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
Для оценки взаимодействия между приземным слоем атмосферы и почвой берется сопряженность среднегодовой температуры воздуха на уровне 2 м от поверхности Земли и среднегодовой температуры почвы на глубине 20 см от поверхности Земли Между этими величинами существует строгая связь, позволяющая установить наиболее общие количественные соотношения, носящие в общем прямолинейный характер как по среднегодовым, так и по сезонным показателям
Аналогичные закономерности были установлены и по водному режиму почв. Есть тесная связь влажности почв (в расчетном слое 0,4 м) с климатическими показателями увлажненности — относительной влажностью воздуха и коэффициентом увлажненности КУ.
Чередование в рельефе положительных (водоразделы, склоны) и отрицательных (впадины, межсклоновые долины, долины рек) элементов рельефа способствует перераспределению по территории влаги атмосферных осадков и созданию контрастных водных режимов почв возвышенных и пониженных участков. На террасах и поймах при этом сказывается влияние близкого уровня грунтовых вод и паводков.
На равнинных территориях перераспределителем тепла и влаги служит микрорельеф. Микрозападины являются местными аккумуляторами поверхностных вод и играют значительную роль в создании местного микроклимата.
Не меньшая роль в создании микроклимата принадлежит растительности. При одинаковом строении рельефа создаются большие различия в водно-тепловом режиме почв на участках, занятых лесной растительностью и открытым полем или лугом.
Биогидротермический потенциал??????
Роль атмосферных осадков в почвообразовании
Значение атмосферных осадков в жизни организмов, особенно растений, и в почвообразовательных процессах крайне велико. С атмосферными осадками, поступающими в почву, связаны растворение, выщелачивание и перенос подвижных соединений в пределах различных форм рельефа, а также перенос на дальние расстояния механических и химических осадков с водами поверхностного и подземного стока. Uрунтовые воды суши в условиях влажного климата питаются непосредственно атмосферными осадками. В дельтах и поймах рек значительное количество воды теряется на инфильтрацию и подпитываниегрунтовых вод.
Благодаря атмосферным осадкам идут процессы гидролиза первичных минералов и формирования вторичных глинистых минералов. С атмосферными осадками выпадает на поверхность почвы не только пыль, но и окислы азота, аммиак, растворенная угольная кислота, а в
индустриальных районах — микроэлементы, токсические соединения. Влага атмосферных осадков удерживается в почвенных горизонтах и используется растениями при фотосинтезе и для создания биомассы, которая в последующем является источником энергии и питательных веществ для животных и микроорганизмов. С осадками, таким образом, прямо и косвенно связаны процессы гумусообразования в почвах.
В конечном счете с движением воды связаны и процессы формирования основных генетических горизонтов почвы — гумусового, горизонтов разрушения, горизонтов накопления вещества, а также явления эрозии и переотложения смытого материала. Осадки влияют и на местный термический режим почв. Отсутствие снега или его слабый покров при холодных зимах в Центральной Азии и Сибири приводит к глубокому промерзанию почвенной толщи и даже к образованию вековой мерзлоты. Мощный снежный покров, выпадающий на незамерзшую почву,
утепляет и защищает ее от промерзания. Все это, конечно, отражается на характере почвообразовательного процесса и сказывается на практике земледелия.
В аридных областях образуются почвы высокой карбонатности, малой гумусности, не очень богатые коллоидами и глинистыми минералами и поэтому с низкой поглотительной способностью. С возрастанием количества атмосферных осадков процессы выщелачивания почв усиливаются, повышается содержание гумуса и глинных минералов, возрастает поглотительная способность почв. Однако при избыточном увлажнении значительно увеличивается кислотность почв, разрушаются глинные минералы группы монтмориллонита и каолинита, снижается содержание гумуса, уменьшается поглотительная способность и развивается амфолитоидность почв.
Совместное влияние атмосферных осадков и тепла.
В
ыражается
в КУ( см. выше) Иванова. Волобуев
разработал концепцию гидротермических
рядов и установил общепланетарную
связь между атмосферными осадками,
среднегодовыми температурами, радиационным
балансом, испаряемостью и особенностями
почвенного покрова. Эти соотношения
хорошо иллюстрируются графиком:
Зависимость между гидро- термическими условиями и почвенным покровом (по Волобуеву, 1953)
1 — сероземы и пустынные почвы;
2— каштановые почвы;
3 — черноземы;
4 — подзолы;
5 — тундровые почвы;
6 — бурые лесные почвы;
7 — желтоземы;
8 — латериты;
9— красноземы, чаще оподзоленпые;
10 — слабовыщелоченные почвы сухих лесов;
Л — красно-бурые почвы
Совместное влияние гидротермических условий хорошо прослеживается на растительности, на биологической продуктивности и на гумусо- образовании. Оптимальные условия для фотосинтеза и продуктивности фитобиомассы создаются при определенных отношениях атмосферных осадков, температуры и потенциальной испаряемости.
