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
Примеры:
Вариации: дерново слабо и средне подзолистые.
лугово-степные комплексы, состоящие из солонцов, лугово-каштановых и лугово-каштановых солонцеватых почв. Чернозем-солонец (солодь)
Сочетание: черноземов выщелоченных, лугово-черноземных и черноземов среднесмытых. Дерновоподзолисьтая-болотная в понижении .
Ташеты —не имеющими генетической связи друг с другом, формируются под воздействием биологических факторов, например, смены растительности.
пятнистость черноземов обыкновенных и выщелоченных, темно-серые и серые лесные с разной степенью оглеения, дерново–неглубокоподзолистые и дерново–глубокоподзолистые.
Мозаики –, формирование мозаик связано с неоднородностью и пестротой почвообразующих пород. Пример: дерново-карбонатные и дерново-подзолистые на суглинках
Из Википедии:
Лг Лгск Ск — комплекс луговых, луговых солончаковатых почв и солончаков.
П1·П1·П3 — пятнистость слабо-, средне- и сильноподзолистых почв
П+Пб+Б — сочетание подзолистых, болотно-подзолистых и болотных почв.
Пр-Пп-Пз — вариация песков развеваемых, полузакреплённых и закреплённых.
Дк х Пдб х ВГП — мозаика дерново-карбонатных почв, подбуров и выходов горных пород
Гткч:Гвкч — ташет типичных и выщелоченных горных коричневых почв)
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
Наиболее могущественным фактором, оказывающим влияние на направление почвообразовательного процесса, являются живые организмы.
В результате жизнедеятельности организмов возникают малый биологический круговорот веществ и почвенные циклы углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, серы и микроэлементов, что ведет к образованию гумусового горизонта почвы, обогащенного соединениями этих элементов.
Жизнь и жизненные функции организмов, движение, питание и обмен
Начало почвообразования всегда связано с поселением организмов на минеральном субстрате. В почве обитают представители всех четырех царств живой природы — растения, животные, грибы, прокариоты. Пионерами в освоении и преобразовании косного минерального вещества в почве яляются различные виды микроорганизмов, лишайники, водоросли. Они еще не создают почву, они готовят биогенный мелкозем — субстрат для поселения высших растений — основных продуцентов органического вещества. Именно им, высшим растениям, как главным накопителям вещества и энергии в биосфере, и принадлежит ведущая роль в процессах почвообразования.
Фитомасса, создаваемая высшими растениями, сильно варьирует в зависимости от типа растительности и конкретных условий ее формирования. Биомасса и годичная продуктивность древесной растительности значительно увеличивается в направлении от высоких широт к более низким, а травянистой растительности лугов и степей заметно снижается от лесостепи к сухим степям и полупустыням:
Биологическая продуктивность основных типов растительности, ц/га
|
Тип растительности |
Биомасса Общая, корни |
Прирост |
Опад |
Лесная подстилка или степной войлок |
|
|
Арктические тундры |
50 |
35 |
10 |
10 |
35 |
|
Кустарничковые тундры |
280 |
231 |
25 |
24 |
835 |
|
Ельники северной тайги |
1000 |
220 |
45 |
35 |
300 |
|
Ельники средней тайги |
2600 |
598 |
70 |
50 |
450 |
|
Ельники южной тайги |
3300 |
735 |
85 |
55 |
350 |
|
Дубравы |
4000 |
960 |
90 |
65 |
150 |
|
Степи луговые |
250 |
205 |
137 |
137 |
120 |
|
Степи сухие |
100 |
42 |
42 |
42 |
15 |
|
Пустыни полукустарничковые |
43 |
38 |
12,2 |
12 |
— |
|
Субтропические лиственные леса |
4100 |
820 |
245 |
210 |
100 |
|
Саванны |
666 |
39 |
120 |
114 |
13 |
|
Влажные тропические леса |
5000 |
900 |
325 |
250 |
20 |
Холод в тундре и сухость в пустыне ограничивают до минимума фотосинтез и прирост растительного вещества в этих ландшафтах. В лесах влажных субтропиков и тропиков ежегодно
синтезируются наибольшие массы органики и образуются максимальные запасы биомассы
Количество опада в биогеоценозах разных природных зон
увеличение опада от тундры к тропич лесам, мин в сухих степях и пустынях, максим-тропич влажн леса, много в луговых степях, широколиственных.
|
Природная зона |
Опад, т/га |
Опад, доля фитомассы, % |
|
Тундра |
1,0-2,3 |
8-19 |
|
Хвойные и хвойно-широколист леса |
7,1-3,0 |
1,5-4,0 |
|
Широколиственные леса |
13,3-3,2 |
1,0-4,0 |
|
Луговые степи |
10,4-11,9 |
37-57 |
|
Сухие степи |
4,2-8,7 |
36-43 |
|
Пустыни |
1,2-2,4 |
27-39 |
|
Тропические леса |
12,3-27,5 |
5-8 |
Отношение массы подстилки к массе ежегодного опада, которая формирует подстилку, является показателем скорости разложения опада и скорости освобождения химических элементов, т. е. в целом интенсивности биологического круговорота. Чем выше этот индекс, тем меньше интенсивность биологического круговорота в данной экосистеме Величины индекса наивысшие в заболоченных лесах (более 50) и в кустарничковых тундрах (20—50). В этих сообществах биологический круговорот можно оценить как застойный, что и ведет к накоплению торфа. В темнохвойных таежных лесах индекс этот значительно меньше (10—17), однако биологический круговорот еще сильно заторможен, поэтому и здесь в почвах часто можно наблюдать заторфован-
ность. В широколиственных лесах индекс равен 3—4; в степях, где индекс близок к 1—-1,5, разложение ежегодно отмирающего и поступающего в опад органического вещества происходит весьма активно и биологический круговорот оценивается как интенсивный. В субтропических лесах он еще меньше (около 0,7), в саваннах показатель его не более 0,2. Во влажных тропических лесах мертвые растительные остатки практически не накапливаются, индекс здесыне более 0,1 и биологический круговорот веществ следует оценивать как весьма интенсивный.
