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土壤的物理性狀有哪些

發布時間:2023-06-02 15:04:29

『壹』 土壤有哪些基本性質

1、土壤的物理和化學性質:主要包括土壤的容重、比重、通氣性、透水性、養分狀況、粘結性、粘著性、可塑性、耕性、磁性等。
2、土壤的理化性質就是土壤的物理、化學性質。
(1)物理的,是指土壤的物理狀況,如含砂量,松、軟程度,紅色或黑色,等等。
(2)化學的,是指所含化學成分,如各種元素的含量,酸鹼性(PH值)等等。
3、知道土壤的理化性質,就能知道適宜栽種什麼作物。
拓展資料:
一、土壤 可以分為砂質土、黏質土、壤土三種類型。 質土的性質:含沙量多,顆粒粗糙,滲水速度快,保水性能差,通氣性能好。
黏質土的性質:含沙量少,顆粒細膩,滲水速度慢,保水性能好,通氣性能差。
壤土的性質:含沙量一般,顆粒一般,滲水速度一般,保水性能一般,通風性能一般。
地球陸地表面土壤種類的分異和組合。與自然地理條件的綜合變化密切相關。
二、土壤的污染源有哪些
一是污水灌溉和大氣污染。污水中還含有重金屬、酚、氰化物等許多有毒有害的物質,如果污水沒有經過處理而直接用於農田灌溉,會將污水中有毒有害的物質帶至農田,污染土壤。工業廢氣的污染大致分為兩類:氣體污染,如氧化硫、氟化物、碳氫化合物等;氣溶膠污染,如粉塵、煙塵等固體粒子及煙霧,通過沉降或降水進入土壤,造成污染。二是過量化肥和農葯。過量地使用硝態氮肥,會使飼料作物含有過多的硝酸鹽,妨礙牲畜體內氧的輸送,使其患病,嚴重的導致死亡。農葯在殺蟲、防病的同時,也使有益於農業的微生物、昆蟲、鳥類遭到傷害,破壞了生態系統,使農作物遭受間接損失。三是固體廢物。工業廢物和城市垃圾是土壤的固體污染物。各種農用塑料薄膜作為大棚、地膜覆蓋物被廣泛使用,如果管理、回收不善,大量殘膜碎片散落田間,會造成農田「白色污染」。這樣的固體污染物既不易蒸發、揮發,也不易被土壤微生物分解。
三、土壤污染治理措施
一是運用科學技術,使用生物或化學方式來改良受污染的土壤,增加土壤環境容量,提高土壤凈化的能力和有機物含量。二是制定相關的污染土壤環境管理與綜合防治方法,加強清潔生產。三是調節土壤氧化還原電位,使某些重金屬污染物轉化為難溶態沉澱物,控制其遷移和轉化,降低污染物的危害程度。四是嚴格控制廢氣污染物的處理排放,合理使用農葯和化學肥料,科學的進行污水灌溉,減少有害物質進入到土壤中,影響土質變化。

『貳』 土的物理性質指標基本指標有哪些

常用的土的物理性質指標主要有:
顆粒組成、比重(Gs)、濕密度(ρ)、干密度(ρd)、土壤的酸鹼性、含水率(ω)、界限含水率(塑限含水率ωP、液限含水率ωL)、孔隙率n、有效孔隙率ne、飽和度Sr、不均勻系數Cu等。
這些均為堤防安全復核計算和除險加固設計時可能用到的資料。

『叄』 土壤都分什麼性質的

土壤的物理性質包括土壤的識的,結構,孔隙性。土壤的堅實度,塑性,通透性,排水,蓄水能力。

『肆』 土壤最重要的物理化學性質有哪些

不同土壤的化學成分不同,性質各不相同

『伍』 土壤的物理化學性質

壤是發育於地球陸地表面具有生物活性和孔隙結構的介質,是地球陸地表面的脆弱薄層土壤是各種陸地地形條件下的岩石風化物經過生物、氣候諸自然要素的綜合作用以及人類生產活動的影響而發生發展起來的。接下來我為你整理了土壤的物理化學性質,一起來看看吧。

