СОДЕРЖАНИЕ
1)Тип почвы, 2)Подтип, 3)Род, 4)Вид 5)Подвид, 6)Разновидность, 7)Разряд. 8)Подразряд
4 Типа слаборазвитых почв в зависимости от характера почвообразующей породы:
Заболоченные (полуболотные) почвы
Аллювиальные (пойменные) почвы –
1)Мерзлотно-таежные глеевые почвы;
2)Мерзлотно-таежные неоглеенные почвы (гомогенные криоземы).
4.Подзолисто-глеевая: а- Eg- b t,h,f,al,g-Cg
3 Условия для глееобразования:
Нейтральные смектит-сиаллитные изогумусовые почвы
1.Чернозем оподзоленный а (Ар) -a'-a'b-Bt-Bca-Cca
4.Черноземы обыкновенные а(Аса)-аВса-Bca-bCcs
Аридные гипсово-известковые почвы
Характерные черты продуктов выветривания
Ферраллитные недифференцированные почвы (красноземы)
Ферраллитные дифференцированные почвы
Ферралитные сильно дифференцированные почвы
Вулканические почвы (андосоли)
1) Альфисоли — глинисто-иллювиальные почвы на сиаллитной основе;
07-0,9. В распахиваемых почвах снижается и становится фульватно-гуматным.
Р-ция: слабокислая во всем профиле, но рН несколько растет с глубиной, достигая max в коре выветривания, где имеется резерв оснований.
Стр-ра: массивная в А и В, в наиболее гумусированных видах в А более оформленная, комковатая.
Физ св-ва: удовлетворит: высокая фильтрационная способность вследствие большой порозности, хорошо аэрированы. Этому способствует высокая микроагрегированность почвы вследствие склеивания тонких глинистых и песчаных частиц оксидами Fe. ρА под лесом=1,0-1,2 г/см3, ниже по профилю возрастает, в В=1,3-1,4 г/см3.
В зависимости от состава исх почвообраз-х пород в разной степени обеспечены эл-тами минерального питания растений. Выделяется группа эутрофных почв на богатых ферромагнезиальными минералами породах, очень бедные почвы на элювии песчаников или кварцитов. Низкая обеспеченность доступным Р из-за связывания его Fe.
Хорошо дренированы, но на нижних частях склонов формируются железистые тропические глеевые почвы с избыточным фунтовым увлажнением.
В соответствующих геохимических усл-х (перегибы склонов, нижние части склонов) часто формируются латеритные панцири, конкреционного хар-ра.
С/х исп-е: Под плантационные культуры - кофе, какао, бананы, фруктовые деревья, реже для полевого земледелия. Урожайность полевых культур (хлопчатник, сорго, ячмень, картофель, арахис) низкая при преобладающей отсталой технологии земледелия в большинстве стран тропиков. С целью предохранения почвы от эрозии и пов-ного панциреобразования распространена теневая культура земледелия (выращивание культур под тенью оставленных при сведении леса или специально выращенных деревьев), а в настоящее время интенсифицируется внедрение агролесоводства - совместного выращивания леса и культурных растений. Для защиты почвенной пов-ти от размывания ливневыми осадками и прокаливания солнцем применяется мульчирование различными орг материалами.
Латерит-продукт геохимической аккумуляции Fe. Становится оч. твердым на воздухе, цементируется. ибо коагуляция коллоидов Fe0H. Не обязательный компонент почв. Гидрогенно образуется, где боковые склоновые воды, обогащенные железом.
Различается латерит по хар-ру сложения:
а)гороховый, конкреционный латeрит из рыхлык сцементиров-х Fe конкреций.
б)плантит-слабоожелезненный, вермикулярный ячеистый., Fe –матрица, ячейки из каолинита.
Латеризация (латеритизация, латеритообразование) — процесс как древнего, так и современного ожелезнения, обусловливающий вывод из круговорота значительных количеств алюминия и особенно железа, приводящий к образованию ожелезненных внутрипочвенных прослоев конкреционного или панцирного строения различной структуры (иизолитовой, шлаковой, вермикулярной) и с различными соотношениями Si, A1 и Fe путем аллохтонного накопления железа из грунтовых или почвенных вод при их боковом перемещении в аккумулятивных ландшафтах. Внутрипочвенный латерит (в случае эрозии поверхностных слоев почвы он может оказаться и на поверхности) морфологически выделяется как прочный сцементированный конкреционный или ячеистый панцирный слой различной мощности. Латеритный слой может быть образован и путем метаморфизации (отвердевания) плинтита под воздействием атмосферных агентов. Обычно в почвенном профиле в ненарушенном состоянии латерит имеет двучленное строение: верхняя его часть конкреционная, а нижняя — ячеистая.
