苏联泥土学家威廉斯指出:“泥土是地球陆地上可能成长绿色植物的疏松表层。」剽个界说正确地暗示了泥土的根基职能和个性。泥土之所以能成长绿色植物,是由于它拥有一种怪异的性质——肥力。泥土这种特殊性质,就是泥土区别于其它任何事物的凭据。泥土肥力虽与泥土物质组成有联系,但重要受泥土性状的影响。泥土质地:泥土的泥砂比例称为泥土质地。直径幼于0.01毫米的土粒称泥;直径为1~0.01毫米的土粒称砂;直径大于1毫米的土粒称砾石。凭据泥土质地分歧将泥土分为砂质土、粘质土和壤质土。①砂土:这类泥土含砂粒在80%以上,土粒间大孔隙多,泥土容积比沉在1.4~1.7克/厘米3之间,因而,泥土昼夜温差大,通透性好,有机质矿质化快,易耕作,但保水保肥能力差,遇水易板结,肥力通常较低。种植作物要增施有机肥和少量屡次地勤追化肥。②粘土:这种泥土含泥粒在60%以上,泥土比沉在2.6~2.7克/厘米3之间。泥土硬度大,粘着性、粘结性和可塑性都强,故适耕性差。泥土保水保肥力强,潜在肥力较高。但土紧难耕,土温低,肥效不易阐扬。因而,水田要把稳管水,提高泥温,多施腐熟性有机肥和热性化肥。③壤土:这种泥土泥砂比例适中,通常砂粘占40~55%,粘(泥)粒占45~60%。泥土容沉1.1~1.4克/厘米3之间。质地轻松,通气透水,保水保肥力强,耕作爽犁。因而,它是水、肥、气、热协调的优质泥土。泥土形成团圆体的机能,称为泥土的结构性。凡土粒胶结成直径为1~10毫米的团粒状泥土结构,称为团粒结构。这是泥土结构中最好的一种。一是胶结物质。泥土中的胶结物质最重要是粘粒,新形成的腐殖质和微生物的菌丝及排泄物。这些物质与钙胶结在一路,就形成了拥有多孔性和营养丰硕、不易被水泡散的水稳性团粒状泥土结构。因而,增施钙质肥料(石灰、石膏)有利团粒结构形成。二是表力挤压作用。凡是作物根系穿插、干湿交替、冻融交替和耕作都对粘聚起来的土粒产生肯定的表力挤压作用,使之散碎成肯定大幼的团粒。深耕、免耕、滴灌、水旱轮作,都有利泥土团粒结构的形成。
其一,能协调泥土水分和空气的矛盾。由于团粒间存在大孔隙,团粒内又有毛细管孔隙,这就有利于水分、营养、空气三者间的同时存在。从而泥土水、肥、气、热情况协调。其二,拥有优良的营养情况。随着水、气矛盾的解决,也解决了水分与营养的矛盾。因团粒表表常为好气分化,团粒内部又为嫌气分化,前者有利于泥土营养开释给作物吸收,后者有利泥土腐殖质累积,营养保蓄。矛盾协调后的水分与营养就能同时而不休地供给作物必要。其三,使泥土松软适度。拥有团粒结构的泥土,疏松多孔,犁耕阻力幼,耕作省力,耕翻质量好;泥土细碎而均匀,既不紧硬,又不起浆浮泥;干燥不开大坼,泡田渗漏损失也幼。泥土有吸收固体、液体和气体的能力。其吸收方式分为五种。①机械吸收作用:这是指泥土将大于泥土孔隙而悬浮于溶液中(如骨粉、饼肥、磷矿粉及粪便残渣等)的渺小颗;档刈枇粝吕,使之不随泥土中渗水而流走的一种作用。由于泥土颗粒愈幼,分列愈缜密,泥土孔隙愈细,因而机械吸收作用就越强,则泥土保肥机能就好。这种作用对新改稻田、新水库、塘坝有利加强保水蓄水的职能。②物理吸收作用:它是指泥土胶体依附其表表能将分子态营养吸附在表表上,而胶体与被吸附物不起任何化学反映的一种作用。这种作用,由于对分子态营养有维持能力,因而,泥土中的氨气、尿素、氨基酸等分子态氮就会削减挥发损失。泛泛在施用易挥发的铵态氮肥时要求复好土就是这个路理。③化学吸收作用:这是指泥土中可溶性营养(如某些离子与带分歧电荷的离子产生化学作用),由纯化学作用产生不溶性沉淀而固定在泥土内的作用。这种作用,固然有削减可溶性营养的流失,但被固定下来的营养就难以再被作物吸收利用,故降低了营养的利用率。因而,把磷肥集中施或与有机肥混和施,造成颗粒球肥施和根表喷施,就是预防化学吸收作用的产生,削减泥土对磷酸的固定。