土壤的物理性質

(1)土壤質地和結構 土壤是由固體、液體和氣體組成的三相系統,其中固體顆粒是組成土壤的物質基礎,約占土壤總重量的85%以上。根據固體顆粒的大小,可以把土粒分為以下幾級:粗砂(直徑2.0~0.2mm)、細砂(0.2~0.02mm)、粉砂(0.02~0.002mm)和粘粒(0.002mm以下)。這些大小不同的固體顆粒的組合百分比稱為土壤質地。土壤質地可分為砂土、壤土和粘土三大類。砂土類土壤以粗砂和細砂為主、粉砂和粘粒比重小,土壤粘性小、孔隙多,通氣透水性強,蓄水和保肥性能差,易乾旱。粘土類土壤以粉砂和粘粒為主,質地粘重,結構緻密,保水保肥能力強,但孔隙小,通氣透水性能差,濕時粘、干時硬。壤土類土壤質地比較均勻,其中砂粒、粉砂和粘粒所佔比重大致相等,既不松又不粘,通氣透水性能好,並具一定的保水保肥能力,是比較理想的農作土壤。

土壤結構是指固體顆粒的排列方式、孔隙和團聚體的數量、大小及其穩定度。它可分為微團粒結構(直徑小於0.25mm)、團粒結構(0.25~10mm)和比團粒結構更大的各種結構。團粒結構是土壤中的腐殖質把礦質土粒粘結成0.25~10mm直徑的小團塊,具有泡水不散的水穩性特點。具有團粒結構的土壤是結構良好的土壤,它能協調土壤中水分、空氣和營養物質之間的關系,統一保肥和供肥的矛盾,有利於根系活動及吸取水分和養分,為植物的生長發育提供良好的條件。無結構或結構不良的土壤,土體堅實,通氣透水性差,土壤中微生物和動物的活動受抑制,土壤肥力差,不利於植物根系紮根和生長。土壤質地和結構與土壤的水分、空氣和溫度狀況有密切的關系。

(2)土壤水分 土壤水分能直接被植物根系所吸收。土壤水分的適量增加有利於各種營養物質溶解和移動,有利於磷酸鹽的水解和有機態磷的礦化,這些都能改善植物的營養狀況。土壤水分還能調節土壤溫度,但水分過多或過少都會影響植物的生長。水分過少時,植物會受乾旱的威脅及缺養;水分過多會使土壤中空氣流通不暢並使營養物質流失,從而降低土壤肥力,或使有機質分解不完全而產生一些對植物有害的還原物質。

(3)土壤空氣 土壤中空氣成分與大氣是不同的,且不如大氣中穩定。土壤空氣中的含氧量一般只有10~12%,在土壤板結或積水、透氣性不良的情況下,可降到10%以下,此時會抑制植物根系的呼吸,從而影響植物的生理功能。土壤空氣中CO2含量比大氣高幾十至幾百倍,排水良好的土壤中在0.1%左右,其中一部分可擴散到近地面的大氣中被植物葉子光合作用時吸收,一部分可直接被根系吸收。但在通氣不良的土壤中,CO2的濃度常可達10~15%,這不利於植物根系的發育和種子萌發,CO2的進一步增加會對植物產生毒害作用,破壞根系的呼吸功能,甚至導致植物窒息死亡。土壤通氣不良會抑制好氣性微生物,減緩有機物的分解活動,使植物可利用的營養物質減少;但若過分通氣又會使有機物的分解速率太快,使土壤中腐殖質數量減少,不利於養分的長期供應。

