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1.
紫色土退化旱地的肥力恢复与重建   总被引:38,自引:1,他引:38  
朱波  陈实  游祥  彭奎  张先婉 《土壤学报》2002,39(5):743-749
常规耕作的水土流失造成紫色土坡耕地土层浅薄化、土壤养分贫瘠化、土壤干旱化及土壤结构劣化等土壤肥力退化问题。 1 984~ 1 996年长期田间试验结果表明 ,聚土免耕通过垄沟网状结构可保持水土 ,其多年平均径流与土壤侵蚀模数分别为 65 7.7m3hm- 2 和5 30 .0tkm- 2 ,而常规耕作的相应值分别为 1 75 4 .0m3hm- 2 和 31 2 2 .0tkm- 2 ,通过聚土与改土结合 ,聚土免耕活土层厚度平均增加 1 1 .8cm ,聚土免耕耕作技术还通过垄沟强化培肥降低土壤容重 ,增加土壤有机质及N、P、K含量 ,改善土壤理化性状 ,恢复土壤肥力。聚土免耕作物产量比平作高 1 5 %~ 30 %。 1 996~ 1 998年秸秆覆盖实验结果表明 ,秸秆覆盖增加土壤有机质和养分含量 ,改善并维持土壤结构。聚土免耕与秸秆覆盖结合有利于土壤养分活化、土壤结构形成与维护 ,是紫色土退化旱地肥力恢复与重建的关键技术。  相似文献   
2.
紫色土表层和聚土分层施氮的肥效比较   总被引:2,自引:0,他引:2  
艾应伟  陈实  张先婉 《土壤》1996,28(4):208-209
氮肥深施是提高氮肥肥效的一项有效措施,深施深度因作物种类、氮肥品种、土壤、降雨、耕作管理等的不同而异。  相似文献   
3.
旱地聚土免耕土壤微生物特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以中国科学院四川盐亭生态实难丫聚土免耕定位试验点土壤为材料,研究了其策生物区系、数量及2特点,结果表明,聚土免耕耕作法0~50cm土层微生物总数、主要生理类群的数量较常规耕作法增加:15~35cm土层微生物数量最高,聚土免耕土壤微生物分布规律为:中层(15~35cm)〉表层(0~15cm)〉底层(35~50cm)。  相似文献   
4.
当前南方丘陵区农业持续发展的土地利用管理技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
  相似文献   
5.
本研究旨在为坡坎资源的开发利用寻求理论和实践依据,从形成地理过程、数量结构与分布、开发利用等方面探讨了川中丘陵区不同地层的坡坎特征  相似文献   
6.
川中丘陵区坡坎的利用   总被引:2,自引:0,他引:2  
川中丘陵区坡坎资源数量可观,总计面积51-23 万hm2 ,开发利用前景广阔,具有显著的固土护埂、改良土壤、促进产品多样化及增加农业收入等生态功能与经济效益。  相似文献   
7.
8.
小麦生长期不同土层施肥的农田氮素平衡评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过田间小区试验,研究了川中丘陵地区紫色土垄作表施(垄面下1~2cm土层处施肥)、垄作中施(垄面下25cm土层处施肥)、垄作底施(垄面下45cm土层处施肥)和平作表施(常规耕作的1~2cm土层处施肥)对小麦-土壤生态系统中氮素平衡的影响.结果表明,在小麦生长期不同处理向土壤中增加了氮素103.14~133.62kg/ha,土壤中的氮素增加量差异表现为平作表施<垄作底施<垄作中施<垄作表施,其变化趋势与小麦产量和吸氮量相反.  相似文献   
9.
N肥深施深度对小麦吸收利用N的影响   总被引:12,自引:1,他引:12       下载免费PDF全文
本文应用^15N示踪技术,在川中紫色土上进行了聚土的表层施肥(施肥深度1-2cm)、中层施肥(深施25cm)、底层施肥(深施45cm)和平作表层施肥不同处理小麦吸N特性等的研究。结果表明:N肥利用率是“平+表施”〉“聚+底施”〉“聚+中施”〉“聚+表施”,处理间N肥利用率最高是23.78%,小麦一生有38.7-44.1%的N来自肥料。小麦拔节以前无论是聚土还是平作,其表层施肥地上部分NDFF值极显  相似文献   
10.
紫色土再研究(Ⅰ)紫色土的母质-红层   总被引:1,自引:0,他引:1  
从地质角度分析了红层的形成与出露,阐述了紫色土的可能分布.紫色土由红层紫色岩所形成,紫色岩是红层岩石的最重要成员,它们是在干热环境下形成.其中的染色物质是地壳中的含铁矿物在合适的地袁环境条件下与大气中的氧相互作用的产物.红层多在地史上的造山运动与海退之后出现,所以在全球有广泛的分布.各地红层紫色岩并无本质区别,只是沉积年代、质地、色泽以及岩层组合等有所差异,这些差异对紫色土性质的影响倒是值得进一步研究.
Abstract:
The formation and emergence of redbeds are analyzed from the geological perspective and the possible distribution of purple soil is discussed in this paper. Purple soil was derived from purple rocks,which are the most important members of redbeds. They were formed in hot and dried regions and produced from the interaction of iron-bearing rocks with atmospheric oxygen under appropriate conditions on the surface of the earth. Those conditions occurred after orogeny and regressions in the geological history and, therefore, the distribution of redbeds and purple rocks ought to be widespread in the world. The differences among redbeds at different places are not fundamental but rather are in texture, color, stratigraphic composition and age. How these differences affect the properties of purple soils are worth further investigation.  相似文献   
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