中国南方红土研究
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第27卷 第6期2007年11月第 四 纪 研 究QUATERNARY SC I ENCESV o.l 27, N o .6N ove m be r ,2007文章编号 1001-7410(2007)06-1016-07中国南方红土环境磁学*卢 升 高(浙江大学环境与资源学院,杭州 310029)摘要 第四纪红土是中国南方古环境演化与气候变迁的最佳载体之一,记录了南方的古地理、古气候环境变迁信息。
典型红土剖面由现代红壤层、均质层、网纹层、砾石层或基岩层组成,均质红土磁化率值多在80 10-8~250 10-8m 3/kg ,网纹红土磁化率约低一个数量级。
红土的磁化率-温度( -T )曲线、等温剩磁获得曲线、XRD 和TE M 分析认为,成土过程产生的细粒磁性矿物(包括磁铁矿、磁赤铁矿和赤铁矿)是红土磁性的主要载体。
对红土的岩石磁学和矿物学综合分析认为,红土磁性矿物的含量、粒度、类型等可能指示其形成时期的某种环境变化,红土磁性是南方第四纪环境变迁研究的重要手段,但由于红土的物源以及受后期化学风化改造的复杂性,红土的环境磁学研究需要新的思路和方法。
主题词 红土 环境磁学 磁性矿物 古环境中图分类号 S152,P3 文献标识码 A作者简介:卢升高 男 45岁 教授 环境磁学与环境生态学专业 E-m ai:l l u s g @z j u edu cn *国家自然科学基金项目(批准号:49971044)资助 2007-06-28收稿,2007-07-20收修改稿在我国长江以南广泛分布的红土,是湿热气候环境下经强烈风化作用形成的产物,因含较多的氧化铁而呈现明显的红色,又称为 红色风化壳[1~4]。
典型的第四纪红土常由黄棕色粘土层、均质红粘土层、网纹状红粘土层和砾石层构成,由于网纹层深厚醒目,第四纪红土又多被形象地称为 网纹红土 。
红土的分布范围北起南阳-桐柏-淮河一线,经长江中下游地区,南至南岭山地,东界大体沿杭(州)嘉(兴)湖(州)-宜(兴)溧(阳)山地-安庆-淮河中下游,向东转至东南沿海海岸以及向东北延至淮河以北,向西直到成都平原。
2020年11月a L U itJournal of Green Science and Technology第22期南方红壤特性问题及改良策略聂国树(中国林科院亚热带林业实验中心,江西分宜336600)摘要:由于红壤在我国的分布区隶属江南各省,范围甚广,阐述了南方红壤的特征及其复杂的成土过程。
着重从红壤的物理化学性质和红壤利用现存的问题进行了分析,以江西省红壤改良开发的生产实践为例提出了改良措施,为红壤区大型土壤工程地力资源维护和可持续发展项目提供重要的技术理论指导。
关键词:红壤;理化性质;土壤改良中图分类号:S157 文献标识码:A文章编号:1674-9944(2020)22-0056-021红壤概述红壤广义上是指一种分布在非洲热带以及东部亚热带地区的具有一定富铝化合物特性的土壤,呈红色或黄色(因其氧化铁水化程度差异造成)[1]。
红壤所在地区具有典型的亚热带季风气候特征,夏季高温多雨,冬季温暖干旱,四季分明。
我国红壤区年均气温大约在14〜26 °C,最热月均温26〜38 X:;最冷月均温为1〜14°C,年降雨量大约为1200〜2500 mm。
我国红壤的形成主要是土体脱硅富铝化和生物富集作用这两个过程在不同的生物、气候条件下相互作用的自然结果。
