zhihu.com/question/27885577/answer/38826394
01
我们平时讨论的土壤,到底是什么呢?
正如一万个读者眼中就有一万个哈姆勒特,一万个科学家眼中就会有一万种土壤。
在农业研究者眼中,土壤是为作物提供物理支撑、水分和养分的载体;
在生态学家眼中,土壤是提供生物多样性的重要场所;
在环境学家眼中,土壤既是非点源污染的主要来源,又是天然的污水净化器;
在土木工程师眼中,土壤是大部分建筑的地基;
在水文学家眼中,土壤是全球水循环中能量与物质交换的场所;
在市政设计者眼中,土壤是城市绿化的基本保障;
在气候变化研究中,土壤是温室气体排放的重要途径;
在林业研究者眼中,土壤是森林存在的充分条件。
研究人员从不同的角度出发,土壤定义是也不尽相同的。
为了更好的揭示土壤的含义,我们从不同尺度来探索土壤的定义。
02
全球尺度: 土壤是地壳上层与大气交界的部分,能够提供植物生长,接纳、储存和调整降雨分布。
流域尺度: 土壤是区域内物质交换和能量转移的主要场所,植物生长、流域产汇流和植物蒸散发均在土壤中发生。
宏观尺度: 土壤是一种含有水分、气体、固体和生物质的多孔介质。
微观尺度: 土壤是矿物微粒、有机质、溶液、土壤气体和微生物的混合物。
分子尺度: 土壤富含各种元素,其中分布最广的九大元素依次为:氧、硅、铝、铁、碳、钙、钾、钠与镁。
03
地球的地壳表面除了土壤,还会存在沙漠、戈壁和岩石等其他地貌。
如果从广义上来比较,土壤与其他地貌成分上并没有太大差别,大部分固体颗粒都是矿物质。
但是,土壤最独特的特点在于,土壤是鲜活的、有生命的。
首先,土壤中存在水分、营养盐和必要的土壤大气,这些条件为土壤生物的生长提供碳源、能量和生长环境。
其次,土壤生物的代谢和死亡能够产生和补充土壤有机质,这部分有机质对土壤的物理、生化性质非常重要。
土壤生物的分布示意图,从图中可得知,土壤中存在着活跃繁荣的生态系统。
04
大约40亿年前,一连串的偶尔中,地球呱呱坠地。
当时的地球还只是一团气体与尘埃,在其后的10亿年间,地球逐渐冷却、凝结与固化,出现了大气、海洋和陆地。
由于有太阳辐射和地球大气,地球存在降雨、降雪和风等气象现象。日积月累,降水和风将陆地上的岩石侵蚀成岩石碎屑,组成了土壤的最原始成分。
但是注意,这些岩石碎屑还不是土壤,因为按照定义土壤是“鲜活的”、“有生命的”!
大约30~35亿年前,又是一系列的偶然因素,地球的海洋中出现了最原始的生命:细菌和古生菌,从此开启了地球的“新时代”。
又过了无数年,这些肉眼无法观察的微生物从海洋、河流、湿地进入陆地,存活在岩石碎屑中。
这些“前锋军”的出现也标志着“有生命的”土壤诞生了。
地球时间表
05
最初出现在土壤中时,细菌的结构很简单,而且只能靠“晒太阳”养活自己,被称作“生产者”。
当生产者的数量足够多时,很多微生物发现吃活的细菌效率更高,这些微生物被称为“消费者”。
当生产者和消费者死亡后,岩石碎屑中就存在了很多生物残留物 ,一些微生物能够消化这些残留物,维持自己的生长;同时将残留物转换为生产者可以利用的无机物,这些清道夫被称作“分解者”。
至此,生产者、消费者和分解者形成了一个首尾相连的循环;太阳就像汽车发动机一样,推动这个循环不停的运行。
随着循环的增加,岩石碎屑中的生物越来来越多,逐渐变成了现代的土壤。
土壤生物链循环图
06
让我们把尺度拉小一些,看看现存的土壤是如何形成的?
正如楼房需要基础一样,土壤也需要一些岩石碎屑作为“基础”,称为“成土母质”。
成土母质来自岩石的侵蚀,主要途径包括风蚀,水蚀,酸雨,微生物作用等等。
风蚀地貌示意图
成土母质准备好之后,土壤生物开始发挥作用。
跟上述类似,生产者是先锋,消费者和分解者紧随其后,形成完整的生物链。
随着生物链的不断循环,其产生的生物质越来越多,生物链也变得更加复杂。
值得注意的是,分解者降解生物排泄物和残渣时,除了自己使用,还会残留一部分形成土壤有机质。
土壤有机质能够改善土壤通透性,增加土壤肥力和增加土壤生物多样性,是土壤形成的重要标志。至
此,成土母质演进成为“存在固液汽三态且含有生物质的多孔介质”。
07
人有生老病死,土壤也不是永恒的。
同样在降水与风的侵蚀下,土壤颗粒继续前行,在某个低洼地、河流或者湖泊沉降。
日复一日,年复一年,土壤颗粒被逐渐压实、变质,最终重新形成岩石。
至此,尘归尘,土归土,万物循环中,动态平衡。
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