(4)土壤溫度 土壤溫度具有季節變化、日變化和垂直變化的特點。一般夏季、白天的溫度隨深度的增加而下降,冬季、夜間相反。但土壤溫度在35~100cm以下無晝夜變化,30m以下無季節變化。土壤溫度能直接影響植物種子的萌發和實生苗的生長,還影響植物根系的生長、呼吸和吸收能力。大多數作物在10~35℃的范圍內生長速度隨溫度的升高而加快。溫帶植物的根系在冬季因土溫太低而停止生長。土溫太高也不利於根系或地下貯藏器官的生長。土溫太高或太低都能減弱根系的呼吸能力,如向日葵在土溫低於10℃和高於25℃時其呼吸作用都會明顯減弱。此外,土溫對土壤微生物的活動、土壤氣體的交換、水分的蒸發、各種鹽類的溶解度以及腐殖質的分解都有顯著影響,而這些理化性質與植物的生長有密切關系。

土壤的化學性質

(1)土壤質地和結構 土壤是由固體、液體和氣體組成的三相系統,其中固體顆粒是組成土壤的物質基礎,約占土壤總重量的85%以上。根據固體顆粒的大小,可以把土粒分為以下幾級:粗砂(直徑2.0~0.2mm)、細砂(0.2~0.02mm)、粉砂(0.02~0.002mm)和粘粒(0.002mm以下)。這些大小不同的固體顆粒的組合百分比稱為土壤質地。土壤質地可分為砂土、壤土和粘土三大類。砂土類土壤以粗砂和細砂為主、粉砂和粘粒比重小,土壤粘性小、孔隙多,通氣透水性強,蓄水和保肥性能差,易乾旱。粘土類土壤以粉砂和粘粒為主,質地粘重,結構緻密,保水保肥能力強,但孔隙小,通氣透水性能差,濕時粘、干時硬。壤土類土壤質地比較均勻,其中砂粒、粉砂和粘粒所佔比重大致相等,既不松又不粘,通氣透水性能好,並具一定的保水保肥能力,是比較理想的農作土壤。

土壤結構是指固體顆粒的排列方式、孔隙和團聚體的數量、大小及其穩定度。它可分為微團粒結構(直徑小於0.25mm)、團粒結構(0.25~10mm)和比團粒結構更大的各種結構。團粒結構是土壤中的腐殖質把礦質土粒粘結成0.25~10mm直徑的小團塊,具有泡水不散的水穩性特點。具有團粒結構的土壤是結構良好的土壤,它能協調土壤中水分、空氣和營養物質之間的關系,統一保肥和供肥的矛盾,有利於根系活動及吸取水分和養分,為植物的生長發育提供良好的條件。無結構或結構不良的土壤,土體堅實,通氣透水性差,土壤中微生物和動物的活動受抑制,土壤肥力差,不利於植物根系紮根和生長。土壤質地和結構與土壤的水分、空氣和溫度狀況有密切的關系。

(2)土壤水分 土壤水分能直接被植物根系所吸收。土壤水分的適量增加有利於各種營養物質溶解和移動,有利於磷酸鹽的水解和有機態磷的礦化,這些都能改善植物的營養狀況。土壤水分還能調節土壤溫度,但水分過多或過少都會影響植物的生長。水分過少時,植物會受乾旱的威脅及缺養;水分過多會使土壤中空氣流通不暢並使營養物質流失,從而降低土壤肥力,或使有機質分解不完全而產生一些對植物有害的還原物質。

(3)土壤空氣 土壤中空氣成分與大氣是不同的,且不如大氣中穩定。土壤空氣中的含氧量一般只有10~12%,在土壤板結或積水、透氣性不良的情況下,可降到10%以下,此時會抑制植物根系的呼吸,從而影響植物的生理功能。土壤空氣中CO2含量比大氣高幾十至幾百倍,排水良好的土壤中在0.1%左右,其中一部分可擴散到近地面的大氣中被植物葉子光合作用時吸收,一部分可直接被根系吸收。但在通氣不良的土壤中,CO2的濃度常可達10~15%,這不利於植物根系的發育和種子萌發,CO2的進一步增加會對植物產生毒害作用,破壞根系的呼吸功能,甚至導致植物窒息死亡。土壤通氣不良會抑制好氣性微生物,減緩有機物的分解活動,使植物可利用的營養物質減少;但若過分通氣又會使有機物的分解速率太快,使土壤中腐殖質數量減少,不利於養分的長期供應。

