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
В соответствии с поступлением тепла на поверхности Земли формируются термические пояса планеты:
|
Пояс |
Среднегодовая t, °С |
Радиационный баланс, кДж/(см2тод) |
Сумма активных температур, (>10°С), за год на южной (северной в Южном полушарии) границе поясов |
агроклиматические пояса |
|
|
Полярный
|
-23—15 |
21—42 |
<400°субаркт. 400-1200° |
400—500 |
очень холодный холодный |
|
Бореальный |
-4 + 4 |
42—84 |
1200-2200° |
2 400 |
умеренно-холодный |
|
Суббореальный |
+ 10 |
84—210 |
2200 - 4000 |
4 000 |
умеренный |
|
Субтропический |
+ 15 |
210—252 |
°4000 - 8000° |
6 000—8 000 |
теплый |
|
Тропический |
+ 32 |
252—336 |
> 10000° |
8 000—10 000 |
жаркий |
Основой для выделения главн. термических групп климата является тепловое состояние атмосферы характеризуемое годовыми величинами радиационного баланса, а также определенный уровнем температуры воздуха (среднегодовой и за отдельные месяцы). Величины годового радиационного баланса в ккал1 на I см2 приблизительно пропорциональны суммам температур. Поэтому вместо радиационного баланса в качестве показателя теплообеспеченности растений и потенциальной биологической продуктивности климата используются годовые суммы среднесуточных t > 10’C за вегетационный период.
По сумме t>10’ идет дифференциация широтных зон. Такие температуры называют активными, поскольку это основной период вегетации растений) Суммы активных температур (>10°С) почвы на глубине 20 см также нарастают с севера (<400°) на юг (6800° и более) .
Интенсивность выветривания, фотосинтеза и образования органического вещества, жизнедеятельность животных и бактерий неизмеримо увеличиваются в направлении от полярных областей к теплым тропическим — экваториальным. В этом же направлении возрастает интенсивность почвообразовательного процесса, как в той его форме, которая сопровождается разрушением минералов, разложением органического вещества и выщелачиванием, так и в тех формах, которые сопровождаются притоком, накоплением и синтезом новых минеральных и органических соединений
Чем выше радиационный баланс местности, тем при достаточной влажности больше синтезируется растительной биомассы и тем выше биологическая продуктивность территории.
Влага
Количество выпадающей из атмосферы воды в различных природных зонах сильно варьирует. В целом поступление атмосферных осадков резко нарастает от полюса к экватору. Однако внутри континентов наблюдаются значительные отклонения от этой общей закономерности в связи с особенностями атмосферной циркуляции, размером и строением материков, наличием горных цепей и низменностей, близостью расположения местности от побережья морей и океанов, наличием холодных или теплых морских течений.
Высоцкий впервые т характер-л климата как фактор водного режима. Ввел понятие КУ.
КУ=∑Ос(мм)/Исп(мм).
Испаряемость — количество влаги (мм), которое испаряется с открытой водной поверхности за определенный промежуток времени в данных климатических и погодных условиях. Для лесной зоны равна 1,38, для лесостепной— 1,0, для степной черноземной — 0,67 и для зоны сухих степей — 0,33
В дальнейшем понятие о коэффициенте увлажнения было детально разработано Б. Г. Ивановым (1948) для каждой почвенно-географической зоны, а коэффициент стал называться коэффициентом Высоцкого — Иванова (КУ).
