土壤的形成

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土是怎么形成的~

土壤形成因素:

(1)土壤形成的母质因素

风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏松的风化壳,其上部可称为土壤母质。如果风化壳保留在原地,形成残积物,便称为残积母质;如果在重力、流水、风力、冰川等作用下风化物质被迁移形成崩积物、冲积物、海积物、湖积物、冰碛物和风积物等,则称为运积母质。成土母质是土壤形成的物质基础和植物矿质养分元素(氮除外)的最初来源。母质代表土壤的初始状态,它在气候与生物的作用下,经过上千年的时间,才逐渐转变成可生长植物的土壤。母质对土壤的物理性状和化学组成均产生重要的作用,这种作用在土壤形成的初期阶段最为显著。随着成土过程进行得愈久,母质与土壤间性质的差别也愈大,尽管如此,土壤中总会保存有母质的某些特征。

首先,成土母质的类型与土壤质地关系密切。不同造岩矿物的抗风化能力差别显著,其由大到小的顺序大致为:石英→白云母→钾长石→黑云母→钠长石→ 角闪石→辉石→钙长石→橄榄石。因此,发育在基性岩母质上的土壤质地一般较细,含粉砂和粘粒较多,含砂粒较少;发育在石英含量较高的酸性岩母质上的土壤质地一般较粗,即含砂粒较多而含粉砂和粘粒较少。此外,发育在残积物和坡积物上的土壤含石块较多,而在洪积物和冲积物上发育的土壤具有明显的质地分层特征。

其次,土壤的矿物组成和化学组成深受成土母质的影响。不同岩石的矿物组成有明显的差别,使其上发育的土壤的矿物组成也就不同。发育在基性岩母质上的土壤,含角闪石、辉石、黑云母等深色矿物较多;发育在酸性岩母质上的土壤,含石英、正长石和白云母等浅色矿物较多;其他如冰碛物和黄土母质上发育的土壤,含水云母和绿泥石等粘土矿物较多,河流冲积物上发育的土壤亦富含水云母,湖积物上发育的土壤中多蒙脱石和水云母等粘土矿物。从化学组成方面看,基性岩母质上的土壤一般铁、锰、镁、钙含量高于酸性岩母质上的土壤,而硅、钠、钾含量则低于酸性岩母质上的土壤,石灰岩母质上的土壤,钙的含量最高。

(2)土壤形成的气候因素

气候对于土壤形成的影响,表现为直接影响和间接影响两个方面。直接影响指通过土壤与大气之间经常进行的水分和热量交换,对土壤水、热状况和土壤中物理、化学过程的性质与强度的影响。通常温度每增加10℃,化学反应速度平均增加1~2倍;温度从0℃增加到50℃,化合物的解离度增加7倍。在寒冷的气候条件下,一年中土壤冻结达几个月之久,微生物分解作用非常缓慢,使有机质积累起来;而在常年温暖湿润的气候条件下,微生物活动旺盛,全年都能分解有机质,使有机质含量趋于减少。

气候还可以通过影响岩石风化过程以及植被类型等间接地影响土壤的形成和发育。一个显著的例子是,从干燥的荒漠地带或低温的苔原地带到高温多雨的热带雨林地带,随着温度、降水、蒸发以及不同植被生产力的变化,有机残体归还逐渐增多,化学与生物风化逐渐增强,风化壳逐渐加厚 。


(3)土壤形成的生物因素

生物是土壤有机物质的来源和土壤形成过程中最活跃的因素。土壤的本质特征——肥力的产生与生物的作用是密切相关的。在生物作用下从岩石到土壤的形成过程见图9-7。

岩石表面在适宜的日照和湿度条件下滋生出苔薛类生物,它们依靠雨水中溶解的微量岩石矿物质得以生长,同时产生大量分泌物对岩石进行化学、生物风化;随着苔藓类的大量繁殖,生物与岩石之间的相互作用日益加强,岩石表面慢慢地形成了土壤;此后,一些高等植物在年幼的土壤上逐渐发展起来,形成土体的明显分化。


