
تعداد نشریات | 162 |
تعداد شمارهها | 6,693 |
تعداد مقالات | 72,239 |
تعداد مشاهده مقاله | 129,222,183 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 102,051,609 |
تشکیل و تکامل خاکهای واقع بر سطوح مختلف ژئومورفیک در منطقه زحمتکشان کرمان | ||
تحقیقات آب و خاک ایران | ||
دوره 55، شماره 12، اسفند 1403، صفحه 2275-2288 اصل مقاله (1.94 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2024.379053.669750 | ||
نویسندگان | ||
محمد رضایی حسین آباد1؛ محمد هادی فرپور* 2؛ سحر طاقدیس3 | ||
1گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان | ||
2استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران | ||
3گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان | ||
چکیده | ||
برای افزایش بهرهوری از خاک، آگاهی از ویژگیهای مختلف آن ضروری میباشد. هدف این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، کانیشناسی رس و میکرومورفولوژی خاکهای منطقه زحمتکشان استان کرمان و نیز نحوه تشکیل و تکامل خاکها در ارتباط با سطوح مختلف ژئومورفیک در منطقه بوده است. تعداد هفت خاکرخ شاهد از میان 16 خاکرخ حفر شده بر روی سطوح مختلف ژئومورفیک شامل (دشت سر سنگی (1خاکرخ)، مخروط افکنه (3خاکرخ)، پلایا (2خاکرخ) و دشت دامنهای (1خاکرخ)) انتخاب، نمونه برداری و تشریح شدند. تعداد 37 نمونه خاک تحت آنالیزهای آزمایشگاهی، کانیشناسی رس و میکرومورفولوژی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از واحد دشت سر سنگی و مخروط افکنه به سمت پلایا، بافت خاک سنگینتر و میزان رس از 3درصد به 46 درصد و هدایت الکتریکی خاک از 9/0 دسیزیمنس بر متر به 333 دسیزیمنس بر متر افزایش یافته است. نتایج ردهبندی خاکها براساس سیستم ردهبندی آمریکایی نشاندهنده دو رده اریدیسولز و انتیسولز و براساس سیستم طبقهبندی جهانی نشان دهنده پنج گروه مرجع جیپسیسولز، کمبیسولز، سولونچاکز، کلسیسولز و رگوسولز میباشد. نتایج کانیشناسی رس، حضور کانیهای ایلیت، کلریت، اسمکتیت، کائولینیت و پالیگورسکیت را نشان میدهد. ایلیت و کلریت کانیهای غالب در سطوح ژئومورفیک بالادست و کانی اسمکتیت احتمالا به دلیل تغییر شکل پالیگورسکیت به اسمکتیت در اثر رطوبت بالا در سطح ژئومورفیک پلایا غالب میباشد. مطالعات میکرومورفولوژیکی نشاندهنده انواع عوارض خاکساخت گچ و نمک شامل پوشش، پرشدگی، اشکال عدسی شکل و صفحات درهم تنیده گچ و پوششهای نمک است. نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر پستی و بلندی به عنوان مهمترین عامل در تشکیل و تکامل خاکهای منطقه زحمتکشان میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
جنوب شرقی ایران مرکزی؛ ردهبندی خاک؛ کانیشناسی رس؛ گچ عدسی؛ میکرومروفولوژی | ||
مراجع | ||
Banaei, M.H. (1998). Soil moisture and temperature regimes map of Iran. (1: 2500000). Soil and Water Research Institute of Iran, Tehran. Bockheim, J.G., Gennadiyev, A.N., Hartemink, A.E., and Brevik, E.C. (2014). Soil-forming factors and soil taxonomy. Geoderma, 226-227: 231–237. Bohlert, R., Mirabella, A., Plotze, M., and Egli, M. (2011). Landscape evolution in Val Mulix, eastern Swiss Alps– soil chemical and mineralogical analyses as age proxies. Catena, 87 (3), 313-325. Bouyoucos, G.J. (1962). Hydrometer method improved for making particle size analysis of soils. Agronomy Journal. 54: 464-465. Farpoor, M.H., and Krouse, H.R. (2008). Stable isotope geochemistry of sulfur bearing minerals and clay mineralogy of some soils and sediments in Loot Desert, central Iran. Geoderma. 146: 283-290. Farpoor, M.H., Eghbal, M.K., and Khademi, H. (2004). Genesis and micromorphology of saline and gypsiferous Aridisols on different geomorphic surfaces in Nough area, Rafsanjan. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 7(3): 71-92. (in Persian with English abstract) Geographical Organization of the Ministry of Defense and Armed Forces Support. (2003). Geographical culture of Kerman city. 3: 53-63. (in Persian) Goudie, A. (2004). Encyclopedia of Geomorphology (Vol. 2). Psychology Press. Graham, R.C., and Boul, S.W. (1990). Soil-geomorphic relations on the Blue Ridge Front. II. Soil characteristics and pedogenesis. Soil Science Society of America Journal. 54:1188-1194. Gunal, H., and Ransom, M.D. (2006). Genesis and micromorphology of loess-derived soils from central Kansas. Catena, 65 (3), 222-236. IUSS Working Group WRB. (2022). World Reference Base for Soil Resources. In International Soil Classification System for Naming Soils and Creating Legends for Soil Maps, 4th ed.; International Union of Soil Sciences: Vienna, Austria. Jackson, M.L. (1975). Soil chemical analysis-advanced course. University of Wisonsin. College of Agric., Dept of Soil Sci., Madison, WI. 894pp. Jenny, H. (2011). Factors of Soil Formation-A System of Quantitative Pedology. Dover Inc, New York. Karimi Dehkordi, F., Jalalian, A., Mehnatkesh, A.M., and Honarjoo, N. (2014). The effect of land use change on mineralogy and micro-morphological properties of clay soil on Lordegan County- in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Journal of Soil Management and Sustainable Production. 