Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

1.Минерол. сос-в.В составе зем. коры все элементы представлены в виде минералов. Минерал – природное хим. соединение элементов, или самородный элемент, образовавшийся в определенных физ- хим.



1.Минерол. сос-в. В составе зем. коры все элементы представлены в виде минералов. Минерал – природное хим. соединение элементов, или самородный элемент, образовавшийся в определенных физ- хим. условиях среды. Большинство минералов твердые тела, но есть жидкие (вода при t0 выше 0), газообразные (СО2). По происх. и усл. образования минер. дел. на эндогенные – обр. внутри земли при высокой t0 и выс. давлении; экзогенные – на поверхн. земли в условиях низких t0 и давления в усл. близких земной поверхности. Эндогенные минер. назыв. первичными, а экзогенные – вторичными, т.к. продукты разрушения первичных явл. материалом для образов. вторичных. Все минералы подразделяются на 10 классов. Класс Алюмосиликаты – самый распростран., на его долю приходится 60% массы литосферы. Все минералы класса явл. солями двух алюмокремниевых кислот: Н2Al2Si2O16 (ортоклаз, альбит, микроклин); Н2Al2Si2O8 (лейцит, нефелин, анортит). Кл. Оксиды – это соед. элементов с кислородом (17% массы земн. коры), причем 12% занимают соед. кремнезема с кислородом или минералы группы кварца (SiO2). Все минералы гр. кварца устойчивы к выветриванию, они не раствор. в воде и кислотах, химически инертны. На втором месте в классе минералы, представл. собой оксид железа: магнетит и магнитный железняк (FeO*Fe2O3), гематит (Fe2O3). На третьем месте оксиды Al – корунд (Al2O3) и боксит (Al2O3 *H2O); кл. Простые силикаты – представл. собой соли двух кремниевых кислот: метакремниевой H2SiO3 и ортокремневой H2SiO4 (авгит, родонит, топаз, гранат) кл. Галоиды – занимает 4-е место по распростр. Это соли НСl: галит (NaCL), сильвин (КСl), сильвинит (КСl* NaCL). Другие классы: Карбонаты (соли угольной кислоты), Сульфаты (соли серной кислоты: гипс, барнит), Фосфаты (соли ортофосфорной кислоты: фосфорит, апатит), Сульфиды (соли сероводор. кислоты: пирит, халькопирит, аргентин), Самородные элементы (золото, серебро, ртуть), Нитраты (соли азотной кислоты: чилийская NaNO3, индийская КNO3 селитры).

2.Почвообразовательные процессы. Разнообразие почв в природе обусловлено сочетанием различных п/о процессов. Дерновый (гумусово-аккумулятивный) процесс — интенсивное гумусонакопление и аккумуляция биофильных элементов.Раз­вивается под воздействием мн трав раст-ти в усл умеренного влажного климата. Короткий цикл развития трав (1—3 года), травянистая растительность, 6огатая N и зольными эл-ми при значит доле корней, обусл-ют протекание пр-сов гумификации непосредственно в почве.В результате формируется мощный гумусовый горизонт, обогащенный пит эл-ми, постепенно переходящий к материнской породе. Взаимодействие гумусовых веществ с обменными катионами Са и Мg обеспечивает формирование в почве агрономичес­ки ценной водопрочной структуры.Подзолистый процесс развивается под пологом хвойного леса с бедной трав раст-ю в усл влажного климата при промывном типе водного режима на бескарбонатных породах. Древ и раст остатки накап­л-ся на пов-ти почвы, они бедны N и Ca, зато содержат труднораств-ые соед-я(лиг­нин, смолы, дубильные вещества).Разлож-е этих остатков осу­щ-ся в основном грибной микрофлорой, что обусл-ет накопление в составе гумуса фульвокислот,а в почве — низкомолекулярных органич кислот (муравьиной, уксусной, лимонной и др.), хорошо раств в воде. Под влиянием ор­ганич к-т, особенно фульвокислот, в верхней части профиля первичные и вторичные минералы разруш-ся и про­дукты разруш-я вынос-ся в нижележ г-ты и грун­т воды. В рез-те под лесной подстилкой обр-ся под­золистый г-т светло-серого и белесого цвета, обогащенный кремнеземом вследствие выноса оксидов железа, Al, Mnг обедненный эл-ми пит и илистой фракци­ей,имеет кислую реакцию.Под ним обрвзуется г-т вмывания,в котором одна часть продуктов закр-ся,а др вы­нос-ся за пределы поч-го профиля. Иногда в иллювиальном г-те накапл-ся гумусовые в-ва, тогда такие почвы наз-ся подзолистыми иллювиально-гумусовыми. Под широко­листв лесами и на карбонатных породах подзолистый процесс проявл менее интенсивно. Лессиваж также связан с оподзоливанием почвы. Это слож­ный процесс, включающий механич проиливание, ком­плекс физико-хим явлений, вызывающий диспергирова­ние илистых частиц и перемещение их с нисходящим током воды под защитой подвижных органич в-в,вынос железа.Процесс протекает под лиственными лесами при участии менее кислого гумуса и сопровождается передвиж илистых частиц из верхних горизонтов в нижние без разрушения. Болотный процесс развив-ся под влиянием болотной раст(моховой и осоковой) в усл постоянного избы­т увл-я, создаваемого грунт-ми или поверхн-ми водами. В таких усл разв-ся 2 п/о процесса — оглеение и торфообразование. Оглеение — сложный биохимич восстановит пр-с, протекающий при переувлажн почв в анаэробных усл при непременном наличии орг в-ва и участии анаэробных м/о..Наиболее характерная особ-ть оглеения — восст-ие оксида железа в закисную форму. При этом обр-ся сначала двууглекислое железо Fе(НСОз)2, хорошо растворимое в воде, которое при смене условий на окис­лительные переходит в гидроксид железаГидроксид железа обнаруживается в виде ржавых и охристых пятен,примазок,ортзандов и др образований, появляющихся пр и смене окислит-восст реакций.В усл устойчивого анаэробиоза закисные формы железа взаимодеиствуют с первичными и вторичными минералами, образуя вторичные алюмоферрисиликаты с сизоватой,голубоватой,грязно-зеленоватой окраской. Если последние придают харак­терную сплошную окраску всему г-ту, то такие г-ты и почвы наз-ся глеевыми, если же в профиле появляются только отдельные сизовато-голубоватые пятна, то такие горизон­ты и почвы наз-ся глееватыми. При оглеении почвы обед­няются Fe, Mn и Al и обогащаются кремнекислотой. Торфообразование — накопление в усл изб ув­лаж на пов-ти почвы полуразлож-ся раст остатков в результате замедл их гумификации и мине­рализации,ведущее к образованию поверхностных г-тов торфа различной степени разлож-я и мощности.В торфообразшании уч-т гр м/о: вначале — грибы и неспороносные бактерии, затем спороносные. Их деятельность динамична, зависит от смены ус­ловий анаэробных на аэробные и наоборот, что резко тормозит разложение органич остатков и вовлечение зольных эле­ментов и азота в биологич круговорот. Поэтому возникает недостаток эл-ов пит для раст-й, ко­торый явл причиной развития определенных гр болот­ной раст-ти. Особенно большую роль в торфообразовании играют гипновые зеленые мхи с которых начи­нается заболачивание подзолистых почв на водоразделах, кукуш­кин лен и белые сфагновые мхи образующие фазу сфагнового болота.Типичными представителями почв, сформир-ся в ре­зультате болотного процесса на территории РБ, явл дерн и д/п заболоч, болотно-подзолистые, торфяно-болотные низинные и верховые, аллювиальные болотные и пойменные. Солонцовый (галогенный) процесс — накопление водораств солей в почвенном профиле при выпотном типе водного режима в усл минерализованных грунтовых вод и засолен­ных материнских пород. В результате образуются сначала солон­чаки, при вымывании солей — солонцы, при дальнейшем промывании — солоди. Солонцеватостъ — накопление в поглощающем комплексе большого кол-ва обменного Na и значительного кол-ва обменного Mg. Осолодение — процесс разрушения мин части почвы под возд-ем щелочных растворов (щелочной гидролиз гли­нистых силикатов) с накоплением остаточного аморфного крем­незема и выносом из элювиального (осолоделого) г-та аморфных продуктов разрушения. Процесс разв-ся в усл повыш атм-го увл-я при отрыве почвы от грунтовых вод. В результате обменный натрий в верхних г-тах солонцов замещается на обменный водород, что и приводит к гидролизу минералов ппк. Постепенно солонцовый г-т и часть подсолонцовотого разруш-ся в осолоделый гор-т.



