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虽然定量观察是很合乎需要的,但是目前还很少实行。这是因为:
(i)人工计数技术是
极其令人生厌的(一般根据对比表格和图式来估计数量,就认为可行了),
(ii)用光学照
相机这种自动系统难以鉴定土壤薄片中的物体。虽然可以测定土壤孔隙,但是甚至用颗粒测
定分析,在多半情况下也不可能进行。
只有键盘图象分析,配备微型计算机(microprocessor),才真正能进行显微观察的定量
分析。
以上仅说明土壤微形态和超微形态学应用的部分例子。从中可以知道:没有这种研究,
土壤科学就不能深入土壤内部,从微观世界探讨土壤的面貌。不理解土壤微形态和超微形态学
的原理,即使使用显微镜观察,也不过把土壤看作一小堆碎屑,而认识不到原状土壤中微观构
造的巨大复杂性,无法追究土壤生命(soil life)的根源和它的发展过程。正如Kubiena指出
的,我们的目的不是单单研究“物质" (substance)而是要研究“物质和形态”(substance
&form),两者不可缺一。可以想见,土壤微形态、超微形态学和微土壤生物学(microped
ological biology)丰富了土壤科学,使之更富有生命力。
最后,应当强调指出,土壤形态(包括土壤大形态和微形态)、土壤矿物、土壤化学、土壤
物理和土壤生物等方面的研究,将不断提高鉴别土壤基本类型的准确性。过去由于对土壤类
型的鉴别指标不一致,观念不明确和模棱两可,常造成土壤分类的混乱,增加资料的不可靠
性。对于自然土壤是这样,对于群众命名的耕作土壤特别是水稻土,更少科学性的统一的鉴
别指标,难以肯定基本类型。这对改土造田、培肥土壤、建设高产稳产基本农田,极为不利。
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