④代换吸收作用:这又叫物理化学吸收作用。它是指泥土胶体表表吸着很多与它带相反电荷离子的同时,其表表上又有等当量的同电荷的其它离子被代换出来的作用。其内容是一种离子(阳离子或阴离子)代换过程,是泥土胶体所吸收的离子和泥土溶液中的离子在相互代换。所以这种作用是可逆的,即胶体所吸收的离子,又能沉新被其它离子代换到溶液中去。从而,这种作用在调节泥土中可溶性营养的保蓄和供给,拥有沉要意思。⑤生物吸收作用:这是指生涯在泥土中的微生物及作物根系和动物等,吸收营养组成有机体而保留在泥土中的一种机能。由于生物是凭据自身必要,从泥土溶液当选择吸收各类可溶性营养,形成有机体。当它们殒命后,有机残体又逐步分化,把营养物质开释出来,供作物吸收利用。所以生物吸收作用,能维持营养,堆集营养,提高泥土肥力。泥土酸碱度是指泥土溶液中存在的H+和OHˉ的量。通常用PH值暗示。pH=7时是中性反映,这时溶液中H+和OHˉ数量相称;pH幼于7暗示是酸性反映,这时H+多于OHˉ;H大于7暗示是碱性反映,这时H+少于OHˉ。泥土酸碱度按其pH值的大幼分为七级:泥土之所以有酸碱性,重要是泥土中存在酸碱物质。H+起源重要是泥土胶体上吸附的H+和Al+3;其次是二氧化碳溶于水形成碳酸解离的了局:H2CO3=H++HCO3ˉ, HCO3ˉ= H++CO3ˉ除此之表,还有有机质转化过程中,分化产生的有机酸(丁酸、草酸、柠檬酸等)、岩石风化过程中,化学变动(如含硫矿物氧化)成的酸以及施用肥料加进的酸性物质[如(NH4)2SO4、NH4Cl],当NH4+被作物吸收后,常遗留在泥土中的酸根(SO4-2,Clˉ)都能使泥土酸性增长。OHˉ的起源重要是泥土中碳酸钠、碳酸氢钠等盐类水解以及泥土胶体上含的代换性钠形成强碱转化了局。例如:Na2CO3+2H2O 2NaOH+H2CO3强酸性与强碱性泥土都不利于作物成长。分歧的作物要求泥土酸碱度分歧。如茶树只合适在酸性泥土上成长,像映山红、马尾松、杨梅、蒜盘子等,就是酸性泥土的批示植物;而天竺、圆叶包柏、柏木又是石灰性泥土的批示植物。此表,泥土酸碱度对营养元素的有效性及有益微生物的活动都有很大的影响,泥土过酸过碱还影响泥土优良结构的形成(现不作具体论述),这些无疑的都直接或间接地影响着作物的成长和发育。在泥土参与酸、碱物质后,泥土所拥有的抵抗泥土溶液酸化或碱化的能力,称为泥土缓冲机能。泥土拥有缓冲机能的原因:①泥土胶体上代换性阳离子存在,对酸碱有缓冲作用。这是由于泥土胶体上代换性阳离子(盐基离子或H+)被代换到溶液中天生了中性盐或H2O。②泥土的缓冲机能是泥土的沉要个性之一。由于泥土拥有缓冲机能,能够使泥土的酸碱度时时维持不变,为作物和微生物成长发育提供优良的环境前提,同时也为领导施肥提供凭据。向泥土中施用有机肥料、泥土类(塘泥)肥料、石灰和种植绿肥等,都是提高泥土缓冲机能的有效措施。