3.Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования и их взаимосвязи. Формирование и развитие почв осуществляется под влиянием ряда факторов. Основы учения о фак-ах почвооб-я заложены В.В. Докучаевым, котор-ый установил, что почвы форм-ся в рез-те тесного взаимод-я ряда фак-ов: климата, орган-ов, почвообр-их пород, рельефа местности, времени. Сочетание факторов почвообр-я- комбинация эколог-их условий разви-я почвообр-го процесса и почв. Изучение каждого фак-ра почвообр-я предусматрив-ет его хар-ку по опред-ым параметрам и оценку его роли в почвообр-ии. Климат - среднее состояние атмосферы той или иной территории, которое харак-ся средними и крайними показателями метеорологич-их элем-ов. Разносторонняя роль климата как фактора почвооб-я состоит в след-м: 1. Сочетание темпер-ых условий и условий увлаж-я опред-ют тип раст-ти, интенсив-ть разложения и трансформации растит-го опада, регулируют деят-ть почвенной микрофлоры и фауны; 2)атмосферный климат,в конечном счете, опред-ет водно-воздушный, темпер-ый и окислит-но-восстан-ый режимы почвы; 3)климат явл-ся опред-им фактором превращения в почве минер-ых соединений, влияет на интенсив-ть выветр-я, аккумуляцию и миграцию продуктов почвообр-я; 4)климат оказ-ет влияние на разв-е процессов ветровой и водной эрозии почв. Климат спос-ет распред-ю почв и раст-ти по широтным зонам. Так, в тундровой зоне выд-ся специф-е тунровые почвы, в таежной-подзол-е, в зоне широколист-ых лессов –серые лесные, в степной- черноземы и т.д. Организмы. В почвообр-ии принимают участие 3 группы орг-ов-зеленые раст-я, микроор-мы и животные. На суше зеленые растения образуют огромное кол-во биомассы. Знач-я часть ее в виде корневых остат-ов и наземного опада ежегодно возвр-ся в почву, поэтому растения явл-ся основным источ-ом орган-их в-в в почве. Зеленые растения и продукты их разложения трансформ-ют минералы почвы, способствуя разрушению одних и синтезу других. При их участии формир-ся почвенные режимы. В почве разв-ся различные группы м/о, причем их кол-во колеб-ся в широких пределах. М/о принимают самое активное участие в процессе разложения орг-их в-в, оказывают большое влияние на сос-ав почв-го воздуха, продукты их жизнед-ти активизируют разрушение минер-ой части почвы. Весьма многочисленна и разнообразна почвенная фауна. Это простейшие(жгутиковые, корненожки, инфузории); беспозвоночные жив-ые(дождевые черви, членистоногие и др.); насекомые, позвоночные жив-ые(кроты и землеройки). Для большинства из перечисленных представителей фауны почва не только явл-ся средой обит-я, они активно влияют на почвообр-е. Так, дождевые черви спос-ют оструктуриванию почвы, простейшие трансформируют орган-ое в-во, насекомые улуч-ют физич-е св-ва. Почвообразующие породы. Горные породы, из которых формир-ся почва, наз-ют почвообр-ми, или материнскими. От материнских пород зависят скорость и направление почвообр-го процесса, формир-е и уровень почвенного плод-я, а также условия использ-я почв в с/х хозяйстве. Горные породы, слагающие земную кору, по происх-ю подраздел-ся на 3 группы- магматические, осадочные и метаморфические. Магматические породы образ-ся при остывании расплавленной жидкой массы внутри земной коры(глубинные, или интрузивные) или же вытекшей в виде лавы на земную пов-ть(излившиеся, или эффузивные). Такие породы имеют кристаллическое строение и, составляя 95% литосферы, ограниченно распрост-ны в кач-ве почвообр-их пород. Метаморфические породы обр-ся из ранее существов-их пород в глубоких слоях земной коры под возд-ем высокой тем-ры и большого давления. Продукты выветрив-я метаморфических пород редко служат материнс-ми породами для почв. Осадочные породы образовались на земной пов-ти путем выветривания и переотложения продуктов выветривания магматических и метаморфических пород или из отложений остатков различных орган-ов. Осадочные породы дел-ся на 3 группы:1)обломочные породы представляют собой продукты механич-го разрушения различных пород,2)глинистые породы,3)осадочные породы химич-го и органического происх-я. По происхождению почвообраз-е породы разделяют на след-е основные критерии: элювиальные, делювиальные, пролювиальные, аллювиальные, озерные, ледниковые, эоловые. Рельеф оказывает косвенное влияние на формир-е почвенного покрова. Его роль в основном сводится к перераспред-ю тепла и увлажнения, а след-но, рельеф влияет на тепловой, водный, питательный режимы почв. Значительное изменение высоты местности влечет за собой существенные изменения температурных условий(с высотой станов-ся холод-ее). С этим связано явление вертикальной зональности в горах. Сравнительно небольшие изменения высоты сказ-ся на перераспред-ии атмосферных осадков: пониженные участки, котловины и западины всегда в большей мере увлажн-ся, чем склоны и повыш-я. По положению в рельефе, а следовательно, и по перераспред-ю осадков, выд-ют след-е группы почв, которые наз-ся рядами увлажн-я. Автоморфные почвы-фор-ся на ровных поверх-ях и склонах в условиях свободного стока поверх-ых вод, при залегании грунтовых глубже 6 м. Полугидроморфные- форм-ся при кратковременном застое поверх-ых вод или при залегании грунтовых на глубине 3-6м. Гидроморфные почвы-форм-ся в условиях длит-го поверх-го застоя вод или при залегании грунтовых на глубине менее 3м. Повер-ти разного наклона и экспозиции получают неодинаковое кол-во солнечной радиации, что влияет на температурный и др-е режимы. Южные склоны всегда более теплые и сухие. Они получают больше света, чем северные. Такие различия приводят к тому, что на различных элементах рельефа, при прочих равных условиях, образуются совершенно разные почвы.Рельеф оказывает большое влияние на развитие эрозионных процессов: при наличии достаточно крутых склонов прояв-ся водная эрозия,на ранинных формах при засушливом и континентальном климате возможно проявление ветровой эрозии. Возраст почвы. Процесс почвообр-я протекает во времени. Каждый новый цикл круговорота в-в вносит определенные изменения в превращение органич-их и минеральных в-в в почве, перераспределении их по профилю. Различают абсолютный и относительный возраст почв. Абсолютным возрастом почв наз-ют промежуток времени, прошедший с момента возник-я почвы до нынешней стадии ее развития.Различие в стадиях развития почв на одной общей территории, имеющей одинаковый абсолютный возраст, наз-ют относительным возрастом почв. Производственная деят-ть чел-ка или антропогенный фактор. Производст-ая деят-ть чел-ка стала мощным фактором почвообр-я, поэтому к факторам, которые установил В.В. Докучаев, добавлен еще один- антропогенный. Антропогенное воздействие на почву носит преимущественно осознанный, напр-ый хар-р и призвано повышать плодородие почв. Пути повышения плодородия почв весьма многогранны: от механической обр-ки и внесения удобрений до мелиоративных и культуртех-их меропр-ий. Хозяйственная деятельность человека влияет на некоторые факторы почвообр-я, например на растит-ть(вырубка леса, замена его травянистыми фитоценозами и др.), и непосредственно на почвы путем ее механич-ой обр-ки, орошения, внесения минеральных и органич-их уд-ий и т.п. Сейчас особенно острой явл-ся проблема разрушения почвенного покрова в рез-те неправельной с/х обр-ки почв и строит-ой деят-ти чел-ка. Вторая вжнейшая проблема-загрязнение почвенного покрова, вызываемое химизацией с/х и индустриальными и бытовыми выбросами в окруж-ю среду. Неграмотное использование почв без учета их происх-я, разв-я(генезиса) и св-в может привести к снижению почвенного плодородия, развитию негативных процессов(эрозия, вторичное засоление, заболачивание, загрязнение, развитие патогенной микрофлоры и др.) Все факторы почвообр-я оказ-ют специф-ое влияние на формир-е почв и не могут быть заменены друг другом. Они равнозначны, и каждый из них играет свою роль в процессах обмена в-в и энергией между почвой и окруж-ей средой.