Наименьшие количества фитомассы - субтропических и тропических пустынь (менее 2,5 т/га). Полярные пустыни,субполярные ценозы, суббореальные пустыни и засоленные почвы -(2,5—5 т/га). В тундре 12,5—25 т/га, в лесотундре — 50 т/га и в тайге — 300 — 400 т/га. В широколиственных и субтропических лесах наблюдается более высокий запас фитомассы (400—500 т/га). Наиболее высокий запас фитомассы обнаружен во влажнотропиче- ских вечнозеленых лесах — боле 500 т/га (в лесах Бразилии, например,зарегистрировано 1500—1700 т/га). Степи, горные луга, пампы, ксерофитные редколесья и саванны, а также мангровые имеют фитомассу от 12,5 до 150 т/га.
Растительность, местный климат, почвы, животные и микроорганизмы, населяющие почвы, локальные условия рельефа, горные породы, поверхностные и грунтовые воды всякой местности (ландшафта) развиваются совместно, образуют сложную взаимосвязанную экологическую систему.
Экологические системы называют также биогеоценозами. Они разнообразны и многочисленны, но их географическое распределение на суше тесно связано с распределением почв. Почвы и являются важнейшими компонентами биогеоценозов.
Роль древесной и травянистой, лесной и степной или луговой растительности в процессах почвообразования существенно различна.
Под лесом опад- главным источником гумуса, поступает преимущественно на поверхность почвы. В хвойном лесу опад очень медленно разлагается. (мало N-сод белков, много лигнина, танина) Лесной опад вместе с грубым гумусом образует подстилку типа «мор» Процесс разложения в подстилке осуществляется преимущественно грибами; гумус имеет фульватный характер. Процесс почвообразования при промывном водном режиме под лесами чаще идет по типу подзолообразования. Формирующиеся почвы характеризуются высокой кислотностью, ненасыщенностью основаниями, малой гумусностью, низким содержанием питательных элементов, особенно азота, пониженной биологической активностью и низким уровнем плодородия.
Хвойные-широколиственные и широколиственные леса- По сравнению с хвойными эти леса вовлекают в круговорот вдвое-втрое больше кальция и магния, а также азота, фосфора и других элементов питания. С опадом листвы липняков и дубняков ежегодно поступает вчетверо-впятеро больше кальция, магния и других элементов по сравнению с опадом хвойных пород.
В смешанных и, особенно, в широколиственных лесах лиственный опад более мягкий, содержит в своем составе высокое количество оснований, богат азотом. В лесах подобного типа в гумусообразовании принимает большое участия опад травянистой растительности. Освобождающиеся при минерализации опада основания нейтрализуют кислые продукты почвообразования, синтезируется более насыщенный кальцием гумус гуматно-фульватного типа. Форм-ся серые лесные или бурые лесные почвы с менее кислой реакцией, нежели у подзолистых почв, возрастает степень насыщенности почв основаниями, повышается содержание азота, усиливается биологическая активность почв.
Под пологом травянистой степной или луговой растительности. Основным источником обра-зования гумуса является масса отмирающих корневых систем. Опад травянистой растительности в отличие от опада древесных пород характеризуется более тонкой структурой, меньшей механической прочностью, высокой зольностью, богатством азотом и основаниями. Гидротермические условия степной зоны способствуют быстрому разложению органических остатков. Гумификация и гумусообразование протекают в более коротком цикле. Формируется «мягкий» насыщенный кальцием гумус типа «мюлль» преимущественно гуматного состава.
Почвообразовательный процесс под влиянием травянистой растительности, носит название дернового процесса. Под пологом степной растительности сформировались почвы черноземные с высоким запасом гумуса.
Под покровом травянистой растительности пойменных террас формируются различные луговые, лугово-дерновые и дерновые почвы, также отличающиеся высоким природным плодородием.
Тип растительной ассоциации определяет скорость, объем, характер и химизм биологического круговорота элементов. Например, емкость биологического круговорота в травянистых ценозах ниже, нежели в лесных сообществах, однако интенсивность круговорота в первых значительно выше, ? следовательно, быстрее и скорость обращения отдельных элементов в цикле биологического круговорота.
В зависимости от химического состава минерализующихся остатков создается определенный тип биологического круговорота в различных растительных ассоциациях. Так, для еловых насаждений он определяется как кальциево-азотный, для широколиственных лесов — как азотно-кальциевый, для злаковых лугов — как азотно-калиевый, а для галофитной растительности — как хлоридно-натриевый.
Наряду с высшей растительностью большое влияние на процессы почвообразования оказывают многочисленные представители почвенной фауны — беспозвоночные и позвоночные, населяющие различные горизонты почвы и живущие на ее поверхности.
а) микрофауна —менее 0,2 мм; протозоа, нематоды, ризоподы, эхинококки, живущие во влажной почвенной среде; б) мезофауна —от 0,2 до 4 мм; это микроартроподы, мельчайшие насекомые, некоторые мириаподы и специфические черви. в) макрофауна —от 4 до 88мм это земляные черви, моллюски, насекомые (муравьи, термиты и др.); г) мегафауна —более 80 мм — крупные насекомые, крабы, скорпионы, кроты, змеи, черепахи, мелкие и крупные грызуны, лисы, барсуки и другие животные, роющие в почвах ходы и норы.