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ES服装休闲品牌最新装修SI手册(SI设计 清晰完整).docx

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ES服装休闲品牌最新装修SI手册(SI设计 清晰完整).docx

上传人:yzhluyin9 2018/3/11 文件大小:18.67 MB

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文档介绍

文档介绍:绪论
问:土壤、肥料的重要性表现在哪些方面?
答:
土壤是农业最基本的生产资料
土壤是陆地生态系统的重要组成部分
土壤是最珍贵的自然资源
土壤是可持续农业的基础
问: 二十一世纪土壤学、肥料学的发展前景?
第一篇
问:比较高岭石、蒙脱石和伊利石在电荷及结构方面的异同。
答:

高岭石
蒙脱石
伊利石
结构方面
1﹕1型,晶层一面是-OH,另一面是-O,晶层间靠氢键联系
2﹕1型,两面都是-O,晶层间只有分子引力
层间吸附有钾,由钾产生键联效果
电荷来源及性质
主要由-OH解离产生,属可变电荷,永久电荷很少,层间无交换性阳离子。CEC小,保肥性弱。
主要由同晶置换产生,属永久电荷,层间为交换性阳离子。CEC大,保肥性强。
主要由同晶置换产生,属永久电荷,但层间K+的补偿作用使永久电荷小于蒙脱石,层间大部分补偿离子为非交换态。CEC中,保肥性中。
问:分析砂土和粘土的肥力特征和生产特性。
答:
性质
砂土类
黏土类
水、气特性
粒间孔隙大,通气好,水分易渗入,不易保蓄
粒间孔隙小,通气差,水分渗入慢,保水强,排水难
养分特性
养分含量低,供肥与保肥能力差
养分含量丰富,保肥能力强,供肥能力相对较差
热量特性
水分含量低,热容量小,土壤温度昼夜差异大;早春温度上升快
水分含量多,热容量大,土壤温度昼夜差异小;早春温度上升慢
耕性
疏松易耕,宜耕期长
黏结力强,宜耕性差
特性概括
“轻、薄、暖”
“重、壮、冷”
作物生长与施肥
发小苗,不发老苗;少量多次
发老苗,不发小苗;一次可多施
问:改良质地过粘的方法有哪些?
答:
客土法:掺沙子或砂土,调整砂粘比例
多施有机肥
翻砂压淤,上下质地差异大时可用
精耕细作,合理轮作
问:影响土壤有机质转化的条件是什么?其中最主要的条件是哪一种?为什么?
答:
条件:
有机质本身的构成:
组织构成:蛋白质、纤维素、木质素等
C/N 比:以25或30︰1较为合适
有机质的物理性状:鲜嫩程度、细碎程度
环境条件:温度、水分、通气性、pH
最主要的是有机质本身的构成。
因为有机质本身的构成决定了它的理化性质,进而影响转化。
问:施有机肥为什么能改善土壤质地的不良性状?
答:
有机肥施入土壤后,能有效改善土壤理化状况和生物特性并熟化土壤,增强土壤的保肥供肥能力和缓冲能力,还能保存水分,防止土壤板结。
问:试述有机质对土壤肥力的作用和意义。
答:
提供植物需要的养分
土壤微生物活动能量的重要来源
增强土壤的保肥性和提高土壤缓冲性
促进团粒结构形成,改善土壤的物理性质
刺激作物生理活性: ①影响根系的生长;②提高植物的抗旱性
减轻和消除农药及重金属的污染
第二篇
问:简述土壤中各级孔隙的特点和性质。
答:
无效孔隙
毛管孔隙
通气孔隙
孔径(㎜)
<
~
>
土壤水吸力
大, 15巴以上
150毫巴~ 15巴
<150毫巴
水分运动特性
移动性差,
孔隙为束缚水充满
水在毛管作用下移动
水在重力作用下排出
作物
有效性
根系难深入,水分难被植物吸收;数量多,通气差
根毛和微生物可在其中活动,为植物的最有效水
空气和水分的通道
问:为什么生产上对旱地土壤结构的要求以团粒结构最理想?
答:
团粒结构土壤具备多级孔隙,总孔隙度大
有效水含量高,团粒结构内部为毛管孔隙,可以蓄水供水
通气性能好,团粒间为通气孔隙,可以透水通气
有效肥力高,团粒结构土壤微生物活动强烈,土壤养分的保存与供应相协调
团粒结构土壤易于耕作
团粒结构土壤具有良好的耕层构造
问:创造良好土壤团粒结构的最有效途径是什么?
(土壤良好结构的保持与创造的途径是什么?)
答:
深耕结合施有机肥:创造团粒结构最有效途径
正确适时的土壤耕作
合理轮作倒茬
改良土壤的化学性质
应用土壤结构改良剂
问:适合作物生长发育的土壤孔隙性指标是什么?
答:
耕层土壤孔隙度50%~56%,通气孔隙10%以上。
第三篇
问:阳离子交换作用有什么特点?
答:
可逆过程,能很快达到动态平衡。
遵循等价交换原则:如1molFe3+需要3molH+来交换。
符合质量作用定律:可逆反应中,反应速率与反应物浓度成正比。当平衡时,增加反应物浓度,可以提高反应速率,并使平衡正向移动。
问:影响阳离子代换能力大小的因素有那些?
答:
电荷数量
离子半径与离子水合半径
离子浓度
问:土壤电荷产生的原因是什么?
答:
同晶置换
表面分子解离
断键
胶体表面从介质中吸附离子
问:土壤保肥性能受哪些因素