在生物因素中,植物起着最为重要的作用。绿色植物有选择地吸收母质、水体和大气中的养分元素,并通过光合作用制造有机质,然后以枯枝落叶和残体的形式将有机养分归还给地表。不同植被类型的养分归还量与归还形式的差异是导致土壤有机质含量高低的根本原因。例如,森林土壤的有机质含量一般低于草地,这是因为草类根系茂密且集中在近地表的土壤中,向下则根系的集中程度递减,从而为土壤表层提供了大量的有机质,而树木的根系分布很深,直接提供给土壤表层的有机质不多,主要是以落叶的形式将有机质归还到地表。动物除以排泄物、分泌物和残体的形式为土壤提供有机质,并通过啃食和搬运促进有机残体的转化外,有些动物如蚯蚓、白蚁还可通过对土体的搅动,改变土壤结构、孔隙度和土层排列等。微生物在成土过程中的主要功能是有机残体的分解、转化和腐殖质的合成。


(4)土壤形成的地形因素

地形对土壤形成的影响主要是通过引起物质、能量的再分配而间接地作用于土壤的。在山区,由于温度。降水和湿度随着地势升高的垂直变化,形成不同的气候和植被带,导致土壤的组成成分和理化性质均发生显著的垂直地带分化。对美国西南部山区土壤特性的考察发现,土壤有机质含量、总孔隙度和持水量均随海拔高度的升高而增加,而pH值随海拔高度的升高而降低[1]。此外,坡度和坡向也可改变水、热条件和植被状况,从而影响土壤的发育。在陡峭的山坡上,由于重力作用和地表径流的侵蚀力往往加速疏松地表物质的迁移,所以很难发育成深厚的土壤;而在平坦的地形部位,地表疏松物质的侵蚀速率较慢,使成土母质得以在较稳定的气候、生物条件下逐渐发育成深厚的土壤。阳坡由于接受太阳辐射能多于阴坡,温度状况比阴坡好,但水分状况比阴坡差,植被的覆盖度一般是阳坡低于阴坡,从而导致土壤中物理、化学和生物过程的差异。


(5)土壤形成的时间因素

在上述各种成土因素中,母质和地形是比较稳定的影响因素,气候和生物则是比较活跃的影响因素,它们在土壤形成中的作用随着时间的演变而不断变化。因此,土壤是一个经历着不断变化的自然实体,并且它的形成过程是相当缓慢的。在酷热、严寒、干旱和洪涝等极端环境中,以及坚硬岩石上形成的残积母质上,可能需要数千年的时间才能形成土壤发生层,例如在沙丘土中,特别是在林下,典型灰壤的发育需要1000~1500年。但在变化比较缓和的环境条件中,以及利于成土过程进行的疏松成土母质上,土壤剖面的发育要快得多。

土壤发育时间的长短称为土壤年龄。从土壤开始形成时起直到目前为止的年数称为绝对年龄。例如,北半球现存的土壤大多是在第四纪冰川退却后形成和发育的。高纬地区冰碛物上的土壤绝对年龄一般不超过一万年,低纬未受冰川收用地区的土壤绝对年龄可能达到数十万年至百万年,其起源可追溯到第三纪。

由土壤的发育阶段和发育程度所决定的土壤年龄称为相对年龄。在适宜的条件下,成土母质首先在生物的作用下进入幼年土壤发育阶段,这一阶段的特点是土体很薄,有机质在表土积累,化学-生物风化作用与淋溶作用很弱,剖面分化为A层和C层,土壤的性质在很大程度上还保留着母质的特征。随着B层的形成和发育,土壤进入成熟阶段,这一阶段有机质积累旺盛,易风化的矿物质强烈分解,在淀积层中粘粒大量积聚,土壤肥力和自然生产力均达到最高水平。经过相当长的时间以后,成熟土壤出现强烈的剖面分化,出现E层,并使A层和B层的特征发生显著差异,有机质累积过程减弱,矿物质分解进入最后阶段,只有抗风化最强的矿物残留在土体中,淀积层中粘粒积聚形成粘盘,土壤进入老年阶段,这一阶段土壤的肥力和自然生产力都明显降低。