Ячеистый (вермикулярный) латерит — это практически всегда результат развития и отвердевания плинтита, а конкреционный латерит может формироваться и независимо от плинтитообразования.
Плинтификация (плинтитообразование) — гидрогенный пр преобразования ферраллитизованного материала путем отложения из поднимающихся либо сезонно осциллирующих грунтовых вод окислов железа на ферраллитной основе. Формирующийся при этом горизонт плинтита характеризуется пестрой окраской: красные пятна неправильной формы соединяются в сплошную ячеистую сеть на желтоватом, оранжевом или белесовато-желтом фоне. Обычно по всему горизонту разбросаны железистые охристо-бурые или марганцовисто-железистые красновато-черные немногочисленные конкреции концентрического или натечного строения. Горизонт хотя и уплотненный, но свободно копается лопатой, а при воздействии атмосферного воздуха со временем необратимо отвердевает, превращаясь в ячеистый латерит. В микроморфологическом строении обращает на себя внимание обильное присутствие мелких красных до желтого кристалликов окислов железа на крупных беловатых или зеленоватых кристаллах каолинита, что четко видно не только в шлифах, но и при суспендирования материала в воде. Характерно, что встречающиеся здесь кварцевые зерна, часто покрытые растрескивающимися бурожелтыми железистыми пленками, значительно реже имеют на своей поверхности мелкие кристаллики окислов железа, чем зерна каолинита, часто буквально сплошь усыпанные ими.
Латерит— богатая железом и алюминием поверхностная формация в жарких и влажных тропических областях, образованная в результате выветривания горных пород. Горные породы разлагаются осадками, перепадами температур, в результате химического и механического воздействий. Просачивающаяся вода разрушает основные минералы пород, уменьшая концентрацию хорошо растворимых соединений натрия, калия, магния и кремния, и увеличивая концентрацию малорастворимых соединений железа и алюминия.
Латерит состоит в основном из каолинита, гётита, гематитa и гиббсита, образующихся в процессе выветривания. Кроме этого, многие латериты содержат кварц— относительно стабильный минерал реликтовых пород. Оксиды железа гётитов и гематитов придают латеритам характерный красно-коричневый цвет.
Геохимия грунтовых вод связана с просачиванием больших масс атмотферных осадков через почву и кору выветривания, которые почти не содержат легкорастворимых веществ. Содержание Са, Mg, Na, К чрезвычайно мало, воды ультрапресные (менее 100 мг/л) гидрокарбонатные или кремнеземные. Грунтовые воды часто относятся к глеевому классу, они обогащены Fe, Mn, мигрирующими в форме бикарбонатов или органических комплексов. В местах выхода таких вод на поверхность или их встречи с кислородными водами возникает кислородный геохимический барьер , на котором осаждаются гидроксиды Fe в виде бурых железняков, слоев железистых конкреций, песчаников с железистым цементом, при быстром окислении глеевых вод образуется минерал эфемер ферригидрит (2,5Fe203-4,5 H20), по кристаллической структуре сходный с гематитом. В этих процессах принимают участие железобактерии. В дальнейшем ферригидрит может превратиться в гематит или в гетит (ocFeOOH). При медленном окислении на барьере А6 сразу образуется гетит. Согласно В.М. Фридланду, во Вьетнаме подобные образования распространены в нижних частях склонов холмов. В свежем состоянии железистые породы обычно мягкие, но при высыхании становятся твердыми, как кирпич, что позволяет использовать их в строительстве.
