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农田土壤包括? 如何测定土壤容重?

时间:2024-08-21 12:13:11

一、农田土壤包括?

土壤可以分为砂质土、黏质土、壤土三种类型。中国主要土壤发生类型可概括为红壤、棕壤、褐土、黑土、栗钙土、漠土、潮土(包括砂姜黑土)、灌淤土、水稻土、湿土(草甸、沼泽土)、盐碱土、岩性土和高山土等系列。

二、如何测定土壤容重?

土壤容重是土壤的“假”密度,是包含了土壤孔隙的单位体积的土壤质量,用环刀法测定,一般在1.1-1.7g/cm3之间波动。

虽然都是质量除以体积,但是体积的含义不同。土壤密度的测量,去掉了土壤中的空气孔隙体积,只要是同类型的土壤,密度是一个基本固定的数值。土壤容重的测量,包含了空气孔隙,数值会变化很大。以上是个人理解。

三、土壤ph测定方法?

测定土壤PH方法:使用试纸进行测量,保证土壤干燥,称取1克重干土,放入试管中加水5毫升,充分晃动,待溶液澄清后,用PH试纸测定。

例如:将酸性溶液滴入石蕊试液,则石蕊试液将变红;将碱性溶液滴进石蕊试液,则石蕊试液将变蓝。

四、土壤灰分测定国标?

答:土壤灰分测定国标:GB 15618-1995 《土壤环境质量标准》。

五、黏性土壤的测定?

土壤黏性检测包括:土壤养分,土壤机质 土壤容重,酸碱性,盐离子浓度几个方面。

1土壤机质,它反映黏性土壤的通气性、透水性的好坏,又是沙性土壤保肥能力、保水性的综合体现

2化验土壤中盐分、氯含量、钠含量、土壤PH值,主要是易发生危害指标

3是中量元素钙,镁,硫

4是氮、磷、钾

六、土壤盐分如何测定?

1

国内外检测土壤盐分的方法:

可溶性盐分总量的测定方法很多,有重量法、电导法、比重计法,还有阴阳离子总合计算法等,由于比重计法比较粗放,而阴阳离子总和计算法又比较费时,所以在这里只重点介绍通用的重量法。

1、国外习惯用饱和泥浆的浸提液的电导率描述土壤盐渍化程度,但是制备饱和泥浆的经验性很强,人为因素影响较大,因此普及条件还不成熟。国际刊物中许多文献直接用电导率表示土壤的可溶性盐的含量,并进行土壤盐渍化分级。

2、我国学者比较习惯采用土壤可溶性盐的全盐量来描述土壤的盐渍化程度。但是电导法需要换算成土壤可溶性盐的含量,换算过程会有误差,可溶性盐的种类和温度等因素对结果影响大,因此不同地区不同土壤可溶性盐含量与电导率间关系和温度矫正关系都需要重新标定,至今土壤溶液电导率指标不统一。在影响土壤溶液的电导率的诸多因素中,有文献指出土壤溶液的离子组成和浓度对电导率的影响是主要的。电导法测定土壤可溶性盐含量方法简便准确,测定的基本原理是浸提液中电解质的导电作用。国内外常用的还是浸提法,水土质量比法,但常用的还是 5∶ 1 的水土质量比法。

3、土壤可溶性盐的定量研究是确定土壤盐渍化程度和改良土壤的关键步骤之一。在土壤农化分析土壤可溶性盐中,常用全盐量和 1∶ 5 土水质量比浸提液的电导率指标来描述土壤可溶性盐含量的状况。在测定土壤可溶性盐的过程中,在室内是让土壤中的可溶性盐充分溶解后测定浸提液的电导率,而在一定的土壤含水量的条件下,尤其在干旱区,在室内测定的土壤可溶性盐的含量与野外测得的结果有差别。用土壤浸提液的浓度来描述土壤可溶性盐含量,该参数具有很强的可比性。

七、土壤硝态氮测定土壤保存条件?

土壤铵态氮、硝态氮是作物吸收氮素的最主要的2种形式。近年来,随着土壤铵态氮、硝态氮检测量的增加,土壤样品采集的集中性与检测时间分散性的矛盾日益凸显。为了能合理地安排工作,确保土壤中铵态氮、硝态氮含量检测结果的准确性,特对土壤及浸提液中铵态氮、硝态氮浸提液在恒温、常温下的流失性状况进行研究,探索出对于土壤中铵态氮、硝态氮的测试过程中处理及测试过程中适宜的储藏条件。

八、农田土壤标准成分表?

不同区域的土壤养分状况不相同,相对应作物种植不相同,需肥特性也不相同,因此导致土壤中的养分变化也是不一样的,但是有一点相同就是在进行施肥的时候要根据作物的需肥特性,以及土壤中的养分状况来进行施肥,所以个人建议在进行施肥之前先了解土壤中的养分状况以及作物的需肥特性再进行施肥,可以使用土壤养分化验仪、土壤氮磷钾检测仪、土壤养分测定仪。下表就一张全国土壤养分含量分级标准供大家参考:

级别

有机质(%)

碱解氮

速效磷

速效钾

1很丰富

>4

>150

>40

>200

2丰富

3-4

120-150

20-40

150-200

3中等

2-3

90-120

10-20

100-150

4缺乏

1-2

60-90

九、土壤呼吸强度测定方法?

6400 用二氧化碳液室 还有个用Ba(OH)2 的标准方法。

不知道这个是不是,不过好像废除了。

十、土壤团聚体测定方法?

步骤1:将土壤样品经风干处理后置于40℃的烘箱内一定时间,确保土壤各径级团聚体初始含水率一致,得到烘干后的土壤样品;

步骤2:将步骤1制得的烘干后的土壤样品进行不同破碎机制的预处理后,将土壤颗粒转移到孔径为0.05mm筛子中,浸没在质量浓度为95%酒精中上下震荡20次(振幅2cm);将保留在筛子中的土壤颗粒转移至烧杯中在40℃温度烘箱内烘40-50h,得到经过预处理的土壤颗粒;

步骤3:将步骤2得到的经过预处理的土壤颗粒过孔径为5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm、0.1mm和0.05mm筛,获取>5mm、3-5mm、2-3mm、1-2mm、0.5-1mm、0.25-0.5mm、0.1-0.25mm和0.05-0.25mm径级土壤颗粒含量;

步骤4:分别步骤3中对各孔径的土壤颗粒加入双氧水去除颗粒中的有机质,采用分散剂进行分散,确保所有土壤颗粒均处于原始颗粒状态;

步骤5:将步骤4中经分散后的土壤颗粒在酒精浸没条件下过相应孔径的筛,将留在筛网上的土壤颗粒在40℃温度下烘干,分别获取各径级中土壤原始颗粒含量

土壤

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