4. 1) почва занимает определенное место на нашей планете. Это поверхностный горизонт земной коры, образующий небольшой по мощности слой. В поверхностном слое земной коры создаются условия тесного, наиболее активного взаимодействия компонентов биосферы-атмосферы, литосферы, растительных и животных организмов, т.е реализуется возможность совместного действия известных факторов почвообразования. 2) почва-наиболее масштабный глобальный результат возникновения и эволюции жизни на Земле. На почве развивается основная часть зеленых растений Земли, являющихся главным первичным источником пищевого и биоэнергетического материала для остальных жителей нашей планеты. Они поддерживают нормальный уровень содержания кислорода в атмосфере. В почве трансформируются и окисляется до газообразных продуктов огромное количество отмирающей биомассы и поддерживается естественный состав атмосферы, а также плодородие, относительная стабильность или естественная эволюция самой почвы. 3) процессы, связанные с образованием и жизнью почвы, включаются в сложные круговороты вещества и энергии на Земле, главные из которых геологический, биологический и биогеохимический. Геологический круговорот-вся совокупность процессов образования земной коры, магматических и осадочных горных пород и минералов, обособления ее стратиграфических горизонтов, коры выветривания и форм рельефа, денудации и формирования водного, твердого и химического стока, седиментации и аккумуляции веществ, принесенных наземными и подземными водами и эоловым путем. Биологический круговорот-сумма циклических процессов обмена веществ и энергии между средой и совокупностью растительных и животных организмов. Биогеохимический круговорот-система согласованных в пространстве и во времени трансформационных и миграционных потоков вещества, протекающих последовательно или в фазе биоты или в неживых фазах почвы. 4) почва-природное образование, уникальное по сложности вещественного состава. Свойства почв, их биопродуктивность и плодородие определяются в значительной степени качественным составом и относительным содержанием отдельных соединений. 5)для всех почв характерна сложная прстранственая организация и дифференциация признаков, свойств и процессов. 6) общее и важнейшее качество всех почв-плодородие. Это свойство почв реализуется в результате совокупного проявления отдельных свойств и процессов, участвующих в обеспечении организмов минеральной пищей, водой и другими необходимыми условиями их нормального функционирования.

5..Почвообразование -савокупность явлений,совешающихся под влиянием солнечной энергии в поверхностном слое земной коры при взаимод.живых организмов и продуктов их распада с минеральными соединен.воды и воздуха.Самыми древними явл. Тропические почвы, исключен которых по данным идет с тропического периода-около 300 млн лет.самыми молодыми-почвы тундры и болотные торфяные со сфагновым мхом(до 7-8 тыс.лет)Почвообразование начин с момента поселения живых организмов на горных породах, движущей силой которого является взаимодействие малого биологич и большого геологич.круговоротов веществ.На нач.стадиях первичный почвообразов.процесс совпал с выветриванием.Разрушительная сила ветра, воды и разные температуры превращали массивную горную породу в рыхлую, которая преобретала порозность, влагоемкость, водо-и воздухоемкость.в ней появл.вторичные минералы.Порода постепенно обедняется зольными элементами вследствии их вымывания и усвоения живыми организмами.Почвообр.процес имеет биофизико-химический характер и предст. Собой совокупность явлений превращения и передвижения веществ и энергии в почвенной толщи.Основными состовл.процесса являются превращение минералов горной породы,накопление в почве орг.остатков и их трансформация, взаимод.орг.и мин.веш-в и образов.органоминеральных соединений, накопление в верхней части элементов питания.Особенно большое знач.имеет малый биолог.круговорот веществ, определяющий цикличность биогеохимий почвообразования.итогом биолог круговорота явл. Извлечение организмами из горной породы пит.элементов,синтез биомассы и включ поглощенных элементов в сложные орг.соединения,возврат в посву этих соединений с отмирающей биомассой в виде наземного опада и корней.в результате происходит аккумуляция питательных элементов в почве,что и формирует ее плодородие.Стадии:начального,или первичного почвообр процесса.Ведет отсчет с момента тзаселения горной породы организмами и весьма длительна, поскольку из-за низкой продуктивности низших организмов(грибы,бактерии)Одновременно протекают процессы небиологической природы:растворение-осаждение,испорение-конденсация,сорбция-дифузия. Стадия развития почвы.когда резко возрастает оббьем биологич. Круговорота вследствии расширения деятельности высших растений.Накаплиа много соединений которые доступны жив.орг.(азот,Р,макро и микро элементы. Стадия равновесия.Это климаксное состояние почвы,длится долго. Стадия эволюции почвы.в результате изменения 1 или нескольких факторов почвообразования,при этом образ новая почва. Дерновый процесс-интенсивное гумусонакопление и аккумуляция биофильных элементов.Развив под воздейств многолетней травянистой растительности в условиях умеренного влажного климата и особенно энергично при непромывном типе водного режима на рыхлых корбонатных породах в степной зоне.фармируется мощный гумусовый горизонт,обогащенный пит.элементами,постепенно переходящий к материнской породе.Взаимодействие гумусовых веществ с обменными катионами Са и Магния обеспечивает фармиров в почве агрономически ценной водопрочной структуры.фармируется чернозем в лесостепи,в степной зоне. Подзолистый процесс развивается под пологом хвойного леса с бедной травянистой растительн.в условиях влажного климата при промывном типе водного режима на бескарбонатных породах.Древестные и растит остатки накапл.на поверхн почвы, они бедны азотом и кальцием,содержат труднораств соедин(лигнин,смолы)разложение этих остатков осуществ.грибной микрофлорой, накопление в составе гумуса фульвокислот,а в почве-низкомакулярных орган.кислот(муравьиной,лимонной)хорошо растворимых в воде.Под влиянием органич кислот,особенно фульвокислот,а в верхней части профиля первичные и вторичные минералы разрушаются и продукты разрушения выносятся в нижележащие горизонты и грунтовые воды.под лесной подстилкой образуется подзолистый горизонт светлосерого и белесого цвета,обогащенный алюминием марганцем,имеет кислую реакцию.Под ним образуется горизонт вмывания в котором одна часть продуктов закрепляется,а другая выносится за пределы почвенного профиля. Иногда в иллювиальном горизонте накапливаются гумусовые вещ-ва.,такие почвы наз подзолистыми иллювиально-гумусовыми. Лессиваж также связан с оподзоливанием почвы.Это сложный процесс,включ.механическое проиливание,комплекс физико-химических явлений,вызывающих диспергирование илистых частиц и перемещение их с нисходящим током воды под защитой подвижных органических веществ,комплексирование и вынос железа.Процесс протекает под лиственными лесами при участии менее кислого гумуса и сопровождается передвижением илистых частиц из верхних горизонтов в нижние без разрушения.Развитие лессиважа усиливает слабокислая и близкая к нейтральной реакция среды.

