第六章 地表化学元素迁移与土壤圈的形成
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伍光和《自然地理学》笔记和课后习题(含考研真题)详解-土壤圈【圣才出品】第6章土壤圈6.1复习笔记一、土壤圈的物质组成及特性土壤圈是地球表层与大气圈、生物圈、水圈、岩石圈相交的界面并进行着物质循环和能量转换的圈层,是植物进行光合作用把水分和二氧化碳合成有机质的重要场所。
1.土壤含义土壤是发育于陆地表面具有生物活性和孔隙结构、进行物质循环和能量转换的疏松表层,是由矿物质、有机质、水、空气和生物组成的生物与非生物混合体。
(1)土壤肥力土壤肥力是指土壤供应与协调植物正常生长发育所需的养分、水分、空气和热量的能力。
土壤的基本属性和本质特征是具有肥力。
(2)土壤的功能①土壤的物理学、化学和生物学特性,决定了土壤具有容纳、降解、过滤、缓冲和固定有毒的无机物、有机化合物及城市污染物质的功能。
②土壤不仅是粮食、纤维、林牧产品等生产中不可缺少的自然资源,更是支撑人类社会经济发展和生物圈繁盛共荣的基地。
2.土壤圈在地理环境中的地位和作用(1)土壤圈与其他圈层的关系①土壤圈与生物圈进行养分元素的循环,土壤支持和调节生物的生长和发育过程,提供植物所需养分,水分和适宜的理化环境,决定自然植被的分布。
②土壤圈与水圈进行水分平衡与循环,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迁移过程及水平分布,也影响水圈的化学组成。
③土壤圈与大气圈进行大量及痕量气体的交换,影响大气圈的化学组成,水分与能量的平衡;吸收氧气,释放CO2、CH4、H2S、氮氧化合物和氨气,影响全球大气变化。
④土壤圈与岩石圈进行着金属元素和微量元素的循环,土被覆盖在岩石圈的表层,对其具有一定的保护作用,减少各种外营力的破坏。
(2)土壤圈对地理环境的作用①土壤圈与地球生命作用。
②土壤圈与人类生存条件。
③土壤圈与自然环境。
④土壤圈与全球土壤变化。
⑤土壤圈物质的组成与性质。
3.土壤形态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、结持性、孔隙度等。
《地球化学》章节笔记第一章:导论一、地球化学概述1. 地球化学的定义:地球化学是应用化学原理和方法,研究地球及其组成部分的化学组成、化学性质、化学作用和化学演化规律的学科。
它是地质学的一个分支,同时与物理学、生物学、大气科学等多个学科有着密切的联系。
2. 地球化学的研究对象:- 地球的固体部分,包括岩石、矿物、土壤等;- 地球的流体部分,包括大气、水体、地下水等;- 地球生物体,包括植物、动物、微生物等;- 地球内部,包括地壳、地幔、地核等。
3. 地球化学的研究内容:- 地球物质的化学组成及其时空变化;- 地球内部和外部的化学过程;- 元素的迁移、富集和分散规律;- 地球化学循环及其与生物圈的相互作用;- 地球化学在资源、环境、生态等领域的应用。
二、地球化学的研究方法与意义1. 地球化学的研究方法:- 野外调查与采样:包括地质填图、钻孔、槽探、岩心采样等;- 实验室分析:包括光学显微镜观察、X射线衍射、电子探针、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、原子吸收光谱(AAS)等;- 地球化学数据处理:包括统计学分析、多元回归、聚类分析等;- 地球化学模型:建立地球化学过程的理论模型和数值模型;- 同位素示踪:利用稳定同位素和放射性同位素研究地球化学过程。
2. 地球化学研究的意义:- 揭示地球的形成和演化历史;- 了解地球内部结构、成分和动力学过程;- 探索矿产资源的形成机制和分布规律;- 评估和治理环境污染问题;- 理解地球生物圈的化学循环和生态平衡;- 为可持续发展提供科学依据。
三、地球化学的发展历程与现状1. 地球化学的发展历程:- 起源阶段:19世纪初,地质学家开始关注矿物的化学组成;- 形成阶段:19世纪末至20世纪初,维克托·戈尔德施密特等科学家奠定了地球化学的基础;- 发展阶段:20世纪中叶,地球化学在理论、方法、应用等方面取得显著进展;- 现代阶段:20世纪末至今,地球化学与分子生物学、环境科学等学科交叉,形成新的研究领域。
土壤形成过程土壤圈是大气圈、水圈、生物圈、岩石圈相互作用的产物。
土壤物质来源于这些圈层,以三种状态----固态、液态和气态存在着,固体部分包括有机物(来源于生物圈)和无机矿物(来源于岩石圈) ,气体,液体部分即土壤溶液(水圈的组成部分) 。
同时,土壤携带了其形成时的环境信息。
既包括大气中的气体,还包括土壤生物化学反应释放出的气体(最终进入大气圈)土壤是地壳表层长期演化形成的,是生命的温床,是复杂的生物物理化学体系。
人类的生存与发展时刻离不开土壤这一宝贵资源,但是由于工业文明和社会经济的飞速发展,土壤面临着前所未有的危机,保持土壤使之可持续地被人类所利用已是迫在眉睫的历史任务 1.土壤的形成土壤是岩石圈顶部经过漫长的物理风化,化学风化和生物风化作用的产物。