(6)土壤形成的人类因素

在五大自然成土因素之外,人类生产活动对土壤形成的影响亦不容忽视,主要表现在通过改变成土因素作用于土壤的形成与演化。其中以改变地表生物状况的影响最为突出,典型例子是农业生产活动,它以稻、麦、玉米、大豆等一年生草本农作物代替天然植被,这种人工栽培的植物群落结构单一,必须在大量额外的物质、能量输入和人类精心的护理下才能获得高产。因此,人类通过耕耘改变土壤的结构、保水性、通气性;通过灌溉改变土壤的水分、温度状况;通过农作物的收获将本应归还土壤的部分有机质剥夺,改变土壤的养分循环状况;再通过施用化肥和有机肥补充养分的损失,从而改变土壤的营养元素组成、数量和微生物活动等。最终将自然土壤改造成为各种耕作土壤。人类活动对土壤的积极影响是培育出一些肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土等;同时由于违反自然成土过程的规律,人类活动也造成了土壤退化如肥力下降、水土流失、盐渍化、沼泽化、荒漠化和土壤污染等消极影响。



成土因素学说的基本观点可概括为:

①土壤是一种独立的自然体,它是在各种成土因素非常复杂的相互作用下形成的。

②对于土壤的形成来说,各种成土因素具有同等重要性和相互不可替代性。其中生物起着主导作用。土壤是一定时期内,在一定的气候和地形条件下,活有机体作用于成土母质而形成的。



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土壤形成过程

土壤的本质是肥力,因此,土壤的形成过程主要是土壤肥力发生与发展的过程。结合上节对成上因素的分析,本节从动态的角度来考察土壤形成的一般规律和具体成土过程。

(1)土壤形成的一般规律

从地球系统物质循环的观点来看,土壤肥力的发生与发展是自然界物质的地质大循环与生物小循环相互作用的结果。地质大循环是指矿物质养分在陆地和海洋之间循环变化的过程。陆地上的岩石经风化作用产生的风化产物,通过各种外力作用的淋溶、剥蚀、搬运,最终沉积在低洼的湖泊和海洋中,并经过固结成岩作用形成各种沉积岩;经过漫长的地质年代,这些湖泊、海洋底层的沉积岩随着地壳运动重新隆起成为陆地岩石,再次经受风化作用。这种物质循环的周期大约在 106~108年。其中以岩石的风化过程和风化产物的淋溶过程与土壤形成的关系最为密切。风化过程在土壤形成中的作用主要表现为原生矿物的分解和次生粘土矿物的合成。前者使矿物分解为较简单的组分,并产生可溶性物质,释放出养分元素,为绿色植物的出现准备了条件;后者使风化壳中增加了活跃的新组分,从而具有一定的养分和水分的吸收保蓄能力,为土壤的形成奠定了无机物质的基础。可见,风化过程对土壤来说,是一种物质输入过程。淋溶过程使有效养分向土壤下层和土体以外移动,而不是集中在表层,具有促进土壤物质更新和土壤剖面发育的作用。对于土壤来说,它是一种物质转移和输出过程。

生物小循环又称为养分循环,指营养元素在生物体和土壤之间循环变化的过程。植物从母质和土壤中选择吸收所需的可溶性养分,通过光合作用合成有机体;植物被动物食用后变成动物有机体;植物、动物有机体死亡后归还土壤,经微生物分解与合成转化为植物可以吸收的可溶性养分和腐殖质,腐殖质经过缓慢的矿质化,也为植物提供养分。这种物质循环的周期较短,一般为1~102年。其中有机质的累积、分解和腐殖质的合成促进了植物营养元素在土壤表层的集中和积累,成为土壤肥力形成与发展的关键。