6.Гран. состав почв,его значение в формировании агрономических свойств почв. Т вердая фаза почвы состоит из агрегатов и частиц различной формы и размаров, которые различают по минерологическому и хим. Составу и называются механическими элементами. По Н.А.Кочинскому—это обособленные кусочки, куски(осколки) пород и минералов, аморфных соединений. По происхождению они делятся на минеральные, органические и органоминеральные. Основная масса (95-98%) – минеральные. Элементарные частицы, близкие по свойствам и размерам, объединяются в группы, фракции, на основе чего производится классификация механических элементов. В настоящее время принята классификация: 1)камни, диаметр частиц больше 3 мм, 2)гравий 1-3 3) песок: крупный 1- 0,5 мм, средний 0,50- 0,25 мм, мелкий 0,25-0,05мм 4. пыль: крупная 0,05-0,01мм, мелкая 0,01-0,005мм 5. ил: грубый 0,005-0,001 мм, тонкий 0,001-0,0005мм 6. Каллоиды 0,0005-0,0001. Частицы более 1 мм называют почвенным скелетом или крупноземом, менее 1мм – мелкозёмы. Сумму всех частиц размером менее 0,01мм называют физической глиной, а более 0,01 мм – физическим песком. Сумму частиц менее 0,001 мм называют илистой илистой или тонкодисперсной фракцией. Фракцию крупной пыли иногда называют лессовидной, так как она составляет основную массу в лессах. Камни – это обломки горных пород. Наличие их в почве затрудняет обработку и ускоряет износ сельскохозяйственной техники, что делает необходимыми мелиоративные работы по удалению камней на средне- и сильнокаменистых почвах, где содержание камней превышает 5%. Гравий(3-1мм) состоит из обломков первичных минералов. Песок(0,05-1мм) тоже состоит из более мелких обломков первичных минералов, в основном из кварца и полевого шпата. Пыль крупная(0,05-0,01мм) по составу и свойствам почти не отличается от мелкого песка, но уже в средней пыли, наряду с первичными, встречаются и вторичные минералы, долевое участие которых ещё более увеличивается во фракции мелкой пыли. Ил состоит из вторичных минералов с незначительным количеством первичных в виде кварца и полевого шпата. Наличие в почве илистой фракции вне агрегатов снижает ее воздухо- и водопроницаемость. Гран. составом называется относительное содержание в почве или породе фракций механических элементов. Классификация почв по гран. составу по Качинскому: содержание физ. глины(частиц менее 0,01мм), % песок рыхлый 0-5, песок связный 5-10, супесь 10-20, суглинок легкий 20-30, суглинок средний 30-40, суглинок тяжелый 40-50, глина легкая 50-65,глина средняя 65-80, глина тяжелая более 80. Определение гран.состава почв полевым методом раскатывания шнура: песок-почва не скатывается, супесь- при скатывании распадается на мелкие кусочки и не дает шнура, легкий суглинок- при раскатывании образуется легко распадающийся на дольки шнур, средний суглинок-формируется сплошной шнур, который при свертывании в кольцо распадается на дольки, тяжелый суглинок- образуется шнур, который свертывается в кольцо с мелкими трещинами, глина- шнур свертывается в нерастрескивающееся кольцо. Классификация по Качинскому в зависимости от преобладания той или иной фракции: почва гравелистая- 3-1 мм, песчаная- 1-0,05мм, крупнопылеватая- 0,05- 0,01мм, пылеватая 0,01-0,001мм и иловатая- менее 0,001 мм. Суглинки делятся на пылеватые и песчаные, супеси- на пылеватые, песчаные и гравелистые, пески- на крупно-, средне- и мелкозернистые. Почвы делятся на легкие (пески, супеси), средние (суглинки) и тяжелые (глиннны). От гран. состава зависят все свойства и режимы: водный, тепловой, воздушный, питательный, все физ. и физ.- механические свойства.

7.физические свойства почвы. 1. Плотность твердой фазы. Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой фаз. Если условно исключить жидкую и газообразную составные части почвы, придать твердой фазе монолитное состояние и определить массу единицы ее объема, то это и будет плотность твердой фазы. Плотность твердой фазы называют отношение массы сухой почвы к массе равного обьема воды при температуре 40С. Данный показатель измеряется в граммах на см3 и зависит от минералогического состава почвы и содержания в ней органического вещества. 2.Плотность сложения почв. Сложение почвы определяется взаимным расположением ее частиц и комков. Плотностью сложения почвы (dv) называется масса единицы объема абсолютно сухой почвы в естественном состоянии. При ее определение учитывается не только объем твердой фазы почвы, но и объем пор. Как и плотность твердой фазы, она выражается г/см3. У минеральных почв плотность колеблется от 0,9 до 1,8 г/см3, у торфяно-болотных – от 1,15 до 0,40г/см3. Каждая с/х к-ра предъявляет свои требования плотности почв. Наиболее благоприятная для того или иного растения плотность сложения почвы называется оптемальной. Для большинства с/х к-р она составляет 1,0-1,2 г/см3. 3.Пористость почвы. Объем любой почвы можно разделить на две части: объем твердой фазы и объем пор, которые, в свою очередь, могут быть заполнены водой или воздухом. Суммарный объем всех почвенных пор называются пористостью. Если бы почва не была пористой, то в ней не могли бы распространятся корни отсутствовали вода и воздух, которые необходимы как для высших растений, так и для микроорганизмов. Пористость обычно выражают в процентах от объема почвы. Этот показатель весьма непостоянен. Он тесно связан с плотностью сложения, гран. составом, и структурным состоянием почвы и находится в приделах 25-90%. Его максимальные значения 80-90% характерны для торфяных горизонтов. Общий объем пор рассчитывают: Робщ=(1-dv/d)*100. dv- Плотность сложения почвы, г/см3,d- плотность твердой фазы, г/см3.

