СОДЕРЖАНИЕ
1) Это обеспечение существования жизни на Земле.
3)Регулирование химического состава атмосферы и гидросферы.
6)Сохранение биологического разнообразия.
3.Влажность, аэрация, р-ция среды, оВусл-я
1)Конденсационные (полимеризационные) гипотезы (Трусов, Кононова, Фляйг)
2)Гипотезы окислительного кислотообразования (Александрова)
Кислотность, щелочность, буферность
3 Условия для глееобразования:
2) С преобладанием восстановительных условий.
Уровни структурной организации почв
3 Группы структурных отдельностей в почвах (мм):
V.Аккумулятивные (гидрогенно-аккумулятивные) гор-ты:
2. А) метод молекулярных отношений.
3) Метод стабильног компонента
6)Методы микроморфологической оценки в шлифах
6.Криогенные пр; 7.Антропогенные пр.; 8.Педотурбационные пр.; 9.Деструкционные пр.
Эволюционные ряды почвообраз-я (Ковда, Розанов)
Биогенно-аккумулятивные процессы
Гипотезы образования органического в-ва почвы
Биомасса, производимая травянистой растительностью
Вгляды ученых на формир кислых элюв-иллюв дифференцированных почв:
Элювиально-глеевый процесс (глеевый)
Иллювиально-аккумулятивные процессы
Роль восстановит пр в формировании элювиальных гор-тов
Схемы строения профилей разных типов эл-ил диф почв
4.Подзолисто-глеевая: а- Eg- b t,h,f,al,g-Cg
Совместное проявление различных процессов. Псевдооподзаливание. Псевдооглеение.
Ов обстановка, ее влияние на почвообразование
Типы ов осбановки (перельман), типы ов режима почв
Глеевый пр: условия проявления, географич распространение
3 Условия для глееобразования:
3 Условия для глееобразования:
Поведение железа в различных ов условиях
Поведение азота в различных ов условиях
Поведение серы в различных ов условиях
Необходимые условия образования солонцов
Физико-химические условия образования солонцов
Сущность солонцового процесса:
Пр осолодения: условия протекания, сущность
Гидрогенно-аккумулятивные процессы
Миграция и аккумуляция соединений Si
Гидрогенное формир карбонатного гор-та, окарбоначивание
Железо: гидрогенное накопление
Роль карбонатов в формир хим и физ св-в почв (содержание и состав гумуса, щелочность, состояние ппк)
Карбонатно-кальциевое равновесие, факторы миграции карбонатов
Эпп миграции и аккумуляции карбонатов
Иллювиально-аккумулятивные процессы
1) Гранулометрический состав почвы
1)Механическая обработка почвы,
2.Гидротермический коэффициент г.Т.Селянинова
3.Коэффициент увлажнения н.Н.Иванова
1)Магматические (или массивно-кристаллические),
3) Осадочные почвообразующие породы
11. Роль хозяйственной деятельности человека в почвообразовании
Глеевый процесс — ЭПП трансформации на месте минеральной массы почв в условиях постоянного или длительного переувлажнения и анаэробиоза, приводящий к созданию "холодных" тонов окраски почвенной массы.
Наиболее благоприятные условия в гумидных районах: переувлажнение. Засушливый климат не налагает запрета на восстановительные условия при близком залегании грунтовых вод.
Переувлажнение не всегда приводит к восстановительным условиям: тундровое неглеевое образование на вечной мерзлоте с застоем влаги: относительный анаэробиозис, нет газообразного О2, вода насыщена О2, низкие t° (в период снеготаяния, паводковые воды).
М.б. выражен в почвах водоразделов, пониженных эл-тов рельефа (тундровые глеевые, подзолисто-глеевые, торфяно-глеевые, лугово-черноземные, глеевые субтропические и тропические). С увеличением аридности климата ЭПП восстановленного глея локализуется в почвах отрицательных форм рельефа и связан обычно с грунтовыми и почвенно-грунтовыми водами (луговые, лугово-болотные, различные солончаки).