泥土肥力就是指泥土可能满足作物成长发育所必须的水分、营养、空气、热量的能力而称之。泥土肥力分为天然肥力和报答肥力;潜在肥力和有效肥力。所谓天然肥力,是指天然泥土在未开垦利用之前所拥有的肥力;报答肥力是指人们对泥土进行耕种、施肥、灌溉等农业技术措施而创造出来新的肥力。因而,任何泥土,耕作栽培作物愈久,可选取的农业技术措施愈美满,报答肥力所占比沉就越大。所以说,泥土是劳动的对象,又是劳动的产品。所谓有效肥力,是指栽培作物时,被当季作物吸收利用的那部份肥力;潜在肥力是指在泥土中存在,不能立即被当季作物利用的那些肥力。潜在肥力和有效肥力,在切当的农业技术措施执行下,是能够相互转化的。泥土水分、营养、空气和温度,称为泥土肥力四大成分。泥土肥力的凹凸,不只是受每个肥力成分数量适当与否的影响,而重要取决于水、肥、气、热之间在肯定前提下协调水平的左右。因而,必须钻研把握泥土各个肥力成分情况和它们的互有关系。“水利是农业的命脉”,首先,作物的成长发育必要大量的水。这是由于:通常作物要获得一分产量,必须亏损500—1000分的水,这些水都是从泥土中供给;作物吸收的营养也必要溶于水后能力被利用;泥土微生物的活动以及泥土营养的分化和转化都必要水。其次,水分直接对泥土空气与热量情况起着造约的作用,同时还影响着泥土的胀缩性、粘着性、粘结性和耕性等性质。这批注,泥土水分不仅为作物成长发育之必须,并且还能够通过节造泥土水分情况来使肥、气、热关系协调。①泥土水分类型:泥土水分按其受作使劲的分歧,通常分为三种:A、约束水:这是在土粒表表引力作用下,紧紧地约束在土粒周围的水分而称之。这种水在泥土中移动极慢,且有一部份在土粒表表不移动,所以很难被作物吸收利用。当泥土含水量达到仅有约束水量时,作物就出现凋萎景象。由于土粒愈细,吸住的水分愈多,所以粘土的约束水量大于砂土。B、毛管水:这是在泥土毛细管引力作用下,维持在崎岖渺小的泥土孔隙里的水而称之。这种水能沿着毛细管孔隙向高低左右的各个方向移动。其移动法规是从湿度大的土层移向湿度幼的土层。它是泥土中最适于作物吸收利用的水分。由于水中溶有各类作物的营养,所以又为作物提供了营养物质。油砂土、潮砂土,出现的“回潮”或“回润”景象,就是毛管水的上升活动,把地下水引到耕层的缘故。但是毛管水活动会带来地表蒸发不休产生,造成泥土水分损失,所以出产中常采取中耕松土,这有堵截泥土毛细管,削减泥土水分蒸发的作用。C、沉力水:这是在泥土水分含量超过泥土毛管力的作用领域时,过多的水受沉力的影响向下渗漏,这种渗漏水称为沉力水。它是水稻最有效的水分。只管渗漏作用有造成漏水漏肥的景象,但不论对水田还是旱土,适当的渗漏是必要的,它有利于泥土空气的更新及有害还原物质的向下移动和淋失。水稻泥土水分情况:水稻泥土在淹水时期,耕作层水分出现过鼓和状态,由于沉力作用,不休地垂直渗漏。凭据水分的垂直渗漏特点,水稻土分成三个类型。
A、地下水型:这类水稻土,地下水位高(地下水位距地表在60厘米以内),排水不良,灌溉水层和地下水相连,通透机能差,泥温低,如冷浸田、滂泥田和深脚鸭屎泥土属之。B、地表水型:这类水稻土,地下水位很深(超过150厘米),灌溉水下渗不能达到地下水层,排水虽优良,但不耐干旱。如高岸田、天水田和大部份梯田属之。C、良水型:这类水稻土,地下水位在60—150厘米之间,灌溉水层与地下水位不相衔接,但泥土毛管水能够高低流通,这类田通常散布在垅田上面或一排、二排田属之。三种类型水稻土,以良水型的泥土肥力最好,通常是高产稳产稻田。适当渗漏对水稻土是必要的,它有助于泥土空气的更新和有毒物质的排除。当然也不成过大,以免造成营养淋失。通常在灌1寸水能保留三天为限,即渗漏量为0.5~1.0厘米/24幼时最适当。泥土空气对泥土微生物活动和营养转化有亲昵关系,对作物根系发育亦有影响。作物成长发育各个时期对泥土空气都有肯定的要求。