Разложение и гумификация органического вещества также являются функцией совместного влияния увлажнения и температуры Наиболее полное разложение органического вещества, до 90% от исходной массы, создается при влажности порядка 60—65% и температуре 45—50°. Если влажность и температура выходят за эти пределы, то процесс минерализации органического вещества задерживается. Происходит накопление органического вещества в виде торфа, гумуса и т. д.
Зависимость запасов гумуса в почвах земного шара от гидротермических условий :Максимальные запасы гумуса наблюдаются в почвах с невысокими среднегодовыми температурами и уравновешенным увлажнением. Большое увлажнение приводит к увеличению запасов гумуса только при повышении термических условий, при недостаточно высокой среднегодовой температуре повышение увлажнения вызывает уменьшение запасов гумуса
В распределении запасов органического углерода в почвенном покрове России отчетливо прослеживаются зональные и внутризональные географические закономерности. Максимальные запасы Сорг приходятся на южнотаежную зону (21% от общего запаса РФ), затем следуют средняя
(17%) и северная тайга (13%). Таким образом, в таежно-лесной зоне сосредоточен более половины (51%) запаса Со г в почвах России, причем в основном за счет болотных и полуболотных почв.
Запасы гумуса и климатические
условия основных почвенных
типов и подтипов в пределах СССР
А — запасы гумуса в почвах до глубины
100—200 см в кг на 1 м1 площади;
Б — средняя годовая: а — температура; б —
сумма осадков.
Почвы:
1— подзолистые;
2,3,4 — оподзоленные лесостепные: светлые
(2), темные (3), выщелоченные (4);
5,6 — черноземы : мощные (5), обыкновенные(6);
7,8 — каштановые: темные (7), светлые (8);
9 — сероземы
Максимальное содержание гумуса, порядка 80 кг/м3 обнаруживается лишь в определенных
группах черноземов, там, где коэффициент увлажнения приближается к единице. При других соотношениях увлажнения и температуры содержание гумуса в почвах резко уменьшается.
Суммарный эффект совместного влияния осадков и температуры на почвообразование очень сложен. Многое зависит от сочетания гидротермических условий и почвенно геохимической обстановки местности и особенно от соотношения приходных и расходных статей в балансе веществ,вовлеченных в почвообразовательный процесс.
На плато в условиях умеренно влажного или умеренно теплого климата будут формироваться почвы глубокого профиля, большой выветренности и выщелоченности, значительной глинистости, с развитым гумусовым горизонтом и высокой поглотительной способностью.
При тех же температурах и влажности, но в условиях аккумулятивного рельефа, с плохим естественным дренажем и затрудненным оттоком, почвообразовательный процесс будет иметь совершенно другой характер. Здесь будут развиваться процессы заболачивания и оглеения, торфообразования, накопления вторичных минералов, окислов железа, марганца « т. д.
Именно такой значительной разницей в почвообразовательном эффекте осадков и температуры в зависимости от рельефа и геохимического баланса местности объясняется тот факт, что во влажных тропиках и субтропиках красноцветные аллитные почвы существуют лишь на
повышенных плато, а на низменных равнинах и в депрессиях образуются слитые черные или торфяно-болотные почвы и железистые латериты.
Не менее сильная разница в почвообразовании будет при условиях сухого климата на платообразных равнинах и в обширных депрессиях. В этом случае в депрессиях будут формироваться монтмориллонитовые и иллитовые глины, гумусные, карбонатные, луговые, щелочные или сильнозасоленные почвы, иногда соляные или известково-гипсовые коры. В таком же сухом климате, при тех же величинах осадков и температуры, но на плато будут образовываться малогумусные, незаселенные или остаточно засоленные почвы не очень большой мощности.
Простое сведение почвообразовательного процесса только к его зависимости от тех или иных соотношений температуры и атмосферных осадков в современном климате, конечно, будет недостаточным и может привести исследователя к ошибочным заключениям.
Одной из важнейших особенностей гидротермических условий является их сезонный и суточный ритм и режим. Существует ритм световой и температурный в течение дня; в средних и высоких широтах отчетливо различаются времена года и смены теплых сезонов холодными, дождливых засушливыми. В климате земного шара и отдельных территорий отчетливо выявляются 11-летние, 25-летние и 100-летние периодические колебания притока тепла и количества атмосферных осадков. Все эти пульсирующие ритмические явления суточных, сезонных и многолетних колебаний влажности, света и тепла, поступающих на Землю, отражаются в суточных, сезонных, годичных и многолетних циклах динамик почвообразовательного процесса
Роль человека в изменении климата
Из Мелиорации:
Климат обусловлена рядом гидрологических, термических и других параметров. Поскольку гидромелиоративные мероприятия прежде всего влияют на водный режим почв, особое значение приобретает количественная характеристика увлажненности территории. С этой целью используют гидротермические коэффициенты.
Количественная характеристика климата
1.Коэффициент водопотребления А.Н.Костякова
α=µ·Р:E, где P-осадки,мм; E-испаряемость,мм; µ=1-Kc, Kc-коэффициент стока (т.е. отношение объема поверхностного или грунтового стока к объему осадков, выпавших на данную территорию за одно и тоже время).
α>1,2-избыточно влажная зона α=1,2-0,8-неустойчивая зона α<0,8-недостаточно влажная зона