土体中的脱硅富铝化是大自然形成红壤的一个重要地球化学过程;而生物富集作用直接影响红壤发育,这两个生物化学过程对红壤形成发育的影响具有相辅相成,不可分割的统一性[2]。
2红壤的理化性质由于红壤区高温多雨,土壤矿物质遭受强烈的风 化,生物化学循环旺盛,造就了红壤独特的理化性质。
更有研究表明,红壤性土壤的物理过程和力学性质的变化与土壤中大量存在的铁铝氧化物以及高岭类粘土矿物密切相关[3]。
2.1红壤的结构特征土壤颗粒(包括土壤团聚体)和粒间孔隙的排列与组合形式即为土壤结构特征,它直接影响了土壤的抗蚀 性、持水性、土壤水的移动性、农耕的难易程度及根系舒展等性状。
南方红壤区二级标准南方红壤区,指的是我国南方地区被赤红色土壤所覆盖的地带。
这些红壤主要分布在江西、福建、广东、广西、湖南等省份,因其红色而得名。
红壤是一种特殊的土壤类型,对植物生长起着重要的影响。
为了保护和管理这些红壤资源,制定了南方红壤区二级标准。
下面将从标准的背景、目的、内容和意义等方面进行详细介绍。
一、背景近年来,由于持续的土地开发和过度的农业活动,南方红壤区的生态环境受到了严重的威胁和破坏。
红壤的侵蚀和退化愈发显著,导致植被稀少,土壤贫瘠,生物多样性下降等问题。
因此,为了保护这一宝贵的自然资源,制定南方红壤区二级标准成为必要的举措。
二、目的南方红壤区二级标准的主要目的是规范南方红壤区土地利用和开发,加强生态环境的保护,提高土壤质量,促进可持续发展。
通过制定标准,可以引导农民科学合理地利用土地资源,减少土壤侵蚀、退化等问题的发生,保护和提高红壤的质量和生产力。
三、内容南方红壤区二级标准主要包括土地利用划分、土壤质量评价、土地开发和利用、土地保护和管理等方面的内容。
1.土地利用划分:根据红壤的特性和土地利用需求,划定土地开发和保护的范围。
确定适宜农田、林地、草地、建设用地等的位置和面积,并制定相应的管理措施。
2.土壤质量评价:通过对红壤的理化性质、呼吸作用、保水性和肥力等指标进行测定和分析,评价土壤的质量状况。
在评价的基础上,提出相应的改进和调整措施,以提高土壤质量。
3.土地开发和利用:规定红壤区土地开发和利用的要求和限制。
制定耕地利用和整理的规划,鼓励农田节水灌溉、有机农业等可持续的农业发展方式。
4.土地保护和管理:明确南方红壤区土地保护的目标和原则,落实相应的保护措施。
加强土地利用规划和管理,提高土地利用效益,减少土地侵蚀和退化的发生。
四、意义南方红壤区二级标准的制定,对南方红壤资源的保护和可持续利用具有重要的意义。
首先,标准的落实可以规范土地利用和开发行为,保护和提高红壤的质量。
通过科学合理地利用土地资源,减少农业活动对土壤的侵蚀和退化。
为什么南方地区称为气候湿热的红土地引言:南方地区,特别是中国的广西、云南、福建等省份,被认为是气候湿热的红土地。
这里的气候条件与北方地区截然不同,湿热的气候与红土的存在有着密切的关系。
在本文中,我们将探讨南方地区称为气候湿热的红土地的原因。
一、地理位置的影响南方地区位于中国的亚热带和热带地带,靠近赤道。
这一地理位置的优势使得南方地区日照时间长,而且气温相对较高。
这种独特的地理位置决定了南方地区的气候更加湿热。
南方地区多为山地和丘陵,地势复杂。
山地和丘陵促使空气上升,形成更多的云团和降水。
这种地形的影响进一步加强了南方地区的湿热气候。
二、季风的作用南方地区受到季风的影响,这也是南方地区湿热气候的重要原因之一。
冬季,从内陆吹来的干燥的北风沿江河流入南方地区。
这种冷空气经过长时间的水汽交换,变得湿润并带来了降雨。
夏季,南方地区则受到季风的带动,热湿空气从海洋上升,形成暴雨。
