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
От него зависит тепловой и водный режим, водно-воздушные свойства и пищевой режим почвы.
Легкие супесчаные и песчаные почвы прогреваются раньше тяжелых, и их относят к «теплым» почвам. Они имеют высокую воздухо- и водопроницаемость. В результате высокой аэрации органическое вещество растительных остатков и удобрений в таких почвах быстро минерализуется, а процессы гумификации, наоборот, ослаблены. Малая влагоемкость препятствует накоплению в них влаги и приводит к вымыванию элементов питания почвы и удобрений.
Тяжелосуглинистые и глинистые почвы, наоборот, дольше прогреваются, они «холодные», поскольку тонкие поры их заполнены не воздухом, а очень теплоемкой водой. Они слабо водо- и воздухопроницаемы, плохо впитывают атмосферные осадки. Значительная часть почвенной влаги и запасов элементов питания тяжелых почв не доступны растениям. В периоды сезонного переувлажнения в них недостает воздуха и развиваются глеевые процессы.
Лучшими для роста большинства культурных растений являются почвы суглинистые.
2) Структурность и водно-физические свойства почвы. Плотность почвы, ее физические свойства и связанные с ними водный, воздушный, тепловой и пищевой режим зависят от ее структурности,
а тем самым от нее зависит и урожай растений. Структурность почв обеспечивает одновременное существование в них аэробных и анаэробных мик-розон, что способствует существованию в почвах различных экологических групп микроорганизмов. При этом на поверхности структурных агрегатов усиливаются аэробные процессы мобилизации элементов питания микроорганизмами. Газообмен почвы с приземным слоем воздуха и эмиссия в него почвенной углекислоты имеет исключительно важное значение для процесса фотосинтеза и роста растений. Недостаток углекислоты лимитирует урожаи,
3)Тепловые свойства почвы. Способность почвы поглощать и отражать лучистую энергию солнца, про
водить и удерживать тепло во многом непосредственно определяет рост и развитие растений, а также биологические процессы, с которыми связано плодородие почвы. Ее тепловой режим как
совокупность поступления, отдачи и передачи тепла зависит от цвета и водно-воздушных свойств почвы, от того, насколько ее поры заняты малотеплоемким и малотеплопроводным воздухом или высокотеплоемкой и теплопроводной водой.
4) Содержание в почве органического вещества. В органическом веществе почвы содержится основная часть запасов азота, около 80% серы и около 60% фосфора. Элементы питания, связанные с органическим веществом, не вымываются из почвы и в то же время могут постепенно использоваться растениями.
Органическое вещество почвы является источником энергии для микроорганизмов, мобилизующих элементы питания для растений из растительных остатков и минеральной части почвы. С орг в-м связано формирование водопрочной стр-ры и хороших водно-физ. св-в.
5)Биологическая активность почвы. Она определяется численностью, составом и активностью почвенных микроорганизмов и почвенной фауны, активностью ферментов, которые непосредственно участвуют в трансформации недоступных растениям элементов питания почвы и растительных остатков в доступные им соединения. С биологической активностью почвы связано образование в ней микробных продуктов, стимулирующих рост растений, или, наоборот, оказывающих на них токсические действия. Микробные метаболиты и отмирающие популяции микробов, масса которых может достигать 6 т/га, играют важную роль в процессах образования гумуса почвы. В биомассе отмирающих микроорганизмов содержится около 12% азота, 3% фосфора и 2,2% калия. При ее разложении около одной трети азота используется микроорганизмами, а две трети — растениями. Биологическая активность почвы определяет фиксацию атмосферного азота и образование углекислоты, участвующей в процессе фотосинтеза растений.
6)Поглотительная способность почвы. Она тоже обусловливает ряд жизненно важных для растений свойств почвы — ее пищевой режим, химические и физические свойства. Благодаря ей элементы питания удерживаются почвой и меньше вымываются осадками, оставаясь в то же время легкодоступными для растений. Важную роль при этом играет емкость поглощения почвы. От состава поглощенных катионов зависят реакция почвы, ее дисперсность, способность к агрегированию и устойчивость поглощающего комплекса к разрушающему действию водой в процессе почвообразования. Поглощенный водород, алюминий и особенно поглощенный натрий способствуют разрушению ее поглощающего комплекса. Насыщенность поглощающего комплекса кальцием, наоборот, обеспечивает растениям благоприятную, близкую к нейтральной реакцию почвы, предохраняет ее поглощающий комплекс от разрушения, способствует агрегированию почвы и закреплению в ней гумуса.