从地球发展史来看,生物的出现较晚,因此,生物小循环是在地质大循环基础上发展起来的,是叠加在地质大循环上的较小时间尺度的次级物质循环。从对于土壤形成的作用上看,地质大循环的总趋势是陆地物质的流失,造成土壤系统养分的淋溶分散,而生物小循环的总趋势是使流失中的物质保存和集中在地表,并不断在土壤与生物之间循环利用。一般来说,如果风化作用和有机质的累积、分解与腐殖质合成作用较强,而淋溶作用较弱,土壤中养分保存多,肥力水平将逐渐提高;如果风化作用和有机质的累积、分解与腐殖质合成作用较弱,而淋溶作用较强,土壤中养分保存少,肥力水平将逐渐降低;当两种作用势均力敌时,土壤肥力的发展处于动态平衡状态。此外,人类的各种生产活动如砍伐森林、耕垦草原、围湖围海造田、开采矿产、城市建设等都会对地质大循环和生物小循环产生干扰,从而影响一个地方土壤肥力的发展方向与平衡。

(2)土壤形成的主要过程

土壤形成的一般规律适用于各种土壤,然而,由于地球表面成土条件的多种多样,不同土壤类型的形成又有其特殊的成土过程,现结合我国的具体情况,选择几种主要的成土过程予以介绍。

原始土壤形成过程是从裸露岩石表面及其风化物上低等植物着生到高等植物定居之前形成土壤的过程。包括着生蓝藻、绿藻、甲藻、硅藻等岩生微生物的“岩漆”阶段,地衣阶段和苔藓阶段。在这三个阶段的发展中,细土和有机质不断增多,为高等植物的生长准备了肥沃的基质。这一成土过程主要发生在高山区。

盐渍化形成过程由地表季节性的积盐和脱盐两个方向相反的过程构成,主要发生在干旱、半干旱地区和滨海地区,可分为盐化和碱化两种过程。盐化过程指地表水、地下水和母质中的易溶性盐分,在强烈的蒸发作用下,通过土体中毛管水的垂直和水平移动,逐渐向地表积聚的过程;碱化过程是交换性钠不断进入土壤胶体的过程,其前提是土壤溶液中钠离子的浓度较高,它使土壤呈强碱性反应,并形成碱化层。

钙积过程 是干旱、半干旱地区土壤碳酸盐发生移动和积累的过程。在季节性淋溶条件下,降水将易溶性盐类从土体中淋失,而钙、镁只部分淋失,部分仍残留在土壤中。因此,土壤胶体表面和土壤溶液中被钙或镁所饱和,在雨季向下移动的钙淀积在剖面的中部或下部,形成钙积层。

粘化过程 是土壤剖面中粘粒形成和积累的过程,主要发生在温暖、湿润的暖温带和北亚热带气候条件下。由于那里化学风化作用盛行,使原生矿物强烈分解,次生粘土矿物大量形成,表层的粘土矿物向下淋溶和淀积,形成淀积粘化土层。

白浆化过程是在季节性还原淋溶条件下,粘粒与铁、锰淋溶淀积的过程,主要发生在冷湿的气候条件下。在地下水季节性浸润的土壤表层,铁、锰与粘粒随水流失或向下移动,在腐殖质层(或耕层)下形成粉砂量高,而铁、锰贫乏的白色淋溶层;在剖面中、下部则形成铁、锰和粘粒富集的淀积层。

富铝化过程是土体中脱硅、富铝铁的过程。在热带、亚热带高温多雨的气候条件下,风化产物和土体中的硅酸盐类矿物被强烈水解,释放出盐基物质,产生弱碱性条件,可溶性盐类、碱金属(周期表第Ⅰ族的主族元素,如钠、钾,它们的氢氧化物易溶于水,呈强碱性)和碱土金属(周期表第Ⅱ族的主族元素,如镁、钙,它们的氧化物都呈碱性)盐基及硅酸大量流失,而铁、铝等元素却在碱性溶液中沉淀,形成土体中铁、铝氧化物的富集,使土体呈红色。

有机质积累过程是在木本或草本植被覆盖下,土体上部进行的有机质积累过程。它是自然土壤形成中最为普遍的一个成土过程。根据地表植被类型的不同,包括漠土有机质积累过程、草原土有机质积累过程、草甸土有机质积累过程、林下有机质积累过程、高寒草甸有机质积累过程和湿生植被的泥炭积累过程等。

