Материал: GOSY-2_vmeste

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Ферралитные сильно дифференцированные почвы

Отличие ферраллитных сильно дифференцированных кварц-каолинитовых почв от дифференцированных:

1)почти полное отсутствием Fе в профиле и отсюда светлой, иногда белой, окраской;

2)высокая кислотностью и ненасыщенностью основаниями (степень насыщенности < 25%).

Сильно глинистые, резко дифференцированный профиль, но в отличие от нитосолеи с ясно выраженным Е.

Распространение: Ю-В Азия, Африка.

Климат: тропический пояс в усл-х постоянно высокой влажности почвы и воздуха (пояс туманных лесов).

Рельеф: большие высоты в горах

Вулканические почвы (андосоли)

Вулканические почвы - почвы, сформировавшиеся из свежих продуктов извержения вулканов.

Международная номенклатура: андосоли (от япон. андо - темная почва). Название принято на специальной международной конференции в Токио в 1964 г.

3 типа вулканических продуктов:

жидкие: лавы разнообразного состава, которым и определяются их св-ва как почвообраз-х пород. Лавы основного состава маловязки и легкоподвижны. Лавовые пов-ные потоки достигают неск.км в длину и неск. сотен м в ширину.

твердые: при выпадении на земную пов-ть образ-т разнообразные обломочные пирокластические породы, включая пеплы, туфы и туффиты. Их кол-во в сотни, тыс раз>кол-ва лавы. С учетом их распространения воздушными потоками на огромные площади за сотни км от источника извержения => как почвообраз-я порода пирокластические отложения более широко распространены, нежели застывшие лавовые потоки, и формирующиеся на пирокластических породах почвы – господствующие среди вулканических почв.

газообразные.

Особенности формирования пирокластических пород

Пирокластические отложения - фрагменты магмы, которые в результате извержения были подняты в воздух, охлаждены, перенесены воздушными потоками на то или иное расстояние от источника выброса и отложены на земную пов-ть.

Эти фрагменты подразделяют по крупности частиц на:

1) вулканический пепел (размеры частиц до 1 мм); 2) вулканический песок (от 1 мм до горошины);

3) вулканические камешки (лаппили); 4) вулканические бомбы; 5) вулканические глыбы.

Поступление вулканического пепла определяется: расстоянием от вулкана, направлением господствующих ветров.

При воздушном переносе тв. продуктов извержения вулканов происх-т их сортировка по крупности частиц, плотности и соответственно по хим составу. Тяжелые минералы выпадают ближе к центру извержения => по мере удаления от него сод-е тяжелых минералов в отложениях пепла уменьшается; соответственно уменьшается сод-е полуторных оксидов, а доля Si возрастает.

Соколов выделил 3 зоны формирования современных пирокластических отложений:

1) зона интенсивных пеплопадов: поступление пирокластического материала преобладает над процессами его переработки выветриванием и почвообраз-м, присутствуют исключительно специфические вулканические почвы; влияние вулканизма на почвообраз-е выражено в мах степени.

2) зона умеренных пеплопадов: накопление пирокластических отложений и пр. выветривания и почвообраз-я эквивалентны по своей интенсивности, хар-но присутствие наряду со специфическими вулканическими почвами и невулканических почв; закономерности зонального почвообраз-я тесно переплетены с влиянием вулканической деятельности и осложнены ею.

3) зона слабых пеплопадов: зональные особенности почвообраз-я преобладают, почвенный покров состоит из невулканических зональных почв, которые имеют лишь некоторые черты, обусловленные влиянием вулканизма.

Интенсивность пеплопадов определяет генетические особенности почв и составом почвенного покрова. Почвообраз-е и выветривание на вулканических пеплах протекают параллельно в единой толще породы.

Особенности почвообраз-я на пирокластических породах

Состав пирокластич-х отложений: доминирует вулканическое стекло, весьма податливое к выветриванию.

