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
Сопутствующие пр - элювиально-глеевый. Контрастный гидрологический режим формирования солодей и осолоделых почв обусловливает резкую смену ОВ условий (возможно, наиболее резкую среди всех почв), что четко диагностируется практически во всех профилях по наличию конкреций и глеевой окраске (охристая распятненносгь, оливковые тона окраски).
Наиболее сложно разграничение функции и диагностики осолодения и оподзоливания на северной границе распространения осолоделых почв (лесостепь Русской равнины, березовые колки Сибири). При этом оподзоливание обычно рассматривается как стадиально более поздний процесс, действующий в уже осолоделом профиле. Признаки лессивирования и Al-Fe-гумусовой миграции легко диагностируются практически во всех осолоделых почвах по наличию иллювиальных кутан на поверхности структурных отдельностей в иллювиальных горизонтах профиля.
Говоря о профилеобразующей роли осолодения, правильнее говорить о макропроцессе. возможность формирования профиля солодей и осолоделых почв без участия собственно ЭПП осолодения.
Профилеобразующие результаты деятельности осолодения весьма различны: от образования мощного (до 30 см) белесого, практически лишенного ила, линзовидно-плитчатого элювиального горизонта А2, подстилаемого мощными иллювиальными горизонтами, обогащенными илом и полуторными окислами, до формирования остаточно-элювиальных кутан (так называемый мучнистый кремнезем) на поверхности структурных отдельностей в верхних горизонтах солонцеватых почв. Различная выраженность осолодения в почвах, по-видимому, объясняется в первую очередь I варьированием гидрологического режима: количеством воды, ежегодно промывающей почвенный профиль, степенью контрастности увлажнения.
Диагностика. 1. Морфологическая. Наличие осветленного элювиального горизонта А2; осветление и обесструктуривание верхней части профиля черноземных и каштановых почв; наличие белесых остаточно-элювиальных кутан ("мучнистый кремнезем", "кремнеземистая присыпка") на поверхностях стуктурных отдельиостей; отмытость от карбонатов и легкорастворимых солей верхней части профиля почв солонцово-солончакового комплекса.
Сопряженные признаки — наличие утяжеленных по гранулометрическому составу, буроокрашенных, плотных с призматически-столбовидной структурой иллювиальных горизонтов В; косвенные - наличие признаков переувлажнения, глеевой распятненности, конкреций в почвах аридного ряда.
2.Мезо- и микроморфологическая. В элювиальной части профиля –осветление и отмытость от красящих пленок зерен первичных минералов; практически полное отсутствие или существецное уменьшение количества оптически ориентированных глинистых агрегатов; линзовидно-плитчатая структура; высокая подвижность гумусово-глинистой плазмы - элювиально-иллювиальное перераспределение плазмы во впутрипедной массе. В иллювиальной части профиля - наличие большого количества иллювиальных кутан: глинистых, гумусовых ("лакировка" поверхностей педов), пылеватых; оптически ориентированные глинистые волоконца и фрагменты кутан во внутрипедной массе; присутствие карбонатов в виде уплотненных, щебнистых стяжений.
3.Химическая и физико-химическая. Элювиально-иллювиальный характер распределения основных компонентов по профилю; кислая реакция верхней части профиля, переходящая в щелочную в нижней; поглощенный натрий составляет более 20% суммы поглощенных оснований в иллювиальных горизонтах; существенное преобладание фульвокислот над гуминовыми в составе гумуса иллювиальных горизонтов.
4. Гранулометрическая и минералогическая. Обедненность элювиальной части профиля илистыми частицами и иллювиальное накопление ила (по сравнению с почвообразующей породой) в горизонтах средней части профиля; возрастание доли водно-пептизируемого ила в верхней части профиля; наличие признаков разрушения глинистых минералов - сокращение количества или полное отсутствие смектитового компонента в элювиальной части профиля, возможно некоторое увеличение доли иллита.
Все отмеченные выше диагностические признаки относятся к макропроцессу осолодения. Диагностика же собственно ЭПП осолодения затруднена, во-первых, из-за большого количества сопутствующих и наложенных ЭПП, имеющих сходную профилеобразующую роль, и, во-вторых, из-за отсутствия точных экспериментальных доказательств наличия щелочного гидролиза глипистых минералов.
Осолодение - широко распространенный процесс. Почвы встречаются пятнами на безлесных равнинах Евразии, Северной и Южной Америк, Австралии, Южной Африки в субаридных условиях суббореального и субтропического поясов.
Необходимые условия: повышенное по сравнению с атмосферным увлажнение, наличие периодов переувлажнения и застаивания влаги, сменяемых четко выраженным засушливым периодом.
В условиях аридного климата такой резко контрастный водный режим формируется только в депрессионных формах рельефа => наличие мезо- и микропонижений рельефа (различные поды и западины).
Осолодение выражено на породах с затрудненным внутрипочвенным дренажем – тяжелосуглинистых-глинистых, обычно сиаллитного состава. Наличие признаков засоления в нижней части профиля и близкое расположение натрийсодержащих грунтовых вод являются "желательными", но вовсе не обязательными условиями развития осолодения.