Лимитирующие факторы и основные мелиоративные приемы их ликвидации или минимализации
|
Фактор |
Мелиоративные приемы |
|
Избыточная кислотность |
Известкование |
|
Избыточная щелочность |
Гипсование, кислотование, внесение физиологически кислых удобрений |
|
Избыток солей |
Промывка на фоне дренажа сбросных и поч-венно-грунтовых вод |
|
Высокая глинистость |
Пескование, оструктуривание, глубокое рыхление |
|
Высокая плотность |
Оструктуривание, рыхление, травосеяние |
|
Недостаток тепла |
Тепловые мелиорации: мульчирование поверхности, снегонакопление, лесополосы, пленочные укрытия |
|
Недостаток воды |
Орошение, агротехнологические приемы накопления воды в почве (например, чистый пар) и защиты от испарения |
|
Недостаток минерального питания |
Минеральные и органические удобрения
|
|
Избыток воды — заболочен ность
|
Дренаж осушительный |
|
Недостаток аэрации |
Дренаж, оструктуривание, щелевание |
|
Пестрота микрорельефа |
Планировка поверхности |
|
Большой уклон поверхности |
Террасирование, полосно-контурная обработка, перемежение культур |
|
Малый корнеобитаемый слой, ограниченный внутрипочвенны-ми прослоями |
Постепенное углубление с применением плантажа, глубокого рыхления, взрывных мелиорации
|
|
Резко дифференцированный на горизонты профиль |
Постепенное углубление корнеобитаемого слоя, ликвидация дифференциации глубокой обработкой |
|
Токсикоз химический |
Химические и агротехнологические мелиорации |
|
Токсикоз биологический |
Агротехнологические и биологические мелиорации, севооборот, парование |
Оценка плодородия почв.
Эффективное плодородие пахотных почв оценивается с разных сторон. При проведении земельного кадастра дают оценку земель по их продуктивности в отношении сельскохозяйственных растений, о которой судят по данным урожайности. Так как урожаи культур зависят не только от плодородия почвы, но и от многих других причин — качества семян, технологии их возделывания, погодных условий и т. д., то они, вообще говоря, не могут служить единственной мерой плодородия почвы.
Плодородие почвы растет вместе с прогрессом науки и техники и носит относительный характер. Поэтому оно не может быть выражено какой-либо одной стабильной величиной. Рассматривая окультуренность почвы как степень соответствия свойств и режимов почвы требованиям к ним культурных растений, можно принять, что параметры свойств почв разной степени окультуренности одновременно являются мерой уровня плодородия почвы на данной ступени развития науки и техники.
В этой связи стоит задача определения конкретных параметров свойств почв разной степени окультуренности на двух уровнях: по отношению к общим для всех культурных растений требованиям к почве, рассмотренным выше, а затем по отношению к требованиям тех их видов, которые предъявляют к почве свои особые требования (зерновые культуры, рис, технические культуры, виноград и т. д.).
Параметры свойств почв разной степени окультуренности и их диагностические признаки определяются отдельно для каждого типа почв и их разновидностей по гранулометрическому составу (легких и тяжелых), поскольку они значительно различаются по свойствам. Если, например, реакция почвы для почв подзолистого типа является одной из очень важных характеристик степени ее окультуренности и плодородия, то для почв, насыщенных основаниями, она не имеет такого большого значения.
Хотя плодородие почв определяется всей совокупностью их свойств, в качестве диагностических показателей степени окультуренности используют основные, интегральные свойства почвы, с которыми соподчиненно связаны все остальные. О гумусовом состоянии почв, например, судят по содержанию и запасу гумуса и отношению СГК:СФК, о структурности и порозности — по плотности почвы и т. д.
Установлены параметры диагностических показателей для слабоокультуренных (освоенных), окультуренных и сильноокультуренных дерново-подзолистых почв и для слабоокультуренных (освоенных) и окультуренных светло-серых и серых лесных почв (табл. 53).
Диагностические показатели степени окультуренности почв (Г. И. Григорьев, 1980)
|
Показатели (в пахотном слое) |
Почвы |
||||||
|
дерново-подзол истые |
светло-серые лесные |
серые лесные |
|||||
|
освоенные |
окультуренные |
сильно окультуренные |
освоенные |
окультуренные |
освоенные |
окультуренные |
|
|
Гумус, % Групповой состав гумуса: СГК:СФК |
1,5—2,5 0,5—0,6
|
2,5—3,5 0,7—0,9
|
3,0—5,0 1,0—1,3
|
1,5—2,5 0,7—0,9
|
3,5—5,0 1,4—1,5
|
2,5—3,0 1,2—1,3
|
3,0—4,0 1,3—1,4
|
|
рН (KCI) |
4,4—5,0 |
4,7—5,5
|
5,5—6,5
|
4,7—5,5
|
6,0—6,5
|
4,7—5,5
|
4,9—5,7
|
|
Обменный водород, % от суммы обменных катионов |
10—40
|
10
|
1—5
|
5—10
|
0—1
|
2—10
|
0—1
|
|
Степень насыщенности основаниями, % |
40—60 |
60—80 |
>80 |
60—70 |
80—95 |
60—70 |
80—90 |