Существенное влияние на ОВР оказывают Fe и S.
В основе глеевого пр лежит восстановление Fe. Eh=300-400 мВ
Fe(ОН)3тв+е <->Fe(OH)2+OH- ОВП-0,56 мВ
Сизоватая масса (первый описал Высоцкий и указал на роль Fe).
1)переувлажнение (восстановит обстановка)
2)присутствие орг в-ва, способного к сбраживанию
3)присутствие анаэробной гетеротрофной микрофлоры-> для формирования оглеения в кислых и нейтральных почвах с отсутсвием сульфатов.
Проявление этих условий:
-застойный водный режим (ОВП низкий)
-застойно-промывной (имеется некий отток при застое, ОВП низкие, но колеблются, может иметь место абсолютный вынос в-ва из оглеенной толщи).
2)орг в-во: роль восстановителя – основная ф-ция. Без орг в-ва оглеение невозможно. Оказывает кислотное агрессивное воздействие на минер часть почвы. -> замедление оглеения на карбонатном геохимическом фоне. Выступает в роли комплексообразователя (обр хелатов->увелич миграционной способности металлов
Глеевый процесс — ЭПП трансформации на месте минеральной массы почв в условиях постоянного или длительного переувлажнения и анаэробиоза, приводящий к созданию "холодных" тонов окраски почвенной массы.
В основе глеевого пр лежит восстановление Fe. Eh=300-400 мВ
Fe(ОН)3тв+е <->Fe(OH)2+OH- ОВП-0,56 мВ
Сизоватая масса (первый описал Высоцкий и указал на роль Fe).
1)переувлажнение (восстановит обстановка)
2)присутствие орг в-ва, способного к сбраживанию
3)присутствие анаэробной гетеротрофной микрофлоры-> для формирования оглеения в кислых и нейтральных почвах с отсутсвием сульфатов.
Проявление этих условий:
-застойный водный режим (ОВП низкий)
-застойно-промывной (имеется некий отток при застое, ОВП низкие, но колеблются, может иметь место абсолютный вынос в-ва из оглеенной толщи).
2)орг в-во: роль восстановителя – основная ф-ция. Без орг в-ва оглеение невозможно. Оказывает кислотное агрессивное воздействие на минер часть почвы. -> замедление оглеения на карбонатном геохимическом фоне. Выступает в роли комплексообразователя (обр хелатов->увелич миграционной способности металлов
Изменение почв в минер толще при оглеение:
Меняются как органич, так и минер компоненты. Гумусообразование при преимуществе ФК. ГК склонны к деструкции. Расширяется соотношение С:N. Изменение увлажненности сказывается на отношен С:N (более влажные -> С:N больше, чем суше, тем больше доля N).
Контролирует хар-р орг в-ва.
Изменяется минер масса почв связаны с выносом Fe из оглеенной толщи (застойно-промывной режим-абсолютный выноc Fe, застойный – сегрегация Fe (концентрирование в конкрециях, др. новообразованиях, остальная почв масса теряет Fe).
Оглеение – элювиальный по Fe процесс. Выносится не силикатное Fe.
Глеевый гор-т имеет мраморовидную окраску. Прожилки охристого цвета – локусы сегрегации Fe.
ПР (Fe(OH)2)=8,0·10-16>> ПР (Fe(OH)3)=6,3·10-38 увелич мобильности при восстановлении, большая подвижность Fe2+.
Увеличение кол-ва ила->вынос при застойно-промывном режиме->возникновение лессиважа -> частичный вынос Al.
Изменяется состав катионов в ППК. Увелич доля Mg, уменьш Ca.
Изменяется минералогический состав: увелич доля гидрослюд и хлоритов.
Разрушение почвенных минералов – ферролиз. Изоморфное замещение катионов кристаллической решетки Са и Mg на Fe ->частичное разрушение минералов.