По обеспеченности водой суши выделяются след. обл-ти:
|
Климатические области |
Среднегодовое количество осадков, мм |
Коэффициент увлажнения(КУ) |
|
Исключительно сухие (супераридные) |
10—20 |
0,2—0,1 |
|
Засушливые (аридные) |
50 — 150 |
0,5—0,3 |
|
Умеренно сухие (семиаридные) |
200—400 |
0,7—0,5 |
|
Влажные (гумидные |
50—800 |
1,0 |
|
Избыточно влажные |
1500—2000 |
1,2—1,5 |
|
Особенно влажные (супергумидные) |
3000—5000 |
1,5—2,0—3,0 |
Из ГП:
Обеспеченность растений влагой
|
зоны по обеспеченности растений влагой |
КУ |
почвы (примеры) |
|
избыточно-влажная |
>1.33 |
болотные, глееподзолистые |
|
влажная |
1.33-1.00 |
подзолистые |
|
недостаточного увлажнения |
1.00 |
серые лесные, черноземы |
|
засушливая |
0.55-0.33 |
черноземы южные, темно-каштановые |
|
сухая |
0.33-0.12 |
бурые, серо-бурые пустынные |
В соответствии с поступлением влаги и ее дальнейшим перераспределением каждый природный регион характеризуется показателем радиационного индекса сухости К = R/ar, где R— радиационный баланс, кДж/(см2•год), r — количество осадков в год, мм, а — скрытая теплота фазовых преобразований воды, Дж/г Радиационный индекс сухости показывает, какая доля радиационного баланса тратится на испарение осадков Изолинии индекса сухости в северном полушарии в общем совпадают с распространением природных зон.
Индекс сухости для зон и подзон северного полушария:
|
Зоны и подзоны |
R/ar |
Зоны и подзоны |
R/ar |
|
|
Северная тундра |
0,37—0,40 |
Широколиственные леса |
0,85—1,00 |
|
|
Южная тундра |
0,40—0,55 |
Лесостепь |
1,00—1,30 |
|
|
Лесотундра |
0,55—0,56 |
Степи |
1,30—2,50 |
|
|
Северная тайга |
0,56—0,60 |
Северные полупустыни |
2,50—4,00 |
|
|
Средняя тайга |
0,60—0,75 |
Южные полупустыни и Пустыни |
3,00—15,00 |
|
|
Южная тайга |
0,75—0,85 |
|
||
При избытке годовых осадков и низком значении радиационного баланса индекс сухости меньше единицы. При избытке тепла и недостатке годовых осадков радиационный индекс сухости значительно выше единицы.
Учет радиационного баланса и радиационного индекса сухости позволил выявить географические закономерности годичной биологической продукции (а также запасов фитомассы) в теснейшей связи с особенностями климата
При R<147—168 кДж/(см2•год) на повышении продукции особенно сказывается увеличение тепловых ресурсов. При R> >147—168 кДж/(см2•год) основная роль принадлежит воде. Таким образом, если ресурсы тепла достаточно велики, дополнительное увлажнение приводит к увеличению продукции, при недостатке тепла — к ее снижению.
Гидротермический коэффициент Г.Т.Селянинова
Кгт=Р:Т·10, где Р- сумма осадков за период с температурой воздуха выше 10; Т-сумма суточ. температур выше 10ºС за вегетационный период. ГТК, равная 0,5 и менее, означает «сухо», 0,6—1,0 — «засушливо», 1,1—1,5 «влажно», 1,6— 2,0 — «очень влажно».
Для расчета возможного урожая по тепловым ресурсам предложен ряд комплексных показателей. В основу расчета по био-гидротермическому потенциалу продуктивности (БГПП) положена зависимость урожая от гидротермического потенциала , включающего взаимовлияние света, тепла и влаги, в виде эмпирической формулы
Кр=Е*Tv/36R
где К — биогидротермический потенциал продуктивности (баллы): E — продуктивная влага, мм; Tv — период вегетации, число декад; R — радиационный баланс за этот период, ккал/см2. Переход от баллов к урожаю проводится по формуле
Уб=В*Кр
где У6— урожай биомассы (ц/га): В — эмпирический коэффициент, зависящий от вида и сорта растений, условий питания, уровня агротехники и других факторов
Микроклимат
Помимо «общеземного» климата, определяющего главные особенности закономерного размещения почв, в процессах почвообразования большую роль играет местный климат-микроклимата». Возникновение того или иного типа «микроклимата» определяется в основном формами рельефа, экспозицией склонов и характером растительного покрова.
В. Р. Волобуев (1983) к области микроклимата относит приземный слой воздуха на высоте до 2 м от поверхности Земли и его сопряжение с поверхностными слоями почвы с соответствующими климатическими параметрами.