4: 1-32. (In Persian with English abstract). Kemp, R.A., Tomas, P.S., Sayago, J.M., Debyshire, E., King, M., and Wagner, L. (2003). Micromorphology OSL dating of the basalt part of the loess-paleosol sequence at La Mesuda in Tucuman province, northwest Argentina. Quaternary International, 106-107: 111-117. Khademi, H., and Mermut, A.R. (1998). Source of palygorskite in gypsiferous Aridisols and associated sediments from central Iran. Clay Minerals. 33: 561-578. Khademi, H., and Mermut, A.R. (2003). Micromorphology and classification of Argids and associated gypsiferous Aridisols from central Iran. Catena, 54 (3), 439-455. Khayamim, F., Khademi, H. and Ayoubi, S. (2020). Mapping the Dominant Clay Minerals in the Soils of Isfahan Province and Their Relationship with Climate and Parent Materials. Journal of Water and Soil Science. 24(2): 267-285. Khormali, F., and Abtahi, A. (2003). Origin and distribution of clay minerals in calcareous arid and semi-arid soils of Fars Province, southern Iran. Clay Minerals. 38: 511-527. Kittrick, J.A., and Hope, E.W. (1963). A procedure for the particle size separation of soils for X-ray diffraction analysis. Soil Science. 96: 312-325. Mees, F., and Tursina, T.V. (2010). Salt Minerals in Saline Soils and Salt Crusts. In G. Stoops, V. Marcelino and F. Mees (Eds.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths (pp.441-461). Amsterdam, Netherlands: Elsevier. Moazallahi, M., and Farpoor, M.H. (2009). Soil Micromorphology and Genesis along a Climotoposequence in Kerman Province, Central Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 3: 4078- 4084. Moazallahi, M., and Farpoor, M.H. (2012). Soil genesis and clay mineralogy along the xeric-aridic climotoposequence, south central Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, Tarbiat Modarres, Tehran, Iran. 14: 683-696. Moghbeli, M., Owliaie, H.R., Sanjari, S. and Adhami, E. (2019). Genetic Study of Soil-Landscape Relationship in Arid Region of Faryab, Kerman Province. Journal of Water and Soil, 33(2): 333–347. (in Persian with English abstract) Nadimi, M., and Farpoor, M.H. (2013). Genesis and clay mineralogy of soils on different geomorphicsurfaces in Mahan-Joupar area, central Iran. Arabian Journal of Geosciences, 6 (3), 825-833. Nelson, R.E. (1982). Carbonate and gypsum. p. 181-196. In Page A.L. et al. (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 2. 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI. Neyestani, M. and Farpoor, MH. (2014). Genesis, clay mineralogy and micromorphology of saline-gypsiferous soils in Kheirabad playa, Sirjan. Arid Biome Scientific and Research Journal, 4(1): 65-78. (in Persian with English abstract) Owliaie, H.R., Abtahi, A. and Heck, R.J. (2006). Pedogenesis and clay mineralogical investigation of soils formed on gypsiferous and calcareous materials on a transect, Southwestern Iran. Geoderma. 134, 62–81. Owliaie, H.R., Adhami, E., Najafi Ghiri, N., and Shakeri, S. (2018). Pedological Investigation of a Litho-Toposequencen a Semi-Arid Region of Southwestern Iran. Eurasian Soil Science. 51(12): 1–15. Sanjari, S., Farpoor, M.H., Eghbal, M.K., and Esfandiarpoor, I. (2011). Genesis, micromorphology and clay mineralogy of soils located on different geomorphic surfaces in Jiroft area. Journal of Water and Soil. 25: 411-425. (In Persian with English abstract) Sarmast, M., Farpoor, M.H., and Esfandiarpour. I. (2017). Soil and desert varnish development as indicators of landform evolution in central Iranian deserts. Catena. 149: 98–109. Sarmast, M., Farpoor, M.H., Jafari, A., and Esfandiarpour I. (2019). Tracing environmental changes and paleoclimate using the micromorphology of soils and desert varnish in central Iran. Desert, 24(2): 331–353. Schoeneberger, P.J., Wysocki, D.A., Benham, E.C., and Soil Survey Staff. (2012). Field book for describing and sampling soils. Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center, Lincoln, NE. Shahid, S.B., and Abdelfattah, M.A. (2009). Gypsum polymorphism in the Desert Environments of Abu Dhabi Emirate. European Journal of Scientific Research. 29 (2): 237-248. Soil Survey Staff Keys to Soil Taxonomy. (2022). 13th ed.; U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service: Washington, DC, USA Stoops, G. (2003). Guidelines for the Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections. Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 128 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 85 |