这种季风的轮换使得南方地区在整个年份内都具有湿热的气候特征。
三、多山地带的影响南方地区众多的山脉,如五岭、大别山、云贵高原等,使这片土地更加湿热。
山脉的存在导致了大气的抬升,形成了更多的云层和降水。
同时,山脉的蓄水能力也让南方地区的土壤保持了较高的湿度。
四、植被的影响南方地区的植被种类繁多,这也是南方地区湿热气候的重要原因之一。
植被的蒸腾作用使得空气中的水分增多,进一步增加了湿度。
同时,密集的植被也能够抵挡阳光的直射,使得地表温度较低。
结论:综上所述,南方地区之所以被称为气候湿热的红土地,是由于多种因素的共同作用。
地理位置的特殊性,季风的影响,多山地带以及丰富的植被种类,使得南方地区具有了独特的气候特征。
这种湿热的气候也为南方地区的农业、生态建设和旅游业等提供了丰富的资源和发展机遇。
然而,湿热的气候也给南方地区带来了一些问题,如洪涝灾害、热带疾病等。
因此,对于南方地区来说,充分发挥其湿热气候的优势,同时也要注意应对其中的挑战和问题,以实现可持续的发展。
红壤的改良措施范文红壤,又称硬质红土,是中国南方地区较为常见的土壤类型之一、它的特点是土质肥沃、质地紧实、通透性差、保水能力弱、可蓄肥力高,但缺乏有机质、磷、钾等养分,pH值一般较高。
红壤在农业生产中受到限制,因此需要进行改良措施来提高其肥力和改善其物理性状。
以下是几种常见的红壤改良措施。
1.深松翻耕:红壤紧实度高,通透性差,深松翻耕有助于改善土壤结构,增加土壤透气性和透水性,提高土壤供氧能力和根系发育。
可以通过机械翻耕,将红壤翻松至30-40厘米深度,或者机械插秧后进行浅翻。
2.增加有机质:红壤通常缺乏有机质,因此需要补充适量的有机质。
有机质能改善红壤的肥力,增加土壤保水能力,提高蓄肥力和保肥力。
可以施用农家肥、稻草、秸秆、畜禽粪便等来增加土壤有机质含量。
3.施用磷、钾肥:红壤中磷和钾的含量较低,需要适量的施用磷、钾肥料来补充。
磷肥可以促进植物的根系发育和抗逆能力,钾肥可以提高植物抗病虫害能力和机械强度。
可以根据红壤的磷钾含量进行施肥量的控制。
4.配合施用缓释肥:红壤磷、钾的供应量常常不足,施用速效肥料很容易造成养分流失和浪费。
因此,可以使用缓释肥料,通过缓慢释放养分,延长施肥效果持续时间,提高肥料利用率。
6.实施水保措施:红壤质地紧实,保水能力差。
因此,在种植作物时应注意水分管理,合理安排灌溉和排水。
可以采用亩灌亩排的方式,避免因积水导致根部缺氧。
7.合理轮作:红壤土壤肥力容易流失,轮作可以有效减少养分流失。
通过合理的作物轮作,如水稻-豆类,麦类-油料,可以保护和提高红壤的养分含量,改善土壤结构。
8.优化种植结构:红壤一般适宜种植谷类作物和油料作物,可以适当调整种植结构,选择适应红壤的农作物,如大豆、玉米等,以提高产量和经济效益。
总结起来,红壤的改良措施主要包括深松翻耕、增加有机质、施用磷、钾肥、配合施用缓释肥、应用草木灰、实施水保措施、合理轮作和优化种植结构。
这些措施能够改善红壤的土壤结构,提高养分含量,增加土壤保水能力,最终提高红壤的肥力和农作物的产量。
高一地理红土知识点高一地理课程中,红土是一个重要的知识点。
红土,又称红壤,是我国南方地区特有的一种土壤类型。
它的产生和特征对于我们了解地貌形成和农业发展都有着重要的意义。
本文将从红土的形成过程、分布特征以及农业利用等角度介绍相关知识点。
一、红土的形成过程红土是在热带和亚热带地区形成的一种特殊土壤。
它的形成过程可以大致归纳为以下几个步骤。
首先,红土的形成需要具备特定的气候条件。
