Skip navigation

DSpace

機構典藏 DSpace 系統致力於保存各式數位資料(如:文字、圖片、PDF)並使其易於取用。

點此認識 DSpace
DSpace logo
English
中文
  • 瀏覽論文
    • 校院系所
    • 出版年
    • 作者
    • 標題
    • 關鍵字
  • 搜尋 TDR
  • 授權 Q&A
    • 我的頁面
    • 接受 E-mail 通知
    • 編輯個人資料
  1. NTU Theses and Dissertations Repository
  2. 生物資源暨農學院
  3. 農業化學系
請用此 Handle URI 來引用此文件: http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/16507
完整後設資料紀錄
DC 欄位值語言
dc.contributor.advisor陳尊賢
dc.contributor.authorChiao-Yi Ouen
dc.contributor.author歐喬宜zh_TW
dc.date.accessioned2021-06-07T18:18:10Z-
dc.date.copyright2012-03-19
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-02-07
dc.identifier.citation何春蓀。1986。臺灣地質槪論。臺灣地質圖說明書。增訂第二版。經濟部中央地質調查所。台北市。
林淑芬。1991。桃園臺地群紅壤之初步研究。國立台灣大學地質學研究所碩士論文。
許正一。1997。浸水狀況下土壤飽和狀態氧化還原過程與氧化還原形態特徵的關係以中壢台地為例。國立臺灣大學農業化學研究所博士論文。
許正一、陳尊賢。1995。世界濕地土壤之性質、分佈與全球氣候變遷之關係。土壤肥料通訊第47期。pp. 9-19。
許正一、蔡呈奇、陳尊賢。2003。台灣新研擬土壤管理組之歸併。土壤管理組規劃及應用研討會論文集。pp. 21-40。陳尊賢(主編)。國立中興大學農業環境大樓10 樓演講廳。台中市。2003 年 12 月12 日。行政院農委會補助經費。
陳于高。1988。大漢溪下游河階臺地碳十四定年與對比之硏究。國立臺灣大學碩士論文。
陳春泉。1976。桃園縣土壤調查報告。臺灣省農業試驗報告第三十三號。
陳尊賢。1984。台灣水田土壤調查與分類之今後模式: 桃園濱海地區水田土壤之生成化育與分類之研究。國立臺灣大學農業化學研究所博士論文。
簡士濠。2006。桃園中壢臺地不同水分境況下含鐵網紋極育土氧化還原形態特徵之鑑定與鐵錳結核生成機制。國立臺灣大學農業化學研究所博士論文。
Aide, M. 2005. Elemental composition of soil nodules from two Alfisols on an alluvial terrace in missouri. Soil Sci. 170: 1022-1033.
Anjos, L.H.C., D.P. Franzmeier, and D.G. Schulze. 1995. Formation of soils with plinthite on a toposequence in Maranha˜o State, Brazil. Geoderma 64:257-279.
Brinson M.M. (1993). A Hydrogeomorphic Classification for Wetlands. Wetlands research program technical report WRP-DE-4, Vicksburg, MS: U.S.Army Enginers Waterways Experiment Station.
Cornu, S., J. A. Cattle, A. Samou˝elian, C. Laveuf, L.R.G. Guilherme, and P. Alberic. 2009. Impact of redox cycles on manganese, iron, cobalt, and lead in nodules. Soil Sci. Soc. Am. J. 73: 1231-1241.
Couto, W., C. Sanzonowicz, and A. de O. Barcellos. 1985. Factors affecting oxidation- reduction process in an Oxisol with seasonal water table. Soil Sci. Soc. Am. J. 49:1245-1248.
Costantini, E.A.C.and S. Priori. 2007. Pedogenesis of plinthite during early Pliocene in the Mediterranean environment. Case study of a buried paleosol at Podere Renieri, central Italy. Catena 71: 425-443.
Coventry, R.J., R.M. Taylor, and R.W. Fitzpatrick. 1983. Pedological significance of the gravels in some red and grey earths of central north Queensland. Aust. J. Soil Res. 21:219-240.
Evans, C.V., and D.P. Franzmeier. 1988. Color index values to represent wetness and aeration in some Indiana soils. Geoderma 41: 353–368.
Fanning, D.S., and M. C. B. Fanning. 1989. Soil: Morphology, Genesis, and Classification. John Wiley & Sons Inc. New York.
Ferreira, C. A., Silva, A. C., Torrado, P. V.,Rocha, W. W. 2010. Genesis and classification of oxisols in a highland toposequence of the upper Jequituinhonha valley (MG). Revista Brasileira de Ciencia do Solo 34: 195-209.
Florinsky, IV., R.G. Eilers, G.R. Manning, and L.G. Fuller. 2002. Prediction of soil properties by digital terrain modelling. Environmental Modelling & software 17: 295-311.
He, X., M. J. Vepraskas, R. W. Skaggs, and D. L. Lindbo. 2002. Adapting a drainage model to simulate water table levels in coastal plain soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 66:1722–31.