8.Физико -мех с-ва. кото­рые представлены пластичностью, липкостью, набуханием и усад­кой, связностью, твердостью, сопротивлением при обработке. Пласт называется способность влаж­ почвы под действием внешней силы изменять свою форму без образования трещин и сохранять ее после устранения мех воздействия. Пла-ть характеризует степень под­вижности мех-х элементов относительно друг друга. Она обусловлена присутствием в почве илистых и коллоидных частиц и наличием вокруг них водных оболочек.выделяют два состояния почвы, характеризую­щих ее пласт (пределы Аттерберга):верх. предел п-ти (предел текучести)это аб­солютная влажность почвы, при которой стандартный ко­нус массой 76 г под действием силы тяжести погружается в почву на глубину 10 мм;нижний предел пластичности (предел раскатывания) — аб­солютная влажность почвы, при которой ее образец можно раскатать в шнур диаметром 3 мм без образования в нем разрывов.Разность между значениями верхнего и нижнего пределов Аттерберг предложил считать основным показателем назвал его числом пластичности. чем больше разность между верх и ниж предел, тем почва более пласт.О степени гидрофильности глинистых частиц можно судить с помощью коэффициента гидрофильности (Кг):Кг = / Мс,где \Уе — верх предел п-ти; Мс содержание илис­той фракции в почве, %.На способность почвы изменять свою форму влияет и хим с-в ее коллоидной части.Для хар-ки активности коллоидных частиц почвы Ф. Скельптон предложил показатель коллоидной активнос­ти (Кр):Кр = \УН / Мс,где \У„ — нижний предел лти.Плас-ть почвы зависит от ее гумусового с-я. Чем больше в почве содержится гумуса, тем при более высокой влажности наступает нижний предел плас-ти.Липкость. Это способность влажной почвы прилипать к по­верхности различных тел. Она хар-ся силой, которую необходимо приложить для того, чтобы оторвать металлическую пластину от почвы. Кол. липкость почвы выражается в граммах на сантиметр квадратный (г/см2).Как и пластичность почвы, липкость зависит от ее влажнос­ти. Она обусловлена силами молекулярного сцепления, которые возникают между почвенными частицами, тонким слоем воды и поверхностью соприкасающегося предмета. Таким образом, решающая роль в проявлении липкости принадлежит тонкому слою слабосвязанной воды. Этот слой воды называется адгези­онным, а сам процесс склеивания с его помощью почвенных частиц и различных предметов — адгезией. Чем тяжелее по гра­нулометрическому составу почва, тем сильнее она прилипает к твердым телам. Это объясняется тем, что более диспергирован­ные почвы имеют большую удельную поверхность и соответст­венно большую гидрофильность. Липкость возрастает также с уве­личением содержания в почве органического вещества.Значительное влияние на липкость почвы оказывает состав обменных катионов. Например, при насыщении почвенного по­глощающего комплекса одновалентными катионами происходит диспергация коллоидных частиц и соответственно значительно увеличиваются адгезионные свойства почвы.Н.А. Качинский предложил следующую классификацию почв в зависимости от их липкости: предельно вязкие (> 15 г/см2), сильно вязкие (5—15 г/см2), средние по вязкости (2—5 г/см2), сла­бо вязкие (< 2 г/см2).С агрономической точки зрения липкость является неблаго­приятным свойством, так как она значительно затрудняет обра­ботку почвы. С этим показателем тесно связано такое состояние почвы, как физическая спелость, которая наступает, когда у поч­вы при ее обработке исчезает способность прилипать к почвооб­рабатывающим орудиям, и она начинает крошиться на комки. Влажность, при которой наступает состояние физической спелос­ти, зависит от ее гранулометрического состава. При прочих рав­ных условиях у песчаных и супесчаных почв состояние физичес­кой спелости наступает при более высокой влажности, чем у суг­линистых и глинистых. Насыщение почвенного поглощающего комплекса катионами кальция и магния значительно снижает липкость почв,Набухание. Это свойство почвы увеличивать при увлажнении свой объем. Оно выражается в процентах от исходного объема почвы и находится по формулеУнаб = (V! - у2) ■ 100 / У2,где Унаб — набухание почвы, — объем влажной почвы; У2 — объем сухой почвы.Набухание обусловлено способностью почвенных частиц сорбировать на своей поверхности влагу, а также гидратацией обменных катионов. Чем меньше размер частиц, из которых сос­тоит почва, тем больше их суммарная поверхность и, следова­тельно, выше их водоудерживающая способность и мощнее вод­ная пленка, которую они могут создавать вокруг себя. Именно поэтому набухаемость зависит от содержания в почве коллоидов.Большое влияние на способность почвы набухать оказывает состав обменных катионов. Чем больше в почвенном поглощаю­щем комплексе содержится одновалентных катионов, особенно катионов натрия, тем сильнее набухает почва.Очень гидрофильными являются коллоиды органического происхождения. В связи с этим в почвах, плохо оструктуренных и насыщенных натрием, гумусовые вещества способствуют бо­лее высокой набухаемости.Набухание является отрицательным свойством почвы, так как разделение почвенных частиц пленками воды может привес­ти к разрушению структурных отдельностей и значительно ухуд­шить ее физические показатели.Усадка. Это с-во влажной почвы уменьшать свой объем при высыхании. Она измеряется в процентах от исходного объема и зависит от тех же факторов, что и набухание. Большая усадка почвы отриц. явление, так как приводит к образованию трещин и разрыву корневой системы растений. При небольшой амплитуде набухания и усадки формируются мелкокомковатые структурные отдельности, способствующие улучшению водных и воздушных свойств почвы.Связность почвы. Под связностью понимают способность почвы оказывать сопротивление силам, стремящимся разъеди­нить ее частицы. Она обусловлена взаимным сцеплением меха­нических элементов и выражается в килограммах на сантиметр квадратный (кг/см2). Твердость. Под твердостью понимают свойство почвы сопро­тивляться проникновению в нее твердого тела. Она обусловлена способностью почвы оказывать сопротивление силам, направ­ленным на ее сжатие и разрыв во время расклинивания. Твер­дость измеряется с помощью специальных приборов — твердо­меров и изменяется от 5 до 60—70 кг/см2 и более. Зависит она от тех же факторов, что и связность. Ее максимальное значение ха­рактерно для слитых почв и солонцов, находящихся в сухом сос­тоянии.Сопротивление при обработке. От этого показателя зависит сила тяги, необходимая для обработки почвы. Сопротивление почвы при обработке учитывается при конструировании почво­обрабатывающей техники и определении норм выработок сель­скохозяйственных агрегатов. Рассчитать его можно по формулеС = К • н • В,где К — удельное сопротивление почвы, кг/см2; Н — глубина вспашки, см; В — ширина захвата, см.При этом удельным сопротивлением почвы называется уси­лие, которое затрачивается при ее вспашке на подрезание поч­венного пласта, его оборот и трение о рабочую поверхность. В целом оно колеблется от 0,2 до 1,2 кг/см2 и зависит от грануло­метрического состава почвы, ее влажности, плотности сложения, твердости, состава обменных катионов, содержания органичес­кого вещества, особенностей возделываемых культур.

9.Гумус-сложный комплекс высокомолек. азотсодерж. орг. соед.образов. при разлож. и гумификации раст. остатков.В гумусе много основн. элементов питания и микроорг.При постепенной минерализации гумуса данные элементы переходят в минеральн. форму и потребл. раст.При разложении гумуса выдел. большое кол-во СО2,который является источником углеродного питания раст. Гумусовые в-ва сост 85-89% орган. части почвы и представлено гуминовыми и фульвокислотами.Содержание колеблется от1 до 12%.Д-П содержат в среднем 2%. Наибольшее кол-во гумуса накаплив. при оптимальном гидротермическом режиме при переодическом иссушении.На гумусообразов. значит. влияние оказывает сост. и количество раст. остатков и характер их поступ. в почву.Так травян. остатки содержат много углевов,белков и зольных элементов.Основн. их часть попадает в почву в виде корней.Разложение идет бактериями.Остатки древесоной раст. бедны белками и углеводами,но обогацены лигнином,восками,смолами.Поступают на поверхн. почвы,разлогаются грибами.Тут преобладают фульвокислоты.

12. Морфологические признаки почв. При изуч. почв анализ-ют их морф-е признаки, к которым относятся строение почвы; мощность почвы и отдельных ее горизонтов; окраска; гранулометрический состав; структура; сложение; включения и новообразования; характер перехода одного генетического горизонта почвы в другой. Строение почвы — ее внешний облик, обуслов-ый определенной сменой в вертикальном направлении ее слоев, или горизонтов. Горизонты отлич-ся один от другого морф-ми признаками. В почве различают несколько горизонтов. Каждый горизонт имеет свое название и буквенное обозначение (индекс).Обычно выделяют следующие горизонты: Ад — пахотный; А0 — лесная подстилка, Ад — дернина; А1— гумусово-аккумулятивный; А2 — элювиальный; В — иллювиальный (переходный); О — глеевый; С — материнская порода; Д — подстилающая порода. В одних случаях горизонты четко выдел-ся на почвенно профиле, в других — проявляются слабо. Это зависит от типа возраста почв и особенностей материнских пород. В молодых почвах генетические горизонты дифференц-ны слабо. Каждому почв. типу свойственно свое сочетание гори зонтов, некоторые из них могут в том или ином профиле отсутствовать. Окраска почв. С учетом других признаков и свойств окраска является существенным показателем процессов, происходящих в почве, и принад-ти почвы к тому или иному типу. Многие почвы получили название в соответствии со своей окраской — подзол, краснозем, чернозем и т. д. В окраске почвы, ее оттенках и переходах очень ярко отражаются особенности п/о процесса. Опред-ся цвет почвы окраской тех веществ, которые входят в ее состав. Наиболее важны для окраски почв след. соединения: органические вещества; соли железа; оксиды кремния и кальция. На окраску почвы влияет ее структурное состояние. Комковатые, зернистые или глыбистые почвы кажутся темнее, чем распыленные, бесструктурные. Влажные почвы всегда более темные, чем сухие. Гранулометрич. состав. В полевых условиях определяют визуально и органолептически. Для точного опред-я применяют лаб. методы. Структура. В почвенных горизонтах структурные отдельности не бывают одного размера и формы. Чаще всего структура бывает смешенной: комковато-зернистой, комковато-пылеватой, комковато-пластично-пылеватой и т.д. Для верхних, обогащенных гумусом горизонтом почвы характерна зернистая и комковатая структура; для подзолистых горизонтов — пластинчатая, листоватая, чешуйчатая; для ниже лежащих горизонтов, в которые вмываются вещества с нисходящим током воды — глыбистая призматическая, столбчатая, ореховатая. В почвенных горизонтах структура редко бывает однородной, чаще всего она смешанная: комковато-зернистая, пластинчато-пылеватая и т. п. Сложение — это внешнее выражение плотности и пористости почвы. По характеру сложения различают почвы:1)очень плотные — копать яму лопатой почти невозможно, приходится применять лом или кирку;2)плотные — чтобы выкопать яму, требуется значительное усилие, но можно обойтись и без лома (такая плотность характерна для иллювиальных горизонтов суглинистых и глинистых почв);3)рыхлые — яму копать легко, а почва, сброшенная с лопаты, рассыпается на мелкие отдельности (такое сложение наблюдается в суглинистых и глинистых почвах с хорошо выраженной комковато-зернистой структурой и в верхних горизонтах песчаных и супесчаных почв). Рыхлое сложение набл-ся также в пахотных горизонтах почв после их обработки;4)рассыпчатые — механические элементы обычно не сцементированы и в сухом состоянии представляют сыпучую массу (такое сложение характерно для пахотных горизонтов песчаных и супесчаных почв). Пористость характеризуется формой и величиной пор внутри структурных отдельностей или между ними. Новообразования и включения. Новообр-ми назыв скопления веществ различной формы и хим-го состава, которые образуются и откладываются в горизонтах почвы вследствие физ, хим и биол процессов, происходящих в почвах, а также непосредс-го возд-я на почву растений и животных. К ним относят выцветы и налеты; корочки, примазки и потеки; прожилки и трубочки, червоточины, капролиты, кротовины, корневины. По новообр-ям в почве можно судить о ее генезисе и агрономических свойствах. Так, наличие в верхних горизонтах почв сизоватых и ржаво-охристых пятен говорит о том, что данные почвы образовались в условиях изб увл-я. Включениями называют тела орг или мин-го происхождения, наход-я в почве, образование которых не связано с п/о процессом. К включениям относится валуны и другие обломки горных пород; раковины и кости животных; кусочки кирпича, стекла, угля и т. п.

