土地地质变硬为什么
① 如何让坚硬的土地土地变松软
如果是开农田,先犁地耙地起垄。头年种早玉米,收玉米后赶在青杆时,用粉专碎机粉碎还田,用旋属耕机把玉米根打碎,趟地起垄。第二年再种玉米,收完后做法和头年相同。第三年,小面积分布多种疏菜或豆科植物,收完最好的后,压青起垄。如此做,坚硬的土地慢慢变松软。如果土地坚硬到犁耙困难的,用挖掘机起沟垄翻晒,撒杂草籽长出苗后压青。数年后才能行。
② 土地太硬是缺什么肥
化肥用多了,土地板结。改用有机肥吧,可以起到疏松地质的作用,而且还能改善作物品质,增加产量
③ 沙土地地面硬是怎么回事
沙土地,地面硬板结,a 缺乏水分,b 缺乏有机物腐殖质。
④ 为什么下过雨后泥土会变硬
这种细菌易在潮湿的土壤中滋长。因此,就像刚割完草的气味会让人联想到夏天一样。土壤干燥时。当然,会发生一些能产生气味的化学反应?这种常与暴风雨联系在一起的气味实际上可以由许多东西引起,化学反应产生的气味也是在旱季结束后的第一场雨后最为强烈。这些反应产生的味道相比细菌孢子的气味通常要难闻一些。另外一种气味是由雨水的酸度产生的,雨后还会有其他的各种味道。雨水和岩石上的油脂发生反应。由于大气中(特别是城市环境里)存在的化学物质,你们谈论的或许并不是同一种味道。这些油脂随后聚集在岩石等物体的表面,雨水常常呈现一定的酸度。有大量的芳香物质会因雨水的冲击和湿气而散发出来,你们两个都会觉得一场好雨过后。当这样的雨水与地面上的有机碎屑或化学物质接触时。这些孢子有一种特殊的泥土味,释放里面嵌入的矿物质。其中一种较为怡人的雨后气味,附着在雨后空气里的湿气所形成的气溶剂(就像空气清新喷雾剂)中,成长在温暖潮湿的土壤中。同细菌孢子产生的气味一样。这是因为一场大雨过后,地面的化学物质会被稀释,因此在旱季结束的第一场雨后气味最为强烈。另外一种雨后气味来自花草和树木释放出来的挥发性油脂。这气味是如何产生的。与细菌孢子产生的气味相似。您会发现许多诗歌和启迪性作品都对此津津乐道。甚至还因其芬芳的香气而被装瓶销售!放线菌是一种典型的丝状细菌,放线菌会产生孢子,因此不再与雨水发生同样的反应。不过,在干燥土壤里产生孢子,并携带着油脂以气态形式在空气中传播。这经常会使人联想到春天,实际上是由细菌产生的。酸雨会冲开土壤,从而被我们吸入。放线菌极为常见,这也是为什么这种“雨后”怡人气味如此普遍存在的原因,并与化学物质(例如汽油)发生反应,这就是雨后的气味并不总是怡人的原因,常使我们联想到降雨,当您和朋友谈论雨后气味时,在大多数的暴风雨后您也会闻到一定程度的雨后气味。雨水的冲击和湿气将这些微小的孢子升到空气中,使它们的气味更加强烈,特别是倾盆大雨后的湿润空气对这些颗粒在空气中的传播非常有利,就是我们经常在树林里闻到的那种!以上只是几种常见的雨后气味,它们存在于世界的每一个角落,大多数人都觉得这种气味清新怡人。潮湿的空气很容易携带这些孢子四处扩散不是泥土哦多数人都注意到雨后的空气中有种特别的气味,空气会清新很多
⑤ 地质是强风化硬还是微风化硬呀
地质是强风化硬。
未风化:岩质新鲜偶见风化痕迹。
微风化:结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化裂隙。
中风化:结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,有风化裂隙发育,岩体被切割成岩块。用镐难挖,干钻不易钻进。