He, X., M.J. Vepraskas, D. L. Lindbo, and R.W. Skaggs. 2003. A method to predict soil saturation frequency and duration from soil color. Soil Sci. Soc. Am. J. 67: 961–969.
Hseu, Z.Y., and Z.S. Chen. 1996. Saturation, reduction, and redox morphology of seasonally flooded Alfisols in Taiwan. Soil Sci. Soc. Am. J. 60: 941-949.
Hseu, Z.Y., and Z.S. Chen. 2001. Quantifying soil hydromorphology of a rice-growing Ultisol toposequence in Taiwan. Soil Sci. Soc. Am. J. 65: 270-278.
Jacobs, P.M., L.T. West, and J.N. Shaw. 2002. Redoximorphic features as indicators of seasonal saturation, Lowndes County, Georgia. Soil Sci. Soc. Am. J. 66: 315–323.
Jien, S.H., Z.Y. Hseu, and Z.S. Chen. 2004. Relations between morphological color index and soil wetness condition of anthraquic soils in Taiwan. Soil Science 169:871-882.
Jien, S.H., Z.Y. Hseu, and Z.S. Chen. 2010. Hydropedological implications of ferromanganiferous nodules in rice-growing plinthitic Ultisols under different moisture regimes. Soil Sci. Soc. Am. J. 74: 880-891.
Lin, Y.S., Y.-G. Chen, Z.S. Chen, and M.L. Hsieh. 2005. Soil morphological variations on the Taoyuan terrace, northwestern Taiwan: roles of topography and groundwater. Geomorphology 69: 138-151.
Lin, Y.S., Y.W. Lin, Y. Wang, Y.G. Chen, M.L. Hsu, S.H. Chiang, and Z.S. Chen. 2007. Relationships between topography and spatial variations in groundwater and soil morphology within the Taoyuan–Hukou Tableland, Northwestern Taiwan. Geomorphology 90: 36-54.
Lyne Ensign, K., E.A. Webb, and F.J. Longstaffe. 2006. Microenvironmental and seasonal variations in soil water content of the unsaturated zone of a sand dune system at Pinery Provincial Park, Ontario, Canada. Geoderma 136: 788-802.
Lynn. W., and W. Austin. 1998. Oxymorphic manganese (iron) segregations in a wet soil catena in the Willamette valley, Oregon. p. 209-226. In Rabenhorst, M. C., J. C. Bell, and J. L. Richardson (ed.), Quantifying Soil Hydromorphology. Soil Science Society of America, Inc., Madison.
Rabenhorst, M.C. 2004. Pedogenesis of Hydric Soils—Hydropedology. pp. 21-36. In L. M. Vasilas and B. L. Vasilas (eds.) A guide to hydric soils in the mid-Atlantic region, ver. 1.0. USDA- NRCS, Morgantown WV.
Sanz, A., M. T. Garcia-Gonzalez, C. Vizcayno and R. Rodriguez. 1996. Iron-manganese nodules in a semi- arid environment. Aust. J. Soil Res. 34:623-634.
Schoeneberger, P. J., Wysocki, D. A., Benham, E. C., and Broderson, W. D. (1998) Field Book for Describing and Sampling Soils, Natural Resources Conservation Service, USDA, National Soil Survey Center, Lincoln, NE.
Schuarz, T. 1994. Ferricrete formation and relief inversion: an example from central Sudan. Catena 21: 257-268.
Severson, E.D., D.L. Lindbo, and M.J. Vepraskas. 2008. Hydropedology of a coarse-loamy catena in the lower Coastal Plain, NC. Catena 73: 189-196.
Soil Survey Division Staff. 1993. Soil survey manual. Soil Conservation Service. U.S. Department of Agriculture Handbook 18.
Soil Survey Staff. 2010. Keys to Soil Taxonomy. 11th ed. USDA-NRCS. Washington. DC.
Stolt, M. H., M. H. Genthner, W. L. Daniels, V.A. L. Groover, and S. Nagel. 1998. Quantifying iron, manganese, and carbon fluxes within palustrine wetlands. pp 25-42. In M.C.Rabenhorst, J. Bell, and P. McDaniel (eds.) Quantifying Soil Hydromorphology. SSSA Special Publication 54. SSSA. Madison. Wisconsin. USA.