15. Горные породы, из которых формируется почва, называют почвообразующими, или материнскими. От материнской породы зависят скорость и направление ПО процесса, формирование и уровень почвенного плодородия, а так же условия использования почв в с\х. Горные породы, слагающие земн. кору, по происхождению подразд. на три группы – магматические, осадочные и метаморфические. Магматические образуются при остывании расплавленной жидкой массы внутри земн. коры (глубинные, или интрузивные) или же вытекшей на поверхность лавы (излившиеся, или эффузивные). Такие проды имеют кристаллическое строение и, составляя 95% литосферы, ограничено распространены в качестве ПО пород. Метаморфические образуются из ранее существовавших пород в глубоких слоях земн. коры под воздейств. высокой тем-ры и давления. Продукты выветривания метаморфических пород редко служат материнскими породами для почв. Осадочные породы образовались на земн. поверхности путём выветривания и переотложения продуктов выветривания магм-ких и метам-ких пород или из отложений остатков различных организиов. Осадочные породы делятся на три группы: 1) обломочные породы представл. собой продукты механического разрушения различных пород. По величине обломков и степени цементации они разделяются на грубообломочные (валуны, камни, галька, гравий, щебень), песчаные (рыхлые и сцементированные пески); и пылеватые (алевритовые) породы состоящие из тонкозернистых частиц размером от 0.1 до 0.01 мм (супеси, суглинки и лёссы). Они занимают промежуточное место между песками и глинами; 2) Глинистые породы – группа осадочных пород, состоящая из частиц размером менее 0.01мм, среди которых преоблад. частицы менее 0.001мм; 3) к осадочным породам химического и органического происхождения относят карбонатные, кремнистые (диатомиты, трепелы, опоки и кремневые конкреции), сернокислые и галоидные (гипс, каменная соль и др.), железистые, фосфоритные, и органогенные горючие породы (торф, угли, нефть и др.). Важная роль в формир. ПО пород принадлежит карбонатным отложениям (известняки, мергели, доломиты и мел). По происхождению ПО породы подразделяются на категории: 1)Элювиальные породы – наз. продукты выветривания исходных горных пород, залегающих на месте своего образования, чаще на плоских водораздельных пространствах. 2) Делювиальными и пролювиальными отложениями наз. слоистые и сортированные наносы, образующиеся на нижних частях склонов. 3)Аллювиальные отложения отличаются горизонтальной или косой слоистостью и предст. собой осадки проточных вод или пойменные наносы, отлагаемые при разливе рек. Служат материнской породой для пойменных почв. 4) Озёрные отложения выполняют понижения древнего рельефа. 5) Ледниковые отложения представлены моренами, водно-ледниковыми и ледниково-озёрными осадками. Моренами наз. отложения рыхлого обломочного материала, перенесённые движущимся ледником. Они состоят из смеси глинистых частиц, песка, гравия, щебня и валунов. Для таёжно-лесной зоны хар-на красно-бурая окраска морен. Водно-ледниковые наносы хар-тся косой или диагональной слоистостью, отлагаются текучими водами при таянии ледников. 6) Эоловыми породами наз. наносы, образовавшиеся в результате отложения частиц, принесённых ветром, в составе которых преобладают хорошо отсортированные песчаные частицы. Как ПО породы имеют большое значение покровные суглинки и глины, а также лёссы и лёссовидные породы. Покровные суглинки широко распространены в зоне ледниковых отложений, покрывая морену на водоразделах слоем в несколько метров. Они не содержат валунов, не слоисты. Отложения лёссовидного хар-ра образовались в рез. выветривания различных пород. Лёсс предст. собой пористую тонкозернистую карбонатную осадочную пылевато-суглинистую породу палевого цвета. Лесовидные породы бескарбонатны, имеют палево-бурый цвет.