Продукты выветривания во влажных тропиках резко обеднены щелочами и щелочными землями, а также кремнеземом, что обусловливает f их относительное обогащение железом и алюминием. Высокое содержание железа, преимущественно в виде различных окислов, является причиной красной и желтой окраски этих продуктов выветривания. Железо в корах выветривания Северного Вьетнама, как и других влажно тропических районов, более подвижно, чем алюминий, так как восстановленные соединения железа весьма подвижны, а кроме того, содержащие железо первичные минералы выветриваются особенно легко. Наличие минералов — окислов алюминия, главным образом гидраргиллита, является важной характеристикой кор выветривания влажных тропиков. Присутствие этих минералов обнаруживается в валовом химическом составе бескварцевой части коры выветривания отношением, меньшим 2, т. е. меньшим, чем в минералах группы каолинита, представляющих собой основной компонент кор выветривания влажных тропиков. Преобладание в составе кор выветривания минералов группы каолинита и окислов алюминия и железа обусловливает их преимущественно тяжелый механический состав, низкую катионную и высокую анионную обменную способность. В Советском Союзе подобным составом и такими же свойствами обладают красноземы коры выветривания влажных субтропиков Западного Закавказья.
Весьма существенной характеристикой процессов выветривания во влажных тропиках является более высокая интенсивность химического выветривания по сравнению с физическим. Факторы физического выветривания (колебания температуры, замерзание и размерзание воды во влажных тропиках выражены значительно слабее, чем в умеренных широтах. В то же время факторы химического выветривания (количество атмосферных осадков, температура, наличие в водах минеральных и органических реагентов в тропиках обладают значительно большей мощностью. По сравнению с умеренным кл. во влажных тропиках преобладает обратное соотношение: без всякого физического разрушения породы (нередко сохраняется структура и сложение исходной породы) ее химико-минералогический состав полностью изменяется.
Главными составными частями - минералы группы каолинита, минералы-окислы железа и окислы алюминия:
аллиты — коры с резким преобладанием окислов алюминия над окислами железа; .
ферраллиты— коры, в которых не выявляется резкое преобладание окислов железа или окислов алюминия;
альферриты — коры, в которых резко преобладают окислы железа, а окислы алюминия содержатся в ничтожных количествах.
Кроме перечисленных групп кор выветривания, выделяются сиаллитные и сиаллитно-ферритные коры (преимущественно аккумулятивные), состоящие главным образом из первичных, в том числе и легко выветривающихся (потенциальных ) минералов. Сиаллитньк коры делятся на кислые, насыщенные и засоленные. Для сиаллитно-ферритных кор характерно наличие четко выраженных железистых плена на минералах и некоторых других признаков, свидетельствующих о начальных стадиях ферраллитизации.
Рационально выделение особой группы ферраллитизирован н ы х кор выветривания, образующих переход от сиаллитно-ферритны: к ферраллитным (в широком смысле). Ферраллитизированные кор! выветривания содержат значительные количества как потенциальны] так и глинистых минералов и минералов—полуторных окислов
Наряду с рассмотренными выветриваниями во влажных тропиках имеются коры, главной составной частью которых являются минералы группы монтмориллонита. Их можно назвать «маргалтвым и», Эти коры, выветривания в бескварцевой или илистой фракциях имеют отношение Si02/Al2O3, равное 3—4, высокую емкость катионного обмена, и обладают способностью набухать при увлажнении и сжиматься при высушивании. Обычно они содержат свободные окислы алюминия и железа и наряду с этим большое количество щелочей и щелочных земель.
Коры, обладающие переходными — от ферраллитных к маргалитным — свойствами, связанными либо с наличием в них смеси каолинита и монтмориллонита, либо с высоким содержанием в них метагаллуазита (который по химическому составу и физическим свойствам тождествен каолиниту, а по обменным свойствам близок монтмориллониту), предлагается называть «ферраллитно-маргалйтными» (Фридланд). Эти коры также содержат свободные окислы алюминия и железа.
отношение SiO2/Al2Q3 в бескварцевой части. Величина этого отношения, меньшая 2, должна служить основанием для отнесения рассматриваемых кор выветривания к аллитным и ферраллитным.
Такие существенно гидроксидные породы получили наименование аллитов.
Кроме гидроксидов Fe в них накапливаются и гидроксиды А1 — минерал гиббсит — А1 (ОН)3
Во всех случаях и на кислых, и на основных породах кора выветривания имеет единую щелочно-кислотную зональность: кислая реакция в верхней части профиля сменяется нейтральной или даже слабощелочной в нижней.