,一般分为砂土、壤土和粘土等。

 

土壤结构:

是指土壤颗粒之间的胶结、接触情况。

土壤结构有团粒结构、块状结构、核状结构、柱状结构、棱状结构、片状结构等。

 

土壤新生体:

是指土壤发育过程中形成的新的物质(物质重新淋溶淀积的生成物)。

根据新生体的性质和形状可判断出土壤类型、发育过程及历史演变特征。

新生体包括化学起源的和生物起源的两种。

 

土壤矿物质:

是土壤的主要组成物质,构成了土壤的骨骼。

土壤矿物质基本上来自成土母质,母质又起源于岩石,按成因分为原生矿物和次生矿物。

 

土壤的缓冲性:

是指土壤加酸或加碱时具有缓和酸碱度改变的能力。

土壤缓冲性主要来自土壤胶体及其吸附的阳离子和土壤所含的弱酸及其盐类。

土壤的缓冲性可使土壤避免因施肥、微生物和根的呼吸、有机质的分解等引起土壤酸碱度的剧烈变化,这对植物的正常生长和微生物的生命活动都有重要意义。

地质大循环:

指地面岩石的风化、风化产物的淋溶与搬运、堆积,进而再次成岩作用,这是地球表面恒定的周而复始的大循环。

 

生物小循环:

生物在其风化产物的基础上进行植物营养元素的富集、保蓄,使部分营养元素暂时脱离地质大循环的轨道 

潜育化主要是在土体在水分饱和条件下所发生的还原过程;

潴育化是指土壤形成中的氧化还原季节性交替进行的过程;

白浆化土壤表土层由于土壤上层滞水而发生的潴育漂洗过程。

 

地带性土壤:

在成土因素的综合作用下土壤的形成方向,形成过程及土壤性质主要受生物气候条件的制约,在地理分布上与自然地理带相一致的土壤。

非地带性土壤:

在成土因素的综合作用下,某些地方性因素在一定阶段内控制着土壤的形成方向,形成过程和土壤性质在地理分布上可以发生在不同自然地带中的土壤。

土壤机械组成:

土壤是由大小不同的土粒按不同的比例组合而成的,这些不同的粒级混合在一起表现出的土壤粗细状况,称土壤机械组成或土壤质地。

土壤三相组成:

固相(矿物质95%;有机质5%)、液相(土壤液体)和气相(土壤气体)

土壤系统分类是以诊断层和诊断特性为基础的系统化、定量化土壤分类。

必须首先建立一系列的诊断层和诊断特性作为鉴别土壤、进行分类的依据。

诊断层:

用于鉴别土壤、在性质上有一系列定量化规定的特定土层,与土壤发生层是密切联系而又相互平行的体系。

诊断特征:

用于鉴别土壤类型,具有定量规定的土壤性质(形态的、物理的、化学的)

主要的地带性土壤类型及其与生物气候条件的关系

显域性土壤:

苔原土壤、森林土壤、草原土壤、荒漠土壤  

隐域性土壤:

水成土壤、半水成土壤、盐成土壤、岩成土壤、山地土壤

土壤矿物质的地理分布:

在干冷气候条件下,土壤中含有较多的原生矿物;次生粘土矿物的分布,在强烈化学风化的热带和亚热带地区。

.土壤结构类型:

单粒状、粒状、块状、柱状、片状和大块状

土壤孔隙类型:

①非活性孔隙②毛管孔隙③通气孔隙

分散系一种物质以细小粒子的形式相当均匀地分布在另一种物质里,所构成的整个体系称为分散系。

土壤胶体表面吸收的离子与溶液介质中其电荷符号相同的离子相交换,称为土壤的离子吸收和土壤的离子交换作用。

矿物转化:

氧化还原水化溶解水解

水解:

过程进行缓慢a脱盐基b脱硅c离铝化

典型的土壤剖面有哪些?

(重点是O-A-E-B-C-R):

O层(枯枝落叶层):

以分解或未分解的有机质为主的土层

A层(腐殖质层):

形成于表层或O层之下的矿质发生层

E层(淋溶层):

硅酸盐粘粒、铁、铝等单独或一起淋失,石英或其他抗风化矿物的沙粒或粉粒相对富集

B层(淀积层):

硅酸盐粘粒、铁、铝、腐殖质、碳酸盐、石膏或硅的淀积;碳酸盐的淋失;残余二、三氧化物的富集;有大量二、三氧化物胶膜,使土壤亮度较上、下土层为低,彩度较高,色调发红;具粒、块状或棱柱状结构

C层(母质层):

R层(母岩):

G(潜育层):

长期被水饱和,土壤中的铁锰被还原并迁移,土体呈灰色的矿质发生层。

P(犁底层):

由农具镇压、人畜践踏等压实而形成。

J(矿质结壳层):

一般位于矿质土壤的A层之上。

 

岩浆喷发后,各种矿物的形成顺序:

橄榄石:

最易风化,硅氧四面体孤立存在。

辉石:

硅氧四面体单向延伸。

闪石:

两个硅氧四面体单向延伸。

云母:

硅氧四面体面状延伸。

石英:

最稳定,硅氧四面体三维空间延伸。

 