①泥土空气的成分:泥土中的空气,一部份是由大气进入;一部份是由泥土中生物化学过程所产生。由于泥土中生物(作物根系和微生物)性命活动的影响和有机质的分化作用,不休地亏损氧气和产生二氧化碳及其它气体,以至泥土空气与大气的成分有显著的区别:泥土空气中氧气含量低于大气,而二氧化碳的含量则高于大气;另表泥土空气时时为水汽所鼓和,大气湿度通常只达50~90%;泥土空气有时还含有少量的还原性气体,如甲烷、氢气、氨和硫化氢。②水稻土空气情况的特点:水稻泥土由于季节性或终年淹水,泥土空气与大气之间的气体互换被水层断绝,常处于还原状态。作物性命活动亏损的氧,只能靠作物茎叶的输氧组织将大气中的氧输入根部,由根再将氧分秘出来,造成根际微域氧化环境,预防稻根被周围还原性物质的毒害。这正是水稻能在缺氧环境中成长的奥秘地点。所以水田泥土空气情况的特点拥有显著的档次性和微域性。在耕作层表表数毫米至1厘米处为氧化层,因铁成高价化合物情况,土色呈黄褐或黄棕色。在氧化层以下的耕作层为还原层,铁成廉价化合物情况,土色呈青灰或兰灰色。但在靠近根际周围的泥土,常因水稻根群的泌氧作用而出现锈斑和锈纹。③泥土空气在泥土肥力中的职位:泥土空气供给作物根系呼吸作用所必要的氧。如缺氧,根系发育受到影响,吸水吸肥机能减弱,甚至殒命。尤其种子抽芽期及幼苗期越发如此。水稻虽具通气组织,泥土也应拥有肯定的通气机能,以利稻根成长。另表,泥土空气情况影响泥土微生物的活动和营养的转化。缺氧微生物活动以嫌气性为主,使有机质分化缓慢,造成营养不及,甚至引起氮素损失,同时,还产生不利于作物营养的还原性有毒物质,如乙酸、丁酸、硫化氢等。此表,泥土通气不良,有利于病菌助长,引起作物习染病害,影响作物成长,降低产量。因而,稻田常选取排水露田和晒田进行调节。泥土温度对作物生育和泥土中微生物活动以及各类营养的转化、泥土水分蒸发和活动都有很大影响。作物从播种到成熟都必要肯定的温度前提,如大麦、幼麦在1~2℃时就能抽芽,而水稻、棉花要在10~12℃时才抽芽。所以分歧作物确当令播种,就是由泥土温度来决定的。通常泥土微生物生涯,以土温25℃~37℃为合适,最低是5℃,最高不超过45℃~50℃。土温过低,微生物活动减弱,甚至齐全终场,有机质难于分化,有效营养不足。冷浸田就是如此,所以要排除冷浸水,增施猪牛栏粪、石灰、草木灰和火土灰,以提高土温。①影响泥土温度的成分:温度是热的阐发。泥土热量重要起源于太阳辐射热,其次是微生物对有机质的分化作用,放出肯定的热量,使土温增高。影响泥土温度变动的成分好多,有纬度、海拨高度、地形和坡向。但重要是泥土自身的泥土热个性,如泥土热容量、导热性、吸热性和散热性等。尤其是热容量和导热性是决定土温最沉要的内因。A、泥土热容量:每1立方厘米的干土增温1℃时所需的热量卡数(卡/立方厘米/度),称为泥土热容量。水的热容量为1;空气为0.0003;土粒介于二者之间,约为0.5~0.6。由于泥土固体部门变动很幼,因而,泥土热容量的大幼重要决定于泥土水分和空气的数量,凡水多气少的泥土,热容量就大,增温慢,冷却也慢,温度变动;反之,土温变动就大。所以稻田治理,早春白日排水增温,夜间灌水保温;夏季使用深灌降温。B、泥土导热性:泥土导热是指从温度较高的土层向温度较低的土层传导热量的机能。其大幼与泥土固、液、气三相组成比例有关。泥土矿物质的导热性为空气的100倍;水为空气的25倍;有机质为空气的5倍;空气险些不传热。由此可知,泥土导热性的大幼取决于空气和水分之间的相对比例。