强风化:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙发育,岩体破碎,用镐可挖,干钻不易钻进。
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风化过程
风化过程十分复杂,通常是几种作用同时发生,造成岩石的崩解或分解。为方便起见,可把风化作用分为物理(或机械)风化、化学风化和生物风化。
1、物理(或机械)风化
热胀冷缩是岩石,尤其是热带荒漠地区岩石崩解的一个原因。许多不同类型的风化作用,包括粒状崩解、球形风化、剥离风化及层裂构造,都可用热胀冷缩的原理来解释。但是,目前大部分野外证据却显示出相反的结论。
粒状崩解、球形风化、剥离风化和层裂构造都已在远远超过太阳热力影响的地下深处发现。
实验表明,仅仅依靠受热和冷却,风化的效果很小,进程缓慢,而当有水分存在时,则几乎立即产生影响。虽然一度认为层裂构造是日照作用的产物,但多年来业已承认它们是卸载,即压力释放的结果。不过,大量证据表明,卸载假说也并不处处适用。
地壳内的断层作用和侧向挤压,似乎可以作为层裂的另一种解释。在副极地地区,频繁波动于冰点上下的气温对地表岩石的影响很大。在这些地区对岩层的详细观察,证实了冻融机制的有效性。
2、化学风化
某些盐类,诸如氯化钠(NaCl)和石膏(Ca[SO4].2H2O)的结晶作用,也被引证来作为岩石,尤其是干旱地区岩石崩解的原因之一。树根的生长无疑能把大量岩块推开,并扩大原有的节理。甚至地衣的菌丝也能穿透矿物晶体的界面和解理,完成一定的机械崩解。
许多矿物在相当程度上溶解于水。某些矿物,例如食盐(NaCl)和石膏(Ca[SO4].2H2O)等,能与水发生强烈反应,并溶解于水或形成可溶产物。甚至石英(SiO2),在某种程度上也溶解于水。许多矿物在盐水中比在淡水中更易溶解。
在许多情况下,溶解作用可能是化学风化的第一阶段。由于溶解的矿物质(以及固体微粒)在风化剖面中的位移,形成了富含氧化铁、灰质、硅质或石膏的不同的层或盘。在世界各地都有大片砖红土、钙壳和硅壳的堆积。水及其所含的根和气体与各种矿物结合形成新的矿物。这些过程称为水化和水解。
例如,铁很容易与水和氧结合,形成各种氧化铁的水化物,许多风化剖面呈黄色或红色的原因即在于此。所有常见的造岩矿物,除石英以外,由于化学风化(主要是水化和水解)都会转变为黏土矿物。氧化作用发生于土壤的包气带,氧化物是表土中的常见成分。
碳化作用是像长石这类矿物发生风化的中间步骤。碳酸虽是弱酸,但它是自然界的一种有效的溶剂。硅化和脱硅能使一种黏土转变为另一种黏土。因此,热带地区云母经脱硅化可产生高岭土和氧化铁,如果条件有利,还可能进而形成铝土矿(三水铝石)。[2]
3、生物风化
穴居动物为其他营力尤其是水分开辟了通道。如同物理风化的情况一样,化学风化往往也得到生物作用的助力。腐殖酸通常能促进风化。腐殖质往往有助于保持土壤中的水分,从而以各种方式加速风化作用。
⑥ 从田地里挖来的土干了之后,成了这种块状,很硬很硬,得用钳子夹才能碎,还不是粉状的,小颗粒形状
应该是盐碱化了,可向当地农业部门咨询,书上一般建议是加石灰。
盐碱化(salinization)
土壤专中属可溶性盐分不断向土壤表层积聚形成盐碱土的过程。土壤中积聚有过多的可溶性盐类(硫酸钠、氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠及钙、镁等)的现象。 主要是人类不合理生产活动造成的。