Осолодение наблюдается под разнообразными гидрофильными растительными сообществами: разнотравно-злаковыми и заболоченными лугами, западными осинниками и березняками, осоковыми ивняками.
Осолодение — процесс разрушения минеральной части почвы: под воздействием щелочных растворов (щелочной гидролиз глинистых силикатов) с накоплением остаточного аморфного кремнезема и выносом из элювиального (осолоделого) горизонта аморфных продуктов разрушения (Гедройц, 1926; Базилевич, 1967). Характерным признаком осолодения служит элювиально-иллювиальная дифференциация профиля при кислой реакции его элювиальной части и нейтральной или слабощелочной — иллювиальной. Осолоделый горизонт имеет сизовато-белесую или серовато-белесую окраску, слоеватую или чешуйчатую структуру, языковатую нижнюю границу, содержит мучнистый кремнезем. Поскольку осолодение обычно сопровождается поверхностным сезонным переувлажнением, то в осолоделом горизонте отмечается сегрегация окислов железа и образование мелких железистых конкреций. Микроморфологический анализ показывает наличие в осолоделом горизонте, с одной стороны, отмытых от пленок прозрачных зерен первичных минералов, а с другой — бесформенных бурых сгустков железа и концентрических железистых микроконкреций. Характерно наличие кремнеземистых скелетов диатомовых водорослей, что дало в свое время И. В. Тюрину основание для гипотезы диатомогенеза солодей. В иллювиальном горизонте при процессе осолодения отмечается наличие призмовидной структуры (вплоть до столбчатой), обильные корочки и пленки по граням структурных отдельностей. Микроморфологический анализ вскрывает ориентированные слоистые тлины в порах и микротрещинах, сгустки аморфных веществ (гумус, полуторные окислы). В нижней части профиля обычно присутствуют карбонаты, а иногда и водорастворимые соли. Морфологическая картина процесса осолодения в значительной мере напоминает картину оподзоливания, и поэтому необходим очень длительный и сложный генетический анализ почв с целью их разделения. В некоторых тропических и субтропичес ких солодях (планосолях) осолоделый горизонт достигает большой мощности (30-50 см) и превращается в цементированную кремнеземом твердую плиту, ровной поверхностью отделяющуюся от нижней иллювиальной части почвы. В случае эрозии поверхностного горизонта этих почв этот кремнеземистый горизонт превращается в очень плотный поверхностный панцирь. Образование таких мощных осолоделых горизонтов, вероятно, связано с дополнительной гидрогенной аккумуляцией кремнезема в депрессиях, приносимого временными грунтовыми потоками, идущими с повышений по поверхности иллювиального горизонта внутри почвенной толщи.
Единой теории происхождения соды в почвах пока нет.
Сода в почвах, породах и грунтовых водах образуется в результате ряда следующих причин:
1. В процессе выветривания горных пород, содержащих алюмосиликаты натрия, переноса их ветром и водами поверхностного и внутрипочвенного стока (геохимическая теория содообразования Ковды) протекают в ареалах
основных пород — базальта, габбро, вулканических лав, вулканического пепла, нефелиновых сиенитов и др. Реакция содообразования:
Na2Si03 + 2Н20 -> 2NaOH + H2Si03
2NaOH + H2C03 -> Na2C03 + 2H20
Первичным источником натрия - известково-натриевый полевой шпат (плагиоклаз) и др. натрийсодержащие минералы — альбит, нефелин.
Содообразование проявляется на территориях молодого вулканизма, перекрытых новейшими пирогенными
осадками, в депрессиях с недостаточным естественным дренажем и в условиях засушливого климата.
2. В результате замещения кальция карбонатов в породах на натрий хлоридов и сульфатов грунтовых
вод (реакция Гильгардта):
СаСОз + Na2S04 -> Na2C03 + CaS04
3. Вследствие обменных реакций между почвой, насыщенной обменным натрием, угольной кислотой или карбонатом кальция грунтовых вод или почвенных растворов (реакция Гедройца):
ППК =2 Na+ Н2С03 -> ППК=2H + Na2C03
4. Биохимическим путем в результате деятельности сульфатредуцирующих микроорганизмов в переувлажненной почве в анаэробных условиях. Реакция протекает при обязательном наличии органического вещества и сульфатов натрия в почвах при активном участии сульфатредуцирующих микроорганизмов:
Na2S04 + 2C -> 2С02 + Na2S
Na2S + C02 + Н20 -> Na2C03 + H2S
Антипов-Каратаев - в процессе денитрификации азотистых соединений натрия:
2NaN03 -> 2NaN02 -> Na2C03 + N2.
5. В результате минерализации растений, содержащих натрий.
6. Может поступать в почву из грунтовых и оросительных вод.
Группа процессов, связанных с современным или прошлым влиянием грунтовых вод на почвообразование и относящихся, строго говоря, в значительной степени к геохимическим миграционным процессам земной коры. Лишь в той степени, в какой эти процессы охватывают аккумуляцию веществ в почвенном профиле, они могут быть отнесены к почвенным процессам.