潜育化过程 是土体中发生的还原过程。在长期渍水的条件下,空气缺乏。有机质在嫌气分解过程中产生还原物质,高价铁、锰转化为亚铁和亚锰,形成一个蓝灰色或青灰色的还原层次,称为潜育层。

灰化过程是土体表层SiO2残留,Al2O3和Fe2O3淋溶、淀积的过程。在寒带或寒温带针叶林植被下,由于凋落物富含单宁和树脂类物质,在真菌作用下生成有机酸,它使原生矿物和次生矿物强烈分解。伴随着有机酸溶液的下渗,土体上部的碱金属和碱土金属淋失,难溶的Al2O3和Fe2O3也从表层下移,淀积于下部,只有极耐酸的SiO2残留在土体上部,形成一个强酸性的灰白色淋溶层,称为灰化层。

土壤熟化过程 是在耕作条件下,通过耕耘、培肥和改良,促进水、肥、气、热诸因素不断谐调,使土壤向有利于作物高产方面转化的过程。通常把种植旱作条件下的定向培肥土壤过程称为旱耕熟化过程;把淹水耕作,在氧化还原交替条件下的定向培肥土壤过程称为水耕熟化过程。



成壤作用过程主要包括化学成分的淋溶与淀积作用过程、细粒物质的机械淋洗作用过程、有机质的累积与腐殖质化和矿化过程、潜育化过程、氧化-还原过程、土壤混合与分异过程等(张凤荣和马步洲等,1992)。土壤是由残积物的表层经成壤作用形成的,即残积物的表层通过生物风化、物理风化和化学风化作用发生了物质移动和能量转化。它包括了土体内有机质的积聚和分解、矿物的形成和破坏、元素的迁移和变换、土壤剖面结构的形成和发展,这一切构成了土壤的形成过程。影响土壤形成发育的因素主要有气候、母质成分、生物类型、地形高差、成壤作用时间长短等。

土壤形成过程的基本规律是统一的,但由于成壤条件的复杂性,决定了成壤作用的内容、性质及其表现形式多种多样。根据土壤形成过程中的物质(能量)迁移、转化过程的特点,可将土壤的形成过程,划分成以下几种主要类型(李天杰等,1983)。

1)原始土壤的形成。在裸露的岩石表面或薄层的岩石风化物上出现的由低等生物引起的生物小循环,从而使母质具有肥力,并为高等植物的生长发育创造了条件。这是土壤形成作用的起点。

2)土壤灰化过程。在寒带或寒温带针叶林植被条件下,气候温和湿润,强烈的酸性淋溶作用,造成土壤表层除石英外的其他矿物被淋失或从土体排出,结果在残落物层下部,形成强酸性的灰白色土层(称为灰化层)。

3)土壤粘化过程。在温湿气候条件下,土壤形成过程发生强烈的原生矿物分解和次生矿物的生成,形成了富含粘土矿物的土壤层。

4)富铝化过程。在热带、亚热带高温多雨并有一定干湿季节的条件下,硅酸盐发生强烈水解,使铝、铁(锰)等元素在碱性风化液中发生沉淀,造成铝、铁(锰)氧化物在土体中残留或富集,使土体呈红色,甚至形成氧化铁富集层。

5)钙化过程。在干旱、半干旱气候条件下,土壤形成的水分条件是季节性淋溶,使风化产生的易溶性盐类大部分淋失,硅铁铝等氧化物在土体中基本上不发生移动,而最活跃的元素钙(镁),则在土体中发生淋溶、淀积,并在土体的中、下部层位形成一个钙结层。

6)泥炭化过程。在地下水位很高或地表有积水的沼泽地段,湿生植物因缺氧环境不能彻底分解,而以不同分解程度的有机残体累积于地表,形成一个泥炭层或粗腐殖质层。

7)潜育化过程。这是某些终年积水的土壤(或土层)形成过程中经常发生的一种成壤作用。由于土层长期积水,造成缺氧环境,高价铁、锰被还原为低价铁、锰,可使土层颜色变为青灰色。轻微、短暂的潜育过程则产生红色夹灰绿、橘黄色斑点。