物理风化的本质是将地表整块岩石物理分解成大量小碎屑的过程;化学风化则改变了岩石的化学组成和矿物面貌,其中地表(地下)水和大气中氧、二氧化碳的作用最为重要,使造岩矿物分解,形成以粘土矿物为主的松散物质,即通常所说的风化壳。
生物在土壤形成过程中的意义更为关键。
生物的风化作用是通过生物新陈代谢和生物死亡后生物降解作用实现的。
生物腐烂形成腐殖质,增加了 N、P、K 和碳水化合物等养分,使风化壳最终形成土壤。
2. 土壤的生物物理化学关系由物理、化学和生物作用形成的土壤是一个非常复杂的体系,对大气和水化学环境的变化相当敏感。
土壤质量的变化对植物和微生物从而对动物、人类产生明显影响。
任何外来物质的加入以及人为的改造,都将引发土壤内部一系列的物理、化学甚至微生物环境的改变。
诸如,无机肥料施放过多,会造成土壤颗粒电荷的丧失,从而造成土地板结,微生物的生存空间和条件大大改变,致使微生物数量减少,影响了微观生态环境。
当然,土壤也有一定的自净能力,能缓冲少量外来物和轻微的人为干扰。
但大规模、长期的人为影响终将使体系失衡,引发大的破坏和损失。
土壤组成土壤是由固体、液体和气体三相共同组成的多相体系,它们的相对含量因时因地而异。
第六章土壤圈1、基本要求⑴了解土壤圈的物质组成及特性⑵掌握土壤形成与地理环境间的关系⑶熟悉土壤类型以及空间分布规律⑷掌握土壤资源的合理利用与保护2、教学重点与难点教学重点:土壤的物质及组成特性、土壤形成与地理环境的关系、土壤类型的空间分布教学难点:土壤的物质及组成特性3、教学学时:6学时4.教学内容6.1 土壤概述1、什么是土壤?回顾:什么是风化壳?土壤是陆地表面能够生长植被的疏松表层。
是风化壳表层由大气、水、生物、岩石圈相互作用的结果。
[讲述]土壤是岩石圈顶部经过漫长的物理风化、化学风化和生物风化作用的产物。
物理风化的本质是将地表整块岩石物理分解成大量小碎屑的过程;化学风化则是在水和大气中氧、二氧化碳的作用下使造岩矿物分解,形成以粘土矿物为主的松散物质,即通常所说的风化壳。
生物在土壤形成过程中的意义更为关键。
生物的风化作用是通过生物新陈代谢和生物死亡后生物降解作用实现的。
生物腐烂形成腐殖质,增加了N、P、K和碳水化合物等养分,使风化壳最终形成土壤。
•2、土壤的基本属性——土壤肥力张家界武陵源风景区石头上长树的奇观是什么原因?土壤肥力:土壤为植被生长不断地供应和协调养分、水分、空气和热量的能力。
[资料]我国的北大仓:东北平原位于我国东北地区,是中国第一大平原。
东北平原以黑土著称。
黑土含有大量有机质。
建国后,经过大规模的开发,把东北平原建成了全国最重要的粮食产地。
北大仓以前叫什么?“北大荒”之称由来已久。
清代一位著名诗人曾赋诗描绘“北大荒”情景:“百里无人断午烟,荒原一望杳无边”。
1947年解放军第一支垦荒部队开进北大荒腹地,创立了第一个“公营农场”,50年代中期王震将军率转业官兵进军北大荒,60年代支边青年、知识青年投身垦荒事业,90年代十数万省内外农民挥汗黑土地,历经半个多世纪艰苦奋斗、开发建设,昔日的北大荒,如今已是良田无际,稻麦飘香,城镇相望的北大仓。
大豆和玉米等的产量在全国占重要地位。
[继续举例]这样一组数据,1980年至2003年,我国粮食产量提高了34.4%,而同期化肥投入量增长了248%。
地球化学与地球表层过程研究地表的化学风化和土壤成因地球化学与地球表层过程研究是地球科学领域的一个重要分支,它主要关注地球表层的化学过程和地球化学循环。
其中,地表的化学风化和土壤成因是地球化学与地球表层过程研究的重点内容之一。
一、化学风化的概念和机制化学风化是指岩石和土壤中矿物质与水和大气中的化学物质发生反应而产生的变化过程。
它是地球表层中最主要的岩石破坏方式之一,具有不可忽视的地质意义。
化学风化的机制主要包括以下几种:1. 溶解作用:在地球化学循环中,水是至关重要的因素之一。
当水中溶解了大量溶解性的化学物质时,它们会与矿物质反应形成新的化合物,从而导致岩石的分解和溶解。
2. 氧化还原作用:氧化还原反应是指物质在电子转移的过程中发生的化学反应。
在地球表层环境中,氧化还原反应被广泛应用于矿物质的变化和矿物成因的研究中。
3. 酸碱作用:土壤和水中的酸碱性物质可以对矿物质产生明显的溶解和交换作用。
这种酸碱反应会导致矿物质的溶解、沉淀和转化。
二、土壤成因的研究方法和意义土壤成因是指土壤形成的过程和机制。
通过研究土壤成因,可以深入了解土壤发育的规律和土壤的特性。
土壤成因的研究方法主要有以下几种:1. 土壤剖面观测:通过对土壤剖面的观测和采样,可以得到土壤的层次结构、成分和性质等信息。
这些信息对于揭示土壤的形成机制和过程具有重要意义。
2. 土壤样品分析:通过对土壤样品进行化学分析和物理性质测试,可以得到土壤的化学组成、物理特性和养分含量等信息。
这些数据对于研究土壤成因和土壤质量评价具有重要作用。
3. 土壤模型模拟:利用现代数学和计算机技术,可以建立土壤模型对土壤成因进行模拟和预测。
这种方法可以在一定程度上弥补实地观测的不足,对于理解土壤形成的机制和过程有着重要的帮助。
土壤成因的研究对于农业、生态环境和自然资源的管理具有重要意义。
通过深入了解土壤成因,可以提高农田土壤的肥力和生产力,改善生态环境的质量,优化土地资源的利用。