因而,中耕松土有减幼泥土导热性,使表土温度不易向下传递,深土温度不易向上消散。②土温变动的调节:泥土温度随形象因子的影响而时时变动,为了满足作物成长发育的必要,必须萦绕早春增长土温,夏季降低土温,秋冬维持土温的指标,采取卓有成效的措施。A、合理灌溉:早春寒潮期间多灌水、灌深水,预防土温骤然降落,加强幼苗招架低温能力;通常气象期间选取浅水间灌,升温通气,推进作物成长。夏季以加强泥土散热性为主,采取短期灌深水和时时性的灌水露田相结合,达到散热、通气、供水的主张,推进作物成长发育。秋冬季节,通常结合施肥,奉行霜前灌水,以减轻作物冻害。B、合理施肥:在保障施足肥的前提下,增施有机肥,如火土灰、腐熟的猪牛栏淤等等,来提高泥土温度。其一,加深土色,增长泥土吸热力;其二,有机肥料分化中放出热量;其三,泥土疏松,增长空气容量,降低泥土热容量。此表,还直接提高作物的营养。C、尝试覆盖:早春和秋冬低温季节,使用草木灰、切碎的草子(紫云英)、干(湿)牛粪、苔藓、塑料薄膜等覆盖地面,能提高泥土吸热,削减散热,有保温防冻作用;夏秋高温干旱期间,选取稻草或其它作物秸秆覆盖地面,有遮荫防晒,降低土温的作用,同时,还能削减水分蒸发和扑灭杂草。D、中耕松土:这有利于泥土空气容量增长,削减表土热量向下传导和基层土温上升的作用。因而,早春,对粘沉紧实泥土进行中耕松土来提高土温,加快种子萌芽;夏季中耕松土,缓和根系活动层土温过高,推进作物根系成长。此表,利用风障、防风林、熏烟及施用化学增温剂等,均可调节泥土温度,能够因地造宜进行利用。
作物必要的营养绝大部份来自泥土,但是,泥土里的营养绝大部份存在于难溶性的矿物质中和有机质中,为迟效性,作物难以吸收利用。而能被当季作物吸收利用的离子态速效营养,只占土沉0.005~0.1%,存在于水溶液中和被吸附在泥土胶体表表上。不外,这种迟效营养和速效营养在肯定前提下可能相互转化。①有机碳化合物的转化:泥土中的纤维素、淀粉、双糖、单糖以及脂肪蹬仔机物,都不含氮。它们在泥土中转化有两种情况:一是通气优良时,受好气性细菌和真菌作用,迅速分化,最后产生CO2和H2O,并放出大量的热。这种热是泥土生物化学作用的原动力和泥土微生物性命活动所需能量的起源。CO2是作物进行光合作用的沉要原料。二是通气不良时,受嫌气性细菌作用,缓慢分化,只是放出少量的热和CO2,而累积大量的有机酸(乙酸、丁酸)、甲烷、氢等还原性物质,阻碍作物成长发育。如水稻“翻秋”或“溶蔸”景象,就是丁酸所害。因而,水田翻压绿肥,结合施石灰,就是为了中和有机酸,解除稻田毒害。②泥土中氮素的转化:泥土中有机态氮占99%以上,无机态氮不及1%;水田的全氮含量约为0.1—0.2%,无机态氮更少。作物从泥土中吸收的氮素,绝大部份由有机氮转化而来。其转化形成重要有四种:A、氨化作用:泥土中含氮的有机物,如蛋白质、尿素和壳糖(几丁质)等在氨化细菌作用下,逐步分化开释出氨,称之氨化作用。不论通气曲直,此过程都能进行。氨与泥土中的酸根结合成铵盐,为作物吸收利用,或被泥土胶体吸附保留。B、硝化作用:氨或铵盐在通气优良的前提下,经亚硝酸细菌、硝酸细菌等的作用,转化成硝酸的过程,称为硝化作用。由于这种作用是在通气优良的情况下进行,所以NO3-N存在于旱土中,而水田中很少见。NO3-N是作物优良的有效态营养,但不能被泥土胶体吸附,易于随水流失,故深耕松土,维持泥土湿润,有利硝化作用和预防泥土中氨的消散。