USDA-NRCS. 2010. Field Indicators of Hydric Soils in the United States, Version 7.0. L.M. Vasilas, G.W. Hurt, and C.V. Noble (eds.) USDA, NRCS, in cooperation with the National Technical Committee for Hydric Soils. Fort Worth. TX.
Vaughan, K.L., M. C. Rabenhorst, and B.A. Needelman. 2009. Saturation and temperature effects on the development of reducing conditions in soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 73: 663-667.
Vepraskas, M.J., and L.P. Wilding. 1983. Aquic moisture regimes in soils with and without low chroma colors. Soil Sci. Soc. Am. J. 47:280–285.
Vepraskas, M.J. 2000. Morphological features of seasonally reduced soils. pp. 163–182. In J.L. Richardson and M.J. Vepraskas (eds.) Wetland Soils: Genesis, Hydrology, Landscapes and Classification. Lewis Publisher, Boca Raton, FL. USA.
Vepraskas, M. J. and P. V. Caldwell. 2008. Interpreting morphological features in wetland soils with a hydrologic model. Catena 73:153–65.
Vepraskas, M. J., X. He, D. L. Lindbo and R. W. Skaggs. 2004. Calibrating hydric soil field indicators to long-term wetland hydrology. Soil Sci. Soc. Am. J. 68: 1461–1469.
Yamaguchi, N., T. Nakamura, D. Dong, Y. Takahashi, S. Amachi, and T. Makino. 2011. Arsenic release from flooded paddy soils is influenced by speciation, Eh, pH, and iron dissolution. Chemosphere 83:925-932.
dc.identifier.urihttp://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/16507-
dc.description.abstract桃園台地群為大漢溪經過數次改道而形成的一系列台地群,台地上之土壤以洪積紅壤為主,並因不同土壤水份境況的影響而形成不同之氧化還原形態特徵。本研究區位於桃園縣觀音及新屋鄉的近海地帶,海拔高度為80公尺至10公尺的區域進行研究,面積80平方公里左右,依據桃園縣土壤圖所示,在研究區內之土系共有39個,其中包含21個洪積紅壤土系及18個河岸及沿海沖積土,以此作為了解研究區土壤形態特徵之基本資料,並結合前人發表之17個洪積紅壤土壤樣體與本研究採樣之10個代表性土壤樣體,了解研究區內之土壤形態特徵與地形間之關係。研究目的為(1)瞭解研究區內土系依土壤形態特徵所作之美國土壤分類結果,(2)將研究區土壤依土壤顏色、鐵網紋特性與浸水情況進行分組,以及(3)瞭解研究區土壤各組之分布與海拔高度之關係。
研究區21個洪積紅壤土系依美國土壤分類系統之共有7個分類結果,著重於土壤剖面之鐵網紋含量及浸水狀況,分別為典型老育濕潤極育土(Typic Paleudults)、鐵網紋老育濕潤極育土 (Plinthic Paleudults)、典型鐵網紋濕潤極育土(Typic Plinthudults)、有氧浸水老育濕潤極育土 (Oxyaquic Paleudults) 與鐵網紋浸水老育濕潤極育土 (Plinthaquic Paleudults)、典型鐵網紋浸水極育土 (Typic Plinthaquults) 與鐵網紋老育浸水極育土 (Plinthic Paleaquults)。
研究區中的土系依照土壤顏色及鐵網紋含量與浸水狀況此兩種分組方式進行分組,各分成5個組別,依土壤顏色分組之第五組沖積土主要分布在研究區之河道及沿岸,其餘四組並未隨著海拔變化而有地形序列分布的趨勢。研究區土系依鐵網紋含量及浸水狀況分組之分布亦未隨著海拔變化而有序列分布,僅在海拔50公尺以下之B及D區土壤呈現地形序列變化。此兩種分組方式可表達土壤形態受到地下水影響之變化,並顯示研究區之土壤除了受到海拔高度之影響,亦受微地形及河流之作用。
將採樣的土壤形態分類與土壤圖上之土系進行比較,本研究採用之17個資料樣體及本研究採樣之10個土壤樣體中,共有16個土壤樣體與土壤圖上所示之土系不符,顯示研究區內之土壤變異大。將樣體資料依土壤顏色與鐵網紋含量及浸水狀況分組並與海拔高度作圖,結果顯示海拔60至20公尺的地區中,土壤形態特徵有隨著海拔高至低,呈現地下水位低至高的趨勢,以土壤顏色分組而言,海拔60公尺至20公尺之土壤序列分佈為均勻土壤、斑紋土壤與灰白色土壤。依土壤顏色與鐵網紋含量及浸水狀況分組之分組則從海拔60公尺至20公尺隨著海拔降低土壤之序列為無鐵網紋及浸水特性之土壤、有鐵網紋但無浸水特性之土壤,與土壤水份狀況為浸水之土壤。
前人於研究區海拔20至40公尺處進行之水文監測結果顯示,在土壤100及200公分深度之土壤還原時間隨海拔高度降低而增加,而25及50公分深度之土壤還原電位的監測結果無此趨勢,顯示表土之水分受灌溉水的影響較大,與海拔高度無關;而底土受到地下水的影響較大,並與海拔高度有關,隨著海拔高度降低,地下水位升高,使土壤浸水還原時間增長,因此地下水位會影響土壤剖面氧化還原型態特徵之分布。
zh_TW
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2021-06-07T18:18:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1
ntu-101-R98623016-1.pdf: 1125372 bytes, checksum: d1cc08e6ed8bd9a1e86bcf453173d4c6 (MD5)
Previous issue date: 2012
en
dc.description.tableofcontents摘要 I
Abstract III
目錄 V
圖目錄 VII
表目錄 VIII