16.Принципы совр. классиф.. Классификация- обьединение почв в группы по происхождению, строению, св-м, плодородию. Первый полный систематич список почв республики, построенный по принцыпу генетич классиф, был разработан в 1952 г и использ при проведении 1 тура крупномасштабных почвенных исследований земель колхозов и совхозов. В центральной и южной частях республики на рыхлых породах богатого минералогич состава под широколист и хвойно-широколист лесами имеет место буроземный процесс, поэтому включили тип бурых лесных почв. В восточ и сев-восточ частях республики на кислых породах под хвойными лесами с моховом напочвенным покровом были выделены подзол почвы. Почвы, в проф котор выделяют торфянистый и подзолистый гориз, выделены в самостоятельн тип болотно-подзолистых. Тип-опред характер и направ-ть основного почвообразоват процесса или возможные его сочетания с налагающимися(дерн, болотная) подтип-выдел в пределах типа и представл собой группы почв, качественно различ по проявлению основного или налогающ проц, связ с различием в составе почвообраз пород, характере производ процесса(дерновые типичные) роды-выделяют в пределах подтипа и показывают влияние местных условий на качественные генетич особенности почвы: карбонатные, ожелезненные. Подроды-включены в систему таксономич единиц для отражения степени проявления признаков кратковременного гидроморфизма в почвах автоморфного ряда(дерн-карбонат, подзол): внизу оглеенные, с призн врем избыт увлаж. Виды- хар-т различия в строении и св-х почв, связан с особен протекания осн почвообр проц, характером антропоген воздействия. Разновидн-по грансост верх почв горизонтов. Разряд-по генезису почвообр пород и строению проф. 1. Тип- Д-Карб. почвы, Подтипы: 1.Д-К типичные, 2.Д-К выщелочные, 3. Д-К оподзоленные. Роды: 1.На коренных извесковых отложениях (мелах, доломитах), 2. на пресноводных (вторичных) известковых отложениях (пресноводных мергелях) 3. на моренных отложениях. Подроды. 1.обычные, без признаков оглеения в профиле почв. 2. временно избыточно увлажненные. Виды по мощности гумусового горизонта 1. неразвитые (А до 10 см), 2. маломощные (А 10-20 см), 3.Среднемощные (А 20-30 см) 4. мощные (А больше 30 см), Виды по содержанию гумуса: 1. Слабогумусированные (гумуса в А до 1%), 2. малогумусные (1-3%), 3. среднегумусные (3-5%), 4. многогумусные (больше 5%). 2. тип Бурые лесные почвы. Подтипы:1. Бурые лесные остаточно карбонатные. Роды: 1. на моренных песчано-гравийных и водно- ледниковых, песчано-гравийных и гравийно- галечниковых отложениях. Виды по содержанию гумуса:1. малогумусные (гумуса в А меньше 3%), 2. среднегумусные (3-5%), 5. многогумусные (больше 5%). 3.тип. подзолистые почвы. подтип1. собственно позолистые. Роды1. неразвитые на дюнных песках. 2.Псевдофибровые на глубоких, часто слоистых песках. 3. иллювиально (железисто) – гумусовые на бедных минеральными оксидами кварцевых песках. Подроды: 1. оглеенные внизу.2. врем. из. увл. (слабоглееватые). Виды: по мощности элювиальной части профиля почвы: 1. Слабоподзолистые (поверхностно –подзолистые) – ниж граница А2 на глубине 10см, 2. Среднеподзолистые- 10-20см, 3. Сильноподзолистые- 20 см. 4. Д-П почвы. подтпы: Д-палево-П,2. Д-П,3. Д-П эродир. 4. Д-П окульт. Роды:1обычные,2. остат. карбон. 3. вторич-оподзол. 4.вторич. насыщ.5 псевдофибровые, 6. иллювиально-гумусовые. 7. с Подроды:1. обычные, 2. оглееные внизу. 3. контактно- оглеенные. 4. врем. изб. увлаж. Виды1. по мощности элювиальной части профиля, по степени эродированности, по степени оккультуренности, дефлированности, наваеянности. 5. тип Д-П заболочен. почвы. подтипы 1. Д-П поверхн. оглеенные, 2. Д-П грунтово- оглеенные, 3. Д-П поверх-огленные осушенные 4. Д-П грунтово –оглееные осушенные. Роды: 1. обычные 2. С ортштейновым горизонтом, 3. вторично насыщенные, 4. иллювиально (железисто)- гумусные. Виды:1 по положению в профиле и выраженности оглеенного горизонта, 2. по мощности гумусового горизонта. 6. тип. Бол-П почвы. подтипы: 1. торфянисто- подзолисто-глеевые, 2. торфянисто- подзолисто-глеевые осушенные. Роды:1 иллювиально (железисто)- гумусные, 2 С ортштейновым горизонтом, 7тип Д заболоченные почвы. подтипы 1. Д-поверхностно- глеевеатые, 2.Д (перегнойно)- поверх-глеевые. 3. д-грунтово –глееватые. 4. Д (перегнойно) – грунтово – глеевые. 5. Д- (поверхностно) глееватые, глеевые осушенные, 6. Д-грунтово- глееватые, глеевые осушенные. Роды: 1. карбонатные, 2 насыщ, 3. ненасыщ., (оподзол). Виды: 1. по мощности гумусового горизонта, 2. по содержанию гумуса в горизонте А1. 8тип. Т-Б низинные почвы. подтипы.1.Бол. низ. торфяно- глеевые. 2. Бол. низ. торфяные. 3. торфяно- глеевые низинные осушенные. 4. Торфяные низинные осушенные. Роды: 1. обычные, 2. карбонатные, 3. заиленные, 4. ожелезненные, 5. вивианитизированные, Виды: 1. по мощности торфяного слоя. 2. по степени разложения торфа. 9тип. Т-Б верховые почвы. Подтипы 1.Бол. вер. торфяно- глеевые. 2. Бол. вер. торфяные. 3. торфяно- глеевые вер. осушенные. 4. Торфяные вер. осушенные.Роды 1. обычные 2. переходные. Виды. 1. по мощности торфяного слоя. 10. тип Аллювиальные (пойменные) дерновые, дерновые заболоченные почвы. Подтипы:1Аллюв. неразвитые. 2. аллюв. дерновые оподзоленные. 3. аллювиал. дерновые (оподзолен) слабоглееватые, 4. Аллювиал. дерново-глееватые., 5. аллювиал. дерново-глеевые. 6. аллювиал. дерново- глееватые и глеевые осушенные Роды: 1. обычные. 2. карбонатные, 3. ожелезненные. Виды: 1. по мощности гумус. гориз. 2. по содержанию гумуса в гумусовом гориз. 11тип. Аллювиальные старопойменные дерновые, дерново-заболоченные почвы. подтипы. 1. аллюв. старопойменные дерновые оподзоленные, 2. аллюв. старопойм. дерновые (оподз) слабоглееватые, 3. аллюв. старопойм. дерново-глееватые, 4. аллювиал. старопойменные дерново-глеевые. роды и виды смотри 10 тип. 12 тип аллюв. болотные почвы. подтип 1.аллюв. болотн. иловато- перегнойно- глеевые. 2. аллюв. болотн. илов.-торфяно- глеевые. 3. аллюв. болотные иловато- торфяные. 4. аллювиал. иловато- перегнойно- глеевые осушенные. 5. аллювиал. иловато- торфяно –глеевые осушенные. 6. аллюв. иловато-торфяные осушенные. Роды1. обычные. 2.карбонатные. 3. ожелезненные. Виды: 1. по мощности торфяного горизонта и торфяной залежи. 13 тип. антропогенные почвы. Подтип: 1. рекультивированные. 2. антроп-деградированные. 3. антроп.- нарушенные, 4. антропоген. – засоленные. 5. вторично заболоченные. Роды: 1. рекультивированные минеральные, 2. рекул-ные торфяные. 3. искус. насыпные. 4. антропогенные деград. на месте торфянисто и торфяно- глеевых. 5. антропог.- деградиров. на месте дерновых заболочен. 6. антропог. – деград. на месте Д-П почв. 7. антроп. нарушенные насыпные. 8. антроп. нарушенные торфоразработок. 9. антроп. нарушенные минеральных карьеров. 10. овражно-балочного комплекса. виды 1. по содержанию гумуса, мощности насыщенного грунта, сложению насыпного грунта.

17. Почв. покров. Зем. фонд = 20 млн. 759 800т.га. Зем. фонд подразделяется на:1) с.х. земли =8925900га, 2) не с.х. земли. К с.х. землям относятся земли, используемые в с.х. в качестве глав. ср-ва произ-ва: пах. земли = 5516500, залежные= 27000 га, земли, используемые под постоян. кул-ры =120300 га, луговые земли (сенокосы и пастб) =3263100 га, улучшенные =2233200га. Эти показатели динамичны и изменяются в результате трансформации с.х. угодий. Номенкл. список почв РБ вкл. около 459 естеств. и антропогенных почв, хар-хся разным потенциал. и эфф. плодородием. Наиб распост. и знач. – Д-П автомор. и Д-П полугидроморфн. почвы. Д-П автом. =2616565 га, из них с.х. – 34,2 %, пашня47% -2402268 га. Д-П заболоченные (полугидроморфные) =2886500 га (37,5%) с.х. земли и 2071930 га (40,5%)- пашня. Д-забол. – 790678 га (10,2%) с/х, 275098 га (5,4%) –пашня. Аллюв. (пойменные) Д и Д заболоч. с.х. земли =288700 га (3,7%), 27703 га (0,5%) пашня. Т-Бол. -230463 га(11,3%) с.х. угодий, - 84114 (4,8%)- пашня. Д-Кар. – 3278 га (0,1%)с.х. угодья, 2828 га (0,1%) пашня. Антропогенные: -258792 га (3,3%) с.х. земли, 89018 га (1,7%) пашни, из них деградированные торфяные 190227 га (2,5%) с/х земли 72362 га (1,4%) пашни. Распределение почв по гран. с-ву: супесчаные почвы –около 50%, из них связносупесч. – 20,9%, рыхлосупесч. -29,1%. легкосугл. и среднесуг. 22,7%, песчаные 22,6%, глинистые и тяжелосуглин. 0,4%.1. Тип- Д-Карб.. 2. тип Бурые лесные почвы. 3.тип. подзолистые почвы.. 4. Д-П почвы 5. тип Д-П заболочен. почвы. 6. тип. Бол-П почвы. 7тип Д заболоченные почвы. 8тип. Т-Б низинные почвы. 9тип. Т-Б верховые почвы. 10. тип Аллювиальные (пойменные) дерновые, дерновые заболоченные почвы. 11тип. Аллювиальные старопойменные дерновые, дерново-заболоченные почвы. 12 тип аллюв. болотные почвы. 13 тип. антропогенные почвы.