Формирование своеобразного соединения – «зеленая ржавчина» (образ 2/3 из сидерита FeCO3, сидерит в первые 10 мин окисляется на воздухе, появляется зеленая ржавчина - серо-зеленоватая окр).
Формирование пятен, слоев с «холодной» окраской (сизая) из-за удаления оксидных и гидроксидных пленок с пов-ти минеральных зерен. Кварц и ПШ формируют светлую окраску.
Обр минерала вивианита – Fe3(PO4)2·8H2O – минерал снежно-белого цвета, формируется гнездами в почве. Может обр большие скопления. При окислении приобретает голубую окр.
Глеевый гор-т имеет неоднородную окр из-за неоднородности ОВусловий – сочетание зон окисл и восстан.
Факторы и механизм. Редукция Fe и Мn возникает при насыщении почвенной массы влагой до состояния полной влагоемкости или близкого к нему, при замедленном влагообмене и низком ОВП. Последовательность восстановления окисного Fe, содержащегося в почвенной массе, в закисное представляется следующей. Наиболее быстро восстанавливаются водорастворимая и обменная формы Fe, затем — осажденное Fe и Fe, адсорбированное глинистыми минералами ("активное" железо); наиболее медленно и проблематично вовлекаются в этот процесс "неактивные" формы Fe — прочно адсорбированные глинами и входящие в состав первичных и вторичных минералов.
Воздействие процессов восстановления Fe на твердую фазу почв реализуется прежде всего в снятии (растворении) красящих Fe-пленок с поверхности вторичных и первичных минералов (Bloomfield, 1950). В восстановительной среде образуется ряд закисных соединений Fe, среди которых количественно преобладают органо-железистые комплексы и карбонаты и бикарбонаты Fe: Fe(HCO3)2, FeCO3, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3(PO4)2 (голубоватая окраска). Среди закисных соединений Мп чаще всего встречаются: МпО, Мп2Оз, МпСОз, Мп(НСО3)2.
Предположительно соединения закисного Fe могут реагировать с подвижными SiO2 и А12О 3 и формировать вторичные алюмоферросиликаты характерной "холодной" окраски. Таким образом, механизмы этого ЭПП — растворение красящих пленок, покрывающих минеральную основу, формирование закисных соединений Fe и Мп, предположительно — неосинтез вторичных алюмоферросиликатов.
В целом происхождение глеевой окраски проблематично и связывается с 3 возможными причинами (или их сочетанием): 1) цветом закисных соединений Fe; 2) цветом вторичных алюмоферросиликатов; 3) цветом минералов почвенной основы, лишенных поверхностных красящих пленок.
МОРФОЛОГИЯ ГЛЕЕВОГО ПР. ФОРМЫ ГЛЕЯ И СИСТЕМАТИКА ГЛЕЕВЫХ ГОР-ТОВ
Глеевый гор-т имеет неоднородную окр из-за неоднородности ОВусловий – сочетание зон окисл и восстан.
Оглеенные гор-ты: несбалансированный вынос Fe всего мелкозема в целом (только илистая фракция мелкозема, пятна холодной окр), равномерный холодный цвет.
g`- вертикально вытянутые неширокие пятна оглеения по ходу отдельных трещин, гор-т сохраняет теплую окраску, обезжелезнение затрагивает стенки отдельных призматических стр-р.
В пов-ных гор-тах g`характеризуется мелкими сизовато-синими пятнами по общему желтому фону гумусового гор-та.
g``- сплошной сизоватый тон
g```- интенсивная темно-сизая окраска гумусового гор-та.
Процесс создает окраску почвенной массы с преобладанием "холодных" тонов: голубоватых, сизых, зеленоватых, оливковых, серо-сизых ("восстановленный", или "редуцированный", глей), как особый случай — буро-черных тонов (в сульфидной среде). Подобные цветовые признаки почвенной массы устойчивы в стабильных восстановительных условиях. При переменном ОВ режиме, в периоды частичного (локального) или почти полного окисления почвенной массы, ее окраска становится пятнистой ("пятнистый", или "окисленный", глей): наряду с названными выше "холодными" оттенками (или буро-черными для сульфидных почв) присутствуют или преобладают ржавые и охристые окраски окисленного железа; для сульфатных почв окисление приводит к появлению желто-бурой окраски.