一般来说,热带和亚热带地区温暖潮湿,降水充沛,是红土形成的基础条件。
其次,红土的形成需要具备适宜的地质条件。
红土主要形成于含铁含铝的基岩上,如花岗岩、片麻岩等。
这种基岩在长期风化作用下,铁铝等元素被释放,与土壤中的有机质结合形成红色土壤。
最后,红土形成的过程中,植被起到了重要的作用。
植被覆盖可以减少土壤侵蚀,促进土壤的固定和发育。
因此,植被的种类和覆盖率也会影响红土的形成和分布。
二、红土的分布特征红土主要分布在我国南方地区,包括长江中下游地区、珠江三角洲地区等。
具体分布特征如下。
首先,红土在颜色上呈现出鲜艳的红色。
这是由于红土中富含的氧化铁和有机质等成分的存在。
其次,红土具有良好的透水性能。
由于它的颗粒较大且疏松,水分容易渗透到地下,不易造成水涝。
再次,红土富含养分且有机质含量较高,适合农作物生长。
虽然红土有一定的缺陷,如容易干燥和缺乏磷肥等,但通过适当的农业措施可以改善这些问题。
最后,红土容易发生侵蚀。
由于其层次结构较弱,红土地区容易受到风蚀和水蚀等自然力的破坏。
因此,在农业开发中需要注意保护红土资源。
三、红土的农业利用红土是农业生产中重要的土壤资源,适当的农业利用可以提高农作物产量和土壤质量。
首先,红土适宜发展水稻种植业。
红土地区一般降雨充沛,水稻是重要的农作物之一。
因此,农民可以根据红土的特点和对水稻生长的需求,合理种植水稻,提高产量。
其次,农民可以通过灌溉和施肥等方式改善红土的缺陷。
例如,可以利用灌溉系统补充土壤水分,提高农作物的抗旱能力。
红土的成因及工程特点信阳原状黏土的岩土工程特性摘要:为加深对信阳原状黏土岩土工程特性的认知,对取自信阳师范学院主校区的原状土样开展系统全面的物理、化学、力学等岩土工程特性测试,主要结论如下:(1)土样粉粒含量57.0%,黏粒含量42.4%,为细粒土;液限41.6%,塑限18.8%,为低液限黏土。
天然状态下液性指数0.19,处于硬塑状态。
最优含水率14.7%,最大干密度1.88 g/cm3。
(2)阳离子交换量206 mmol/kg,自由膨胀率40%,膨胀潜势为弱。
膨胀含水率26.6%,体膨胀率0.2%;体缩率3.4%,收缩系数0.12,缩限11.9%;胀缩变形较小。
(3)原生矿物包括石英、斜长石和铁白云石,占比69.7%;黏土矿物包括伊利石、高岭石、绿泥石、伊/蒙混层,占比30.3%。
(4)先期固结压力454.1 kPa,超固结比7.7,为重超固结土。
压缩指数0.283,回弹指数0.038,压力100 ~200 kPa范围内压缩系数0.166,为中等压缩性土。
(5)原状样峰值抗剪强度有效黏聚力33.6 kPa、有效内摩擦角25.5°,残余强度有效内摩擦角23.7°。
(6)采用变水头渗透试验获得其渗透系数为5.97×10-7 cm/s。
关键词:原状黏土;排水抗剪强度;峰值强度;残余强度;压缩变形;胀缩变形;固结系数;渗透系数红土地是指红色土壤的土地,红土在中国主要分布于长江以南的低山丘陵区,包括:江西、湖南两省的大部分,滇南、湖北的东南部,广东、福建北部及贵州、四川、浙江、安徽、江苏等的一部分,以及西藏南部等地。
长江以南的广大丘陵地区,分布着一种在当地高温多雨下发育而成的红色土壤,叫红壤。
这种土壤含铁、铝成分较多,有机质少,酸性强,土质黏重,是我国南方的低产土壤之一。
红壤的改良当地人们因地制宜,通过增施有机肥、补充熟石灰,对红壤进行了改良,并种植适宜在酸性土壤中生长的茶树、油茶、杉木和马尾松等经济林木,既保持了水土,又提高了经济效益。