8)盐化过程。即各种易溶性盐类在土壤表层逐渐积累的过程,是干旱气候下的作用特征。




泥土是如何形成的
3、土壤形成:在岩石风化和物理化学风化的过程中,一些更细小的颗粒会被风、水等携带到不同的地方,并逐渐积累起来。这些颗粒会与空气中的氧气、水和其他物质相互作用,形成土壤。这个过程需要较长的时间,通常需要数百年甚至数千年。4、生物作用:在土壤形成过程中,生物作用也是非常重要的。植物、动物和...

土壤及其形成
土壤是在岩石风化产物的基础上通过成壤作用(有生物的参加,经过淋溶、沉淀等)逐渐形成的。它受气候、生物、母质、地形、时间等因素综合影响,其中生物起主导作用。不同气候带土壤类型各不相同。比如,我国华南亚热带地区发育红壤、砖红壤、黄壤(富Fe,Al);东北山地、华北西部、秦岭山地发育棕色森林土(富Si,Al,Fe);在...

红壤的形成过程是什么?
在低丘的地形条件下红壤主要为第四纪红色黏土发育而成,在高丘陵和低山的地形下,成土母质多为千枚岩、花岗岩和砂页岩等。红壤的黏粒含量很高,质地黏重,但由于氧化铁和氧化铝胶体形成的结构体,致使土壤的渗透性比较好,滞水现象不严重;其土壤风化度高,呈强酸性,植物养分贫瘠。红壤的形成过程:在中亚...

红壤的形成过程是怎样的?
红壤这种脱硅富铁铝化过程是红壤形成的一种地球化学过程。2、生物富集过程 在中亚热带常绿阔叶林的作用下,红壤中物质的生物循环过程十分激烈,生物和土壤之间物质和能量的转化和交换极其快速。表现特点是在土壤中形成了大量的凋落物和加速了养分循环的周转。在中亚热带高温多雨条件下,常绿阔叶林每年有大...

土壤是怎样形成的答案?
土壤是植物借以生长的疏松、粉状的泥土。它由非常细小的岩石碎屑和腐烂了的动植物物质组成。岩石的碎屑和粉粒过去曾是巨石 的组成部分。动植物物 质则来自 动植物的遗体。没有永不破碎和坚不可摧的岩石。岩石的分崩离析称作“风化”。风化过程终年发生;方式也多种多样。冰川顺流而下时,推动前面的大石...

土壤是怎样形成的
土壤的形成可以分为以下几个主要步骤:1. 岩石风化:岩石经过物理和化学变化,被外界环境作用下的风化过程破坏。物理风化包括热胀冷缩、冻融、根系破坏等;化学风化包括水侵蚀、氧化、酸雨等。这些风化过程使岩石表面暴露出来,为下一步形成土壤创造了条件。2. 土壤母质:风化后的岩石形成了土壤母质。土壤...

黄壤是怎样形成的?
黄壤中亚热带湿润地区发育的富含水合氧化铁的黄色土壤。分布于本区东部和北部的贵州高原,是我国最主要的黄壤分布区。在山地的垂直带谱中。黄壤下部一般是红壤,上部以黄棕壤为多,黄壤的形成包含富铝化作用和氧化铁的水化作用两个过程。

土壤是怎样形成的?
在酷热、严寒、干旱和洪涝等极端环境中,以及坚硬岩石上形成的残积母质上,可能需要数千年的时间才能形成土壤发生层,例如在沙丘土中,特别是在林下,典型灰壤的发育需要1000~1500年。但在变化比较缓和的环境条件中,以及利于成土过程进行的疏松成土母质上,土壤剖面的发育要快得多。 土壤发育时间的长短称为土壤年龄。从...