19/ Дерново-подзолистые почвы в структуре почвенного покрова Республики Беларусь занимают 34,2 %. Дерново-подзолистые почвы формируются в условиях промывного водного режима на кислых породах различного генезиса и гранулометрического состава под смешанными лесами с травянистым или мохово-травянистым напочвенным покровом. Такое сочетание природных условий создает предпосылки для совместного протекания дернового и подзолистого процессов. Дерновый процесс. Основная сущность дернового процесса почвообразования заключается в накоплении гумуса и элементов питания в верхнем горизонте почвы. В наиболее чистом виде этот процесс протекает под воздействием травянистой растительности, органические остатки которой откладываются не только на поверхности, но и в массе почвы. Травянистая растительность с помощью своей мощной корневой системы извлекает из почвы и материнской породы зольные элементы питания и закрепляет их в верхних горизонтах в составе органического вещества. При разложении органических остатков травянистых растений образуются гумусовые вещества, которые, вступая во взаимодействие с минеральной частью почвы, способны накапливаться в больших количествах. В результате этого в верхней части почвы формируется гумусово-аккумулятивный горизонт (А1), характеризующийся повышенным содержанием элементов питания растений, благоприятными физическими и физико-химическими свойствами, высокой активностью биологических процессов. Большое влияние на образование гумуса оказывает содержание в почве углекислого и обменного кальция, которые стимулируют гумификацию растительных остатков, а образующиеся при этом гумусовые вещества переводят в нерастворимое состояние, предохраняя их тем самым от вымывания в нижние горизонты и разложения микроорганизмами. Подзолообразовательный процесс. Характерной особенностью подзолообразовательного процесса является разрушение первичных и вторичных минералов и перенос продуктов разрушения в нижние горизонты и грунтовые воды. Этот процесс наиболее интенсивно протекает на бескарбонатных породах под пологом хвойного леса с бедной мохово-лишайниковой растительностью в условиях промывного водного режима. Прижизненный опад древесной растительности содержит очень много трудно разлагаемых кислых соединений (лигнин, воски, смолы, дубильные вещества, клетчатка) и мало азота, зольных веществ и кальция. Этот опад разлагается грибной микрофлорой. При этом образуются соединения, содержащие большое количество органических кислот, в том числе фульвокислот, обладающих высокой реакционной способностью. Кислые вещества лишь частично нейтрализуются основаниями, высвобождающимися при минерализации древесного опада. Большая их часть попадает с водой из лесной подстилки в почву и взаимодействует с ее минеральными соединениями. К кислым продуктам разложения лесной подстилки добавляются также органические кислоты, которые образуются в результате жизнедеятельности микроорганизмов в самой почве, а также органические кислоты, выделяемые корнями растений. Эти соединения разрушают минеральную часть почвы, и продукты разрушения благодаря промывному водному режиму мигрируют из верхних горизонтов в нижние. Классификация. четыре подтипа дерново-подзолистых почв: а) Дерново-палево-подзолистые. Формируются в условиях хорошего поверхностного стока на суглинистых, реже – супесчаных породах относительно богатого минералогического состава (лессовидные и ледниковые отложения).Отличительным их признаком является палевый цвет подзолистого горизонта и сильно растянутый, особенно на лессовидных отложениях, профиль. Имеет следующее строение: А0 - А1 - А2 - В1 - В2 - … - С. б) Собственно дерново-подзолистые (белесые). Сформировались на рыхлых породах бедного минералогического состава: водно-ледниковых, озерно-ледниковых, древнеаллювиальных. Встречаются также на всех бескарбонатных породах в условиях ослабленного поверхностного и внутрипочвенного стока. Отличительным их признаком является белесый (серовато-белесый, палево-белесый) цвет подзолистого горизонта А0 – А1 – А2 – В12В1) – В2 - … - С. в) Дерново-подзолистые эродированные. Формирование этого подтипа связано с изменением верхней части профиля дерново-подзолистых почв под влиянием поверхностных вод, ветра, производственной деятельности человека. В результате эрозионных процессов формируются как смытые, дефлированные, разрушенные почвы, так и намытые, навеянные и погребенные. Смыв и выдувание верхнего плодородного слоя во всех случаях приводит к резкому падению плодородия. В пашню вовлекаются нижележащие горизонты А22В1), В1, иногда С(Д). г) Дерново-подзолистые окультуренные. Формируются из целинных (бывших под лесом) дерново-подзолистых почв в процессе их сельскохозяйственного использования. Под влиянием агротехники, удобрений, мелиорации изменяются морфология, физические и химические свойства исходных почв. В пределах указанных подтипов выделяют следующие роды: Обычные, Остаточно-карбонатные, Вторично оподзоленные (со вторым гумусовым горизонтом), Вторично насыщенные, Псевдофибровые, Иллювиально-гумусовые. В зависимости от наличия в профиле признаков гидроморфизма выделяют следующие подроды:Обычные,Оглеенные внизу,Контактно-оглеенные,Временно избыточно увлажненные (слабоглееватые). агрономическая характеристика- Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию среды. Степень насыщенности основаниями у них выше, чем у подзолистых почв. Обменные основания представлены главным образом кальцием и меньше магнием. Количественный и качественный состав гумуса, кислотность и физико-химические свойства в дерново-подзолистых почвах могут сильно варьировать в зависимости от гранулометрического, химического и минералогического состава почвообразующих пород, а также от выраженности подзолистого и дернового процессов и окультуренности почв при использовании их в сельскохозяйственном производстве. Дерново-подзолистые почвы бедны валовыми запасами и подвижными формами азота и фосфора. Азот содержится преимущественно в органическом веществе. Фосфор содержится преимущественно в минеральных соединениях. Валовое содержание калия в пахотном горизонте колеблется от 1 до 2,5% К2О. Максимальная гигроскопичность (МГ) и влажность завядания (ВЗ) довольно низкие в пахотном горизонте, существенно увеличиваются в иллювиальном горизонте и породе, что связано прежде всего с различным содержанием в этих горизонтах илистой фракции. Наименьшая влагоемкость (НВ) варьирует по профилю в пределах 30-37 %. Доступная влага в пахотном слое при влажности, равной НВ, составляет 23-25 % объема, а в иллювиальном горизонте и породе 15-17 %. При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв обязательно их систематическое планомерное окультуривание с применением всего комплекса мероприятий. Оно включает правильные севообороты с включением многолетних трав, углубление пахотного слоя, известкование, внесение органических и минеральных удобрений.

20 П. (Дерново-подзолист. заболочен. почвы) Заним.37% площади с/х угодий,из них 40 % площади пашни.Наиболее распр. в Вит.обл.,наименее в Гродн. и Бр. В естеств. состоянии заняты лесами и вторичными малопродуктивн.лугами. Формир. в рез-те наложения на гум.-ак. и подзолист.процесс болотного в условиях длит. периодич. переувлажнения застойными атмосф. или близко залегающими грунт.водами. Развив. на лёссах, лессовидн., водно-ледник. и древнеаллюв. породах в условиях слабодренированного рельефа. Выдел.4 подтипа: дерн.-подз. поверхностно-оглеён. – формир. на породах тяж. грансостава или при неглубок. Залегании от поверхности плотных подстилающ. пород в рез-те застоя атм. осадков. Профиль заканч. Д илиС. Д-п. грунтово-оглеён. обр.на рыхлых почвообр. породах в условиях близкого залегания от поверхности грунт. вод. Д-п.поверхн.- и грунтово-оглеён. осушен. Выдел. след.роды: обычные, с орштейновым горизонтом, вторично-насыщ., иллюв.-(железисто)-гумусовые. На виды дел. в зав-ти от степени проявл. признаков гидроморфизма: поверхн.-глееватые – сизоват. оттенок А1, наличие в А2g и Вg рж.-охрист.пятен и прослоек глея.А012g-В1g-В2Дg-Д. Поверхн.-глеевые формир. в усл. длит. застоя атм. вод. А01g-А2g-В1g-G-Д. Грунтово-глееватые формир. в усл. переувлажн. грунт. водами. А0121g-В2g-В3g. Грунтово-глеевые формир. в усл. близкого(100см) залегания от пов-ти грунт. вод. А012g-В1g-В2g-G.


Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав




<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Староста: Тяжкороб Артем | Кто такой свадебный координатор? Начиная подготовку к свадьбе, молодые часто сталкиваются с совершенно незнакомыми для себя понятиями, терминами и организациями. Свадебное агентство, свадебный

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.013 сек.)