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原因是气候干旱,排水不畅,地下水位高,海水浸泡,是土壤盐分积累。
土壤颗粒通过不同的堆积方式相互结合,形成土壤结构。除沙土外,在自然条件下,土壤颗粒以土壤结构的形式聚集在一起,土壤质地对土壤生产特性的影响也通过土壤结构表现出来。
土壤结构类型有片状、块状、柱状和粒状。旱地表面常出现片状土壤结皮和硬化层。
在沙漠和半沙漠地区,由苔藓、地衣、苔类、真菌、细菌等低等植物生长形成的复合生物-土壤片状结构,又称沙漠生物结皮。这是沙地固定状态的重要标志。
气候对土壤形成的影响表现在两个方面:直接影响和间接影响。直接影响是指土壤与大气之间频繁的水热交换对土壤水热状况和土壤中物理化学过程的性质和强度的影响。
一般来说,温度每升高10,平均化学反应速率增加1 ~ 2倍。当温度从0升高到50时,化合物的解离度增加了7倍。
在寒冷的气候下,一年中土壤会结冰几个月,微生物分解非常缓慢,使得有机质不断积累。但在常年温暖湿润的气候下,微生物活动旺盛,有机物可以常年分解,使有机物含量趋于下降。
此外,由于人为原因和不合理的耕作和灌溉,地下水位上升或底层土壤或地下水中的盐分以毛细水上升到地表。水蒸发后,盐积聚在表层土壤中。当土壤含盐量过高(超过0.3%)时,就会发生次生盐渍化,形成盐渍土。
碱性土壤吸收的交换性钠较多,碱性土层中的交换性钠可占交换性阳离子的20%以上。土壤中过多的可溶性盐会增加土壤溶液的渗透压,引起植物生理干旱;碱土中过量的交换性钠会引起一系列不良的物理化学性质。
植物的地上部分具有遮挡作用,可以减少土壤水分的蒸发,减缓表面盐分的积累速度。植物吸收盐分能来减少土壤中的盐分。植物根系渗透到土壤中可以改变土壤的物理性质,促进土壤脱盐,植物根系的生化作用还可以改善土壤的养分和化学性质,抑制土壤盐渍化的发生。
物理措施见效快,但工作量大,成本高,不耐用,而且由于水资源的限制,不容易推广化学措施。但如果使用不当,很容易对环境造成二次污染,涂抹改良剂后需要大量的水冲洗,应用困难,经济成本昂贵。生物措施可以降低土壤盐分,但不能完全解决盐渍化问题。
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