Протекание этих групп процессов определяют следующие условия: 1) химико-минералогический состав почвенной массы и увлажняющих вод (геохимическая обстановка); 2) водный режим; 3) источник переувлажнения; 4) количество и характер органического вещества, так как оглеение является, по существу, процессом биохимическим.
Сопряжение характера окраски и условий, ее определяющих, позволяет предложить следующее внутреннее подразделение ЭПП оглеения: 1) восстановленный глей, или оглеение (собственно): а) поверхностное, б)грунтовое;2) окисленный глей, или пятнистое оглеение: а) поверхностное, б) грунтовое; 3) сульфидное оглеение; 4) сульфатное пятнистое оглеение.
Глей окисленный (G0): крупные охристые пятна по сплошному холодному фону (до 20%)
Мраморовидный глей (Gmr): в суглин и глин охристое пятно и зона окисления приобретает неправильную форму
Глей редуцированный (Gr): оглееный гор-т имеет интенсивную окраску холодного цвета
Локальное (Gех): оглеение форм в сильнотрещиноватых почвах, когда крупные отдельные трещины с интенсивно оглеенными стенками. Пронизывают все основные гор-ты профиля, сохраняют теплую окраску пород.
(Gfs): в почвах на карбонатном элюво-делювии пермских отложений
Восстановленный глей — ЭПП трансформации на месте минеральной массы почв в условиях постоянного или длительного переувлажнения и анаэробиоза, приводящий к созданию "холодных" тонов окраски почвенной массы.
Окисленный глей — это ЭПП трансформации на месте минеральной массы почв в условиях периодического переувлажнения и переменного ОВ режима, приводящий к созданию пятнистой окраски почвенной массы с характерным чередованием сизых и ржавых (охристых) тонов при фрагментарном окислении или достаточно равномерной ржавой (охристой) окраски при сплошном окислении почвенной массы
Ландшафтно-географическая систематика глеевых гор-тов (Герасимова):
1)виванитово-глеевый гор-т (болотный глей) (G1) - сплошной или пестрый, бесструктурный, мажущийся минеральный гор-т болотных почв, окрашенный сплошь или пятнами (не менее 75% площади среза) в ярко-синие, синие и голубые тона, причем при воздействии атмосферы гор-т из синего становится бурым и из массивного — творожистым; формируется в условиях обильного накопления орг в-ва при постоянном перенасыщении водой в торфяных болотах
2)глауконитово-глеевый гор-т (маршевый глей) (G2) - сплошной или пестрый, бесструктурный и мажущийся или оструктуренный (при дренировании) минеральный гор-т пойменных, дельтовых, плавневых и маршевых почв, окрашенный сплошь или пятнами (не менее 75% площади среза) в оливковые, зеленые, серовато-зеленоватые тона, причем цвет гор-та не меняется или слабо меняется при атмосферном воздействии
3)грунтово-глеевый гор-т (ортоглей) (G3) – сплошной или пестрый, бесструктурный и мажущийся либо глыбистый минеральный гор-т, окрашенный сплошь или пятнами (не менее 50% площади среза) в голубоватые, сизые и серовато-сизые тона с ржавыми пятнами или крапинками, не меняющий окраску при воздействии атмосферы и формирующийся в условиях грунтового заболачивания почв, гор-т возникает в нижней части профиля
4)надмерзлотно-глеевый гор-т (криоглей) (G5) – глеевый гор-т почв, имеющих постоянную мерзлоту в профиле и формирующийся сразу над льдисто-мерзлым слоем; характеризуется четким разделением на два слоя, из которых нижний восстановленный сплошной сизый, а верхний ржаво-бурый окисленный.