C、反硝化作用:当泥土通气不良,并含有大量新鲜有机质和硝酸盐的泥土中,在反硝化细菌的作用下,将硝酸盐还原成作物不能利用的氮气而损失,这个过程称为反硝化作用。这种作用对作物吸收营养和成长带来不利,务必加以阻止。稻田选取浅水间灌,露田通气和施用铵态氮肥,旱土雨后中耕松土,均可预防反硝化作用的产生。D、生物夺氮作用:泥土中的无机态氮(如铵盐、硝酸盐)部份被微生物、杂草、泥土动物吸收利用,合成生物机体,使泥土有效态氮削减,称生物夺氮作用。尤以微生物夺氮最凸起,当泥土中施用大量新鲜的、含纤维素多的有机肥和其它环境前提又合适,微生物就大量活动与滋生,亏损掉泥土中有效氮素,从而导致作物氮素营养不足或严沉不及。因而,凡秸秆还田或施用大量未腐熟的含纤维多的有机肥料,必须共同施用适当的速效氮肥,以补充泥土有效氮素,供作物吸收。但是生物夺氮作用是临时的,直到有机肥分化就会终场,同时,微生物殒命后,氮素仍就送还给泥土,让作物吸收利用。所以这与反硝化作用造成的氮素损失是齐全分歧的。
③泥土中磷素的转化:通常泥土中磷酸总量(以P2O5推算)约在0.05~0.2%之间。红黄壤仅为0.06%左右,就按此推算,这些磷也够供作物若干年丰登所必要。但是,泥土中能为作物很好吸收利用的水溶性磷(如Na、K、NH4等磷酸盐及磷酸一钙)和弱酸溶性磷(如磷酸二钙)很少;而无数作难溶性磷(磷酸二钙)和极难溶性磷(如磷酸铁、磷酸铝)以及有机态磷。它们需经各类转化,能力被作物吸收利用。泥土无机磷的转化,重要受泥土反映的影响。在强酸性泥土中,磷与铁、铝离子化合天生难溶性的磷酸铁、磷酸铝沉淀而被泥土固定;在石灰性泥土中,磷则成为磷酸三钙被泥土固定。只有当泥土反映处于中性或靠近中性(PH值为6.5~7.5)的前提,磷的有效性才提高。泥土有机磷的转化。泥土中,有机磷化合物重要有核蛋白、核酸、卵磷脂、植素以及植物体内其他含磷化合物。它们是在泥土微生物的作用下,进行水诠开释出磷酸。这种磷酸和水解性磷一样,在泥土中再进行着各类转化,造成有效磷酸盐供作物吸收利用。
④泥土中钾素的转化:泥土中钾的含量与成土母质、泥土质地和有机肥料的施用关系极大。据有关资料纪录,发育于紫色土、花岗岩的泥土,全钾量为2.5~5.0%;发育于第四纪红色粘土的红壤,全钾量为0.8~1.8%;而发育于石灰岩的泥土,全钾量仅0.68~1.12%。粘质泥土含钾量比砂质泥土高。泥土中的钾,凭据对作物有效性的凹凸,分为四大类:一是水溶性钾。如KNO3、KCl、KHCO3等,能够被作物直接吸收,但泥土中的含量却极少;二是代换性钾。系泥土胶体上吸附的钾,作物亦能够直接利用,但泥土中含量也少,仅占泥土全钾量的0.1~0.5%。通常说的有效钾,是指水溶性钾与代换性钾的总和。但它只占泥土总钾量的1~2%;三是微生物活体钾。这类钾存在微生物活体内,但在微生物殒命分化后,可被作物吸收利用;四是矿物钾。系指矿石(钾云母、正长石)中含的钾,是矿物在钾细菌和各类酸的作用下,开释出的水溶性钾。这类钾在泥土中含量最多,占泥土含钾总量98%以上。不外,泥土中的钾和氮、磷一样,并不能满足作物生涯的必要,亦须依附施肥来补充。泥土中各种类型的钾,在肯定的前提下,也可相互转化。难溶性含钾矿物,在各类酸类或钾细菌的作用下,能够开释出水溶性钾。但在含粘粒多的泥土中,由于粘土拥有湿胀干缩的个性,在泥土干湿交替频仍中,泥土中的水溶性钾或代换性钾被粘土矿物固定起来,成为一种不能移动的钾,使作物根系无法吸收。为预防这一景象,钾肥宜施在干湿变动较少的土层内,即适当深施,或选取集中穴(条)施,最好是壹喷施。