掌握土壤的含义及在地理环境中的作用

1、土壤是覆盖在地球陆地表面上能够生长植物的疏松层。

土壤不仅具有自己发生发展的历史,而且是一个从形态、物质组成、结构和功能上可以剖析的物质实体,它被看作是一个独立的历史自然体。

在自然环境中,土壤是运动着的物质、能量系统,它包括物质、能量的输入、转化、迁移和传递过程,同时它又是一个开放系统,与环境之间不断地进行物质、能量的交换和转化。

2、土壤是地理环境统一体中一个组成要素。

土壤形成开始于有有机体生长的陆地表面岩石风化物上,这些有机体在生命活动中,进一步分解了岩石,并从中吸收和集中必需的矿质养料,同时使陆地表层富有植物营养元素和岩石所没有的含氮有机化合物,所以土壤与岩石有本质的区别。

在土壤的形成过程中土壤还与水圈、大气圈不断进行物质、能量交换。

土壤在地理环境中总是处于大气圈、水圈、岩石圈、生物圈之间的界面上,而且成为它们相互作用的产物。

它反过来又对这些圈层产生影响,于是土壤圈表现出以下几个方面的功能。

 

a.对生物圈的影响支持和调节生物过程;提供植物生长的养分、水分与适宜的理化条件;决定自然植被的分布;土壤圈中的各种限制因素对生物起不良的影响。

b.对大气圈的影响影响大气圈的化学组成、水分与热量平衡;吸收氧气,释放CO2、CH4、H2S、氮氧化物和氨气,这对全球大气变化有明显的影响。

c.对水圈的影响影响降水在陆地和水体的重新分配;影响元素的表生地球化学行为、水平分异及水圈的化学组成。

d.对岩石圈的影响作为地球的“保护层”,对岩石圈具有一定的保护作用,以减少其遭受各种外营力的破坏。

由于土壤圈所处的特殊地位,它成为地球上生物与非生物发生强烈交互作用的基地。

土壤圈内的各种土壤类型、特征与性质,都是过去和现在大气、岩石,水和生物圈相互作用的记录与反映,它们对研究土壤圈在自然与人为作用影响下的变化与发展具有重要意义。

掌握土壤的物质组成和特性及组成物质间的相互作用 

一.土壤物质组成土壤的组成是很复杂的,总的来说,它是一种多相的分散体系。

即由矿物质、有机质、水分和空气等四种不同性质的物质,按不同的配置和比例组合而成的。

这些物质彼此相互联系、相互制约地构成一个整体。

1.土壤中的矿物组成土壤矿物质是土壤中最基本的组分,在大多数土壤中,其重量可占土壤固体物质总重量的90%以上,故被称为土壤的“骨架”。

它主要由成土母质继承和发展而来的,而这母质又来源于岩石。

土壤矿物质按其性质和成因可分为原生矿物和次生矿物两类。

前者是指母岩经机械风化破碎而成的碎屑物质。

绝大多数是那些化学性质相对稳定的矿物,如石英及其他碎粒。

次生矿物是化学风化和成土作用中形成的矿物。

 

2.土壤有机质土壤有机质是指土壤中所有由动植物来源的物质的总称。

它是土壤固体物质的一个组成部分。

数量虽比矿物质少得多,但它是组成土壤的重要物质基础,在成土过程尤其是肥力发展过程中起着极其重要的作用。

进入土壤中的有机质可分为两大类:

一类为普通的有机质,包括动植物的残体及其分解的中间产物,如蛋白质、树脂、糖类、有机酸,等等。

另一类为特殊有机质——腐殖质,它是由动植物残体通过微生物的作用,发生复杂的转化而成的有机胶体物质。

为土壤中特有的次生有机物质。

3.土壤水分土壤是由土粒和团聚体构成的疏松多孔体,颗粒之间存在大小不等的孔隙,它们是土壤水分和空气的通道和贮存库。

土壤水分和空气都具有较大的流动性,而且彼此之间所占的体积和数量是互相消长的。

土壤水分是土壤重要的组成部分和肥力因素之一。

 

4.土壤空气是土壤孔隙中存在的各种气体混合物。

主要来自于大气,组成和大气基本相似。

但是在量上有所不同。

比如二氧化碳比大气比重高,氧气含量比大气低。

土壤水分和空气都具有较大的流动性,而且彼此之间所占的体积和数量是互相消长的。

二:

土壤的特性

1、基本特性和本质属性是具有肥力。

土壤肥力是指天然植物或作物在生长发育过程中,土壤能同时地和不断地供应和调节所需的水分、养分、空气和热量的能力。

肥力的高低取决于土体中水、肥、气、热四个肥力因素之间整体功能的协调程度,以及能否满足植物生长发育过程中行为特征的要求。

2、土壤的另一个重要特点是,在合理的经营管理之下,土壤的肥力不但不会因利用而耗损,反而会不断得到改良。

所以土壤是属于一种永续性的可更新的自然资源。

相反,在掠夺式的经营之下,则引起土壤肥力的衰退,单位面积产量下降,以致使整个环境状况的恶化。

因此,土壤虽是个永续性的资源,如果没有合理的利用和定向的培育,这个特点也会丧失的。

为此必须十分重视土壤资源的合理利用和保护问题。

3、在自然环境中,土壤是个相对独立的亚系统,其内部进行着多种复杂的物理、化学和生物的作用过程。

同时,土壤也是个开放系统,与周围环境之间不断地进行着物质能量的交换和转化。

如原生矿物的分解和次生矿物的形成,土壤有机质的分解与合成,养分的释放与积累,土壤胶体的分散与凝聚,土壤溶液的

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