第一章 前言 1
第二章 文獻回顧
第一節 濕地與水成土壤 3
第二節、土壤浸水狀況 4
第二節、氧化還原形態特徵 6
第三章 材料與方法
第一節、環境概況 11
1. 地理位置 11
2. 地理地質概況 11
3. 氣候及水文 12
4. 土地利用 12
第二節、研究區之劃分及樣點分布 16
1. 研究區域之劃分及土系 16
2. 研究區已發表論文之樣點資料 16
3. 野外調查與形態描述 22
第三節、研究區土系資料 24
1. 土系基本資料 24
2. 土系依美國土壤分類系統之鐵網紋含量及浸水狀況分類 24
第四節、研究區土系之分組 25
1. 研究區土系依土壤顏色分組. 25
2. 研究區土系依鐵網紋分佈及浸水狀況. 26
第四章 結果與討論
第一節、研究區內土系之形態特徵與分類…. 27
第二節、與許 (2003) 之美國土壤分類結果進行比較 50
第三節、研究區土系分組 53
1. 研究區土系依土壤顏色之分組 53
2. 研究區土系依美國土壤分類系統之鐵網紋含量及浸水狀況之土壤
分類之分組 57
3. 桃園縣土壤管理組與上述兩種分組方式之比較 62
第四節、研究區土系之分佈 68
1. 依土壤顏色分類之土系在研究區之分佈 68
2. 依鐵網紋含量及浸水狀況之分組在研究區之分佈 73
第五節、資料樣點及本研究樣點之分佈與海拔高度之關係 77
1. 水文監測資料與土壤形態之比較 77
2. 土壤圖上標示之土系與採樣驗證後之土系 80
第五章 結論 88
第六章 參考文獻 89
附錄 93
dc.language.isozh-TW
dc.title桃園縣觀音鄉近海地區土壤氧化還原形態特徵及浸水狀況與海拔之關係zh_TW
dc.titleThe Relationships between Redoximorphic Features, Aquic Conditions and Elevations of the Seashore Soils in Taoyuan County, Taiwanen
dc.typeThesis
dc.date.schoolyear100-1
dc.description.degree碩士
dc.contributor.oralexamcommittee許正一,蔡呈奇,簡士濠
dc.subject.keyword洪積紅壤,鐵網紋,氧化還原形態特徵,鐵錳結核,地下水位,土壤還原時間,極育土,zh_TW
dc.subject.keywordred earths,plinthite,redoximorphic features,Fe-Mn nodules,groundwater table,soil reduction time,Ultisols,en
dc.relation.page96
dc.rights.note未授權
dc.date.accepted2012-02-07
dc.contributor.author-college生物資源暨農學院zh_TW
dc.contributor.author-dept農業化學研究所zh_TW
顯示於系所單位:農業化學系

文件中的檔案:
檔案 大小格式 
ntu-101-1.pdf
  目前未授權公開取用
1.1 MBAdobe PDF
顯示文件簡單紀錄


系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。

社群連結
聯絡資訊
10617臺北市大安區羅斯福路四段1號
No.1 Sec.4, Roosevelt Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C. 106
Tel: (02)33662353
Email: ntuetds@ntu.edu.tw
意見箱
相關連結
館藏目錄
國內圖書館整合查詢 MetaCat
臺大學術典藏 NTU Scholars
臺大圖書館數位典藏館
本站聲明
© NTU Library All Rights Reserved