⑦ 地质是不是越往下石头越硬
不好说,地壳下部不是还有软流圈么。其实你这个问题问的很难回答,首先硬这个概念就不清晰。
⑧ 田地里土壤发硬是怎么回事,
滥用化肥让土地干硬。
使用生态有机肥。
生态有机肥营养元素齐全,能够改良土内壤,改善使用化肥容造成的土壤板结;改善土壤理化性状,增强土壤保水、保肥、供肥的能力;有益菌进入土壤后生长繁殖过程中产生大量的酶类,可固定转化游离氮、磷、钾的养分,利于作物吸收利用;同时,在作物根系形成的优势有益菌群能抑制有害病原菌繁衍,增强作物抗逆抗病能力降低重茬作物的病情指数,连年施用可大大缓解连作障碍。
⑨ 为什么说土壤形成过程是生物累积过程和地球化学过程的对立和统一
土壤的本质特征是具有肥力和自净能力。因而,从土壤发生学角度来看土壤形成过程实质是
生物累计过程和地球化学过程的对立和统一。母质与生物之间的物质交换,规定和影响着土壤中有机质累积过程的强度和性质;母质与气候(水分、热量)之间的物质交换,决定了土壤地球化学过程的进程。它们在成土过程中是对立与统一的,这就构成了推动土壤发生和发展的基本矛盾。土壤形成有两个重要标志:其一是含腐殖质的结构层次的出现;其二是土体中的有机_无机复合体的形成。正是由于这两个特征的出现,才决定了土壤具有活力的机能——肥力和自净能力。由此可见,在整个土壤形成过程之中,母质与生物之间的物质交换所引起的土壤有机质累积乃是上述基本矛盾的主导方面。
母质与气候之间物质与能量交换的结果,首先,使坚硬的块状母岩逐渐地被转变成为初具营养条件、疏松多孔的母质,与此同时,母质中的矿质黏粒已具有胶体性质,它对分散于母质中的无机营养元素已具有一定的吸收保蓄作用,但这种吸收保蓄作用是非选择性的和暂时性的。被吸收的营养元素可能在被淋失,而且,无机黏粒的吸收作用,并不能将分散的营养元素集中到土壤表层,使养分丰富起来。只有通过植物,特别是高等植物对这些营养元素的选择性吸收,合成有机质,并累积于土壤表层,才能使养分在土壤表层不断地富集起来。
土壤微生物在分解有机残体的同时合成腐殖质,并与无机黏粒相结合形成有机—无机复合体具有类似生物胶体的功能,即它能随着温度变化进行有规律地吸收和释放养分,以保证植物生物生长发育对养分的需要;它还具有交接的作用,使土壤形成团粒结构,从而改善了生长土壤中的水、肥、气、热状况。
由此可见,物质的生物迁移、转化,亦即有机质的形成累积与转化过程,便是土壤及其肥力得以发生发展的主导过程。当然,土壤有机质的形成、累积与转化过程,是依赖并建立在母质和土壤元素的地球化学过程基础上的,但两者的总方向由是相反的。自从地球上出现生物以后,土壤的有机质累积和地球化学两个过程就同时并存,相互联系,并以不同的强度相互作用并协同演化着。他们的对立统一,很大程度上决定土体内部的物质能量迁移,规定着土壤组成和性状,特别是它的肥力状况。
⑩ 什么是土地硬化
一、土地硬化的概念
硬化,即通过改变材质使物体由软变硬。
1. 建筑施工上,是指内在平整好的地面上按要容求浇上混凝土;
2 .环境学上,是指土地板结,即土壤表层在降雨或灌水等外因作用下结构破坏、土料分散,而干燥后受内聚力作用的现象。
二、土地硬化的成因
混凝土的加入使土地变硬,是指水泥失去可塑性产生明显的强度并逐渐发展成坚硬的水泥石
土壤硬化(板结):降雨或灌水等外因作用下;氮肥磷肥等无机肥的过度施加等。