想问土壤是怎样形成的
1、土壤的形成:岩石经过风化形成成土母质(在此过程中少量的矿物质被释放)。成土母质因为积累了有机物和养分使得有低等的植物在成土母质上着身形成了原始土壤(在此过程中有机物更加丰富,并且形成了腐殖质)。原始土壤的形成使得高等的植物着身形成了成熟土壤也就是我们所说的土壤。2、风化作用使...

土壤怎样形成的?
土壤是地球表面的一层由岩石、有机物、水分、空气等构成的薄层,是支撑生命的重要自然资源。土壤形成有多种因素,主要有以下几个步骤:1. 岩石破碎:由于天气、风化、人为、植物生长等作用,岩石表面逐渐破碎并形成碎屑。2. 其他物质加入:有机质、空气、水分以及其他物质被混入碎屑中。3. 种植物的生长...

陇南市18479228494: 土壤形成 - 搜狗百科
天顷小儿: 土壤是存在于自然状态下,受到五大成土因素,即气候,母质,时间,生物,地形综合作用的结果.土壤可定义为陆地表面可以生长植物的疏松体.确切的说土壤源于自然.地表岩石经历自然界的物理及化学风化作用,使坚硬的岩石破碎,分解,产生各种矿物的化学变化,形成风化壳,这就是土壤形成的基础-原始母质.这些原始的母质又继续经受气候,生物,地形的变化,随着时间的延长,成土作用逐渐加深,最终在不同的环境中形成不同类型的土壤.

陇南市18479228494: 地球的土壤是怎样形成的? -
天顷小儿: 土壤形成是一个非常复杂的过程现在土壤形成规律我们一般都看道库恰耶夫建立的土壤形成因素学说,概括起来有四个方面的基本观点: ① 土壤是母质、气候、生物、地形和时间五大自然因素综合作用的产物. ② 所有的成土因素始终是同时存在,并同等重要和相互不可替代地参与了土壤的形成过程. ③ 土壤永远受制于成土因素的发展变化而不断地形成和演化;土壤是一个运动着的和有生有灭或有进有退的自然体. ④ 土壤形成因素存在着地理分布规律,特别是有由极地经温带至赤道的地带性变化规律.

陇南市18479228494: 土壤是怎样形成的?
天顷小儿: 土壤是岩石经过漫长的岁月一点点风化 分解形成的.当一块岩石不断受到风雨的侵 蚀,它会由大块分解碎裂为小碎石,最后成 为原始的土壤.植物的叶片、枝条等掉落、 腐烂,又为土壤增加了新的腐殖质.这样反 复循环,就形成了肥沃的土壤.

陇南市18479228494: 请简单叙述土壤的形成过程 -
天顷小儿:[答案] 土壤主要含矿物质和有机质.前者由岩石风化而来,后者由动植物生长而来.

陇南市18479228494: 土壤是怎么生成的 -
天顷小儿: 土壤的发生起始于母岩的风化过程,坚硬的裸露母岩在日积月累的风化作用下形成成土母质.接下来,这些成土母质在微生物和低等植物的作用下逐渐演变为原始的土壤,然后再经过草本植物和木本植物的熟化最终产生肥力,形成成熟土壤,这...

陇南市18479228494: 简述回答土壤形成的主要过程 -
天顷小儿:[答案] 对于土壤的形成来说,各种成土因素具有同等重要性和相互不可替代性.其中生物起着主导作用.土壤是一定时期内,在一定的气候和地形条件下,活有机体作用于成土母质而形成的.

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陇南市18479228494: 土壤的形成包括哪两个过程?离不开哪些因素作用? -
天顷小儿:[答案] 五大成土因素,时间,气候,母质,生物,地形 土壤的形成过程是漫长的,母质形成(岩石),母质风化(成土)

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天顷小儿: 土壤的形成:岩石经过风化形成成土母质(在此过程中少量的矿物质被释放) 成土母质因为积累了有机物和养分使得有低等的植物在成土母质上着身形成了原始土壤(在此过程中有机物更加丰富,并且形成了腐殖质) 原始土壤的形成使得高等的植物着身形成了成熟土壤也就是我们所说的土壤

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