(4)土壤溫度 土壤溫度具有季節變化、日變化和垂直變化的特點。一般夏季、白天的溫度隨深度的增加而下降,冬季、夜間相反。但土壤溫度在35~100cm以下無晝夜變化,30m以下無季節變化。土壤溫度能直接影響植物種子的萌發和實生苗的生長,還影響植物根系的生長、呼吸和吸收能力。大多數作物在10~35℃的范圍內生長速度隨溫度的升高而加快。溫帶植物的根系在冬季因土溫太低而停止生長。土溫太高也不利於根系或地下貯藏器官的生長。土溫太高或太低都能減弱根系的呼吸能力,如向日葵在土溫低於10℃和高於25℃時其呼吸作用都會明顯減弱。此外,土溫對土壤微生物的活動、土壤氣體的交換、水分的蒸發、各種鹽類的溶解度以及腐殖質的分解都有顯著影響,而這些理化性質與植物的生長有密切關系。

『陸』 什麼是土的物理性質

解答:
散體性:土顆粒之間無粘結或弱粘結,存在大量孔隙,可以透水、透氣。
自然變異性:土是在自然界漫長的地質歷史時期演化形成的多礦物組合體,性質復雜,不均勻,且隨時間還在不斷變化。

『柒』 土的物理狀態指標有哪些各指標在工程中的意義

土的物理狀態指標有:顆粒組成、比重(Gs)、濕密度(ρ)、干密度(ρd)、含水率(ω)、界限含水率(塑限含水率ωP、液限含水率ωL)、孔隙率n、有效孔隙率ne、飽和度Sr、不均勻系數。

指標在工程中的意義:砂土的密實度對其工程性質具有重要的影響。密實的砂土具有較高的強度和較低的壓縮性,是良好的建築物地基;但鬆散的砂土,尤其是飽和的鬆散砂土,不僅強度低,且水穩定性很差,容易產生流砂、液化等工程事故。對砂土評價的主要問題是正確地劃分其密實度。

稠度狀態

稠度狀態可分為流體狀:具流動性,其稠度指標為>1;塑體狀:具塑狀性質,其稠度指標為0—1;固體狀:具固體或半固體狀,其稠度指標為<0。稠度狀態之間的轉變界限稱稠度界限,以含水量表示,稱界限含水量。

土的稠度狀態由於含水量的逐漸增加,而由固體狀過渡至塑體狀、流體狀。在稠度的各界限中,塑性上限(簡稱為液限Wl)和塑性下限(簡稱為塑限Wp)的實際意義最大,它們是區別三大稠度狀態的具體界限。

『捌』 土的物理性質

土壤物理性質包括土壤結構和孔隙性、土壤水分、土壤空氣、土壤熱量和土壤耕性等。

土壤物理包括土壤的顏色、質念伏地、孔隙、結構、水分、熱量和空氣狀況,土壤的機械物理性質和電磁性質等方面。各種性質和過程是相互聯系和制約的,其中以土壤質地、土壤結構和土壤水分居主導地位,它們的變化常引起土壤其他物理性質和過程的變賀飢化。

『玖』 土壤的理化性質有哪些

土壤理化性質太多了,包括物理、化學等方面的多個性質,最重要的有:pH、TC、TN、DOC、銨態氮、硝態氮、DON、TP、質地(顆粒組成,粉粒、砂粒、黏粒的比例)、TK,速效鉀、速效磷、容重、密度、含水率、顏色以及這些性質在土壤剖面的分布。此外,還有重金屬含量、微量元素含量、有機污染物含量等。

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