Пепел при отложении имеет кислую и сильнокислую р-цию, определяемую кислотными компонентами в его составе, в частности окисляющимися соед-ми S. Эти компоненты в усл-х гумидного климата быстро выщелачиваются и на нач.стадиях выветривания освобождается большое кол-во оснований, что приводит к развитию нейтральной или щелочной р-ции выветривающегося материала. На последующих стадиях выветривания основания выносятся, что снова приводит к установлению кислой р-ции. Пр. выветривания сопровождается потерей Si и остаточным накоплением Fе и особенно Аl. => отношение SiО2/R2О3 в вулканических почвах <, чем в невулканических. Освобожденные при выветривании первичных минералов породы гидроксиды Аl и Si взаимодействуют в р-ре, образуя аллофан - аморфный минерал (изоморфная смесь, общая ф-ла nА12О3•mSiО2•рН2О), господствующий среди вторичных минералов в вулканических почвах. В результате кристаллизации аллофана образ-тся галлуазит и гиббсит, присутствующие в относительно древних пирокластических отложениях. Молодые вулканические пеплы и сформированные на них почвы содержат почти исключительно аллофан. Т.к. верхние гор-ты вулканических почв наиболее молодые, а нижние - наиболее древние, доля окристаллизованных минералов с глубиной возрастает.

Для пирокластических отложений в гумидном климате хар-рен аллитный тип выветривания, в рез-те которого формируется кислая ненасыщенная аллитная кора выветривания (наиболее выветрелые - нижние, самые древние слои).

в усл-х аридного климата: пр. выветривания идут по пути образ-я нейтральной или щелочной насыщенной (или карбонатной) коры выветривания с иным минералогическим составом.

Влияние вулканизма на почвообраз-е: сообщает вулканическим почвам целый ряд специфич-х черт, обусловленных периодическим выпадением пирокластического материала, его своеобразными физич-ми и химич-ми св-вами. Важнейшие черты: полигенетичность , в профиле присутствуют реликтовые признаки, погребенные гор-ты, иногда погребенные профили. Это определяет полициклический хар-р почвенного профиля, который по Таргульяну и Соколовой, состоит из неск.вложенных элементарных профилей. Периодические пеплопады обусловливают еще одну черту: в их профиле самые древние и наиболее измененные процессами почвообраз-я и выветривания гор-ты расположены внизу, а самые молодые, наименее выветрелые и постоянно «омолаживающиеся» при пеплопадах - вверху.

Профиль: А-С, А-АС-С или А-Вm-С. Погребенные почвы

А – гумус, из-за высокого сод-я гумуса имеет серый, темно-серый, иногда почти черный цвет. Граница между ним и метаморфическим Вm, если присутствует, очень четкая. Вm - имеет яркую окраску красноватого, желтого, оранжевого цветов. Хар-но наличие переходных гор-тов и подгор-тов в профиле. Строение профиля может осложняться процессами оподзоливания, оглеения и др, приводящими к появлению соответствующих генетических гор-тов.

Мощность профиля: часто превышает 1 м, но зависит от возраста отложения и его мощности, связанной с расстоянием от источника извержения.

Распространение: широко распространены на земном шаре, хотя и не занимают значительной площади. Острова и восточное и западное обрамления Тихого океана (Тихоокеанское вулканические кольцо), Средиземноморье, Восточно-Африканский грабен (Великая Африканская рифтовая долина), на Кавказе, Камчатке, Сахалине, Курильских островах.

Рельеф: горные территории кайнозойского (альпийского) орогенического пояса.

Почвообраз-е породы: вулканические лавы, туфы, пепел.

ρ: очень мала (0,6-0,8 г/см3).

Стр-ра: плитчатая; слабо оструктурены, структурные отдельности непрочны, однако хорошо выражена микростр-ра. Почвенная масса рыхлая, рассыпчатая.

Физ св-ва: высокая водопроницаемость.

Вулканические почвы, развитые на туфах и застывших лавовых потоках, имеют некоторые особенности, определяемые характером этих пород.

Туфы - легкая пористая твердая порода, которая образ-сь в рез-те флювигенного переотложения пирокластического материала и последующей его цементации. => формирующиеся на туфах почвы имеют обычно несколько меньшую мощность почвенного профиля по сравнению с почвами на пирокластических отложениях.

На застывших лавовых потоках пр.почвообраз-я и выветривания протекают еще медленнее, поэтому мощность почв на этих почвообраз-х породах еще меньше, их хар-ной особенностью является высокая скелетность. Застывший лавовый поток имеет неровную пов-ть, осложненную трещинами и разломами; в последних может аккумулироваться вулканический пепел в случаях, когда лава перекрывается пирокластическими отложениями. => генетические гор-ты вулканических почв на лавовых потоках часто прерывисты, а границы между ними неровны. Слоистость, хар-ная для некоторых почв на пирокластических отложениях, в почвах на лавах и туфах не выражена.

Гумидные районы: р-ция: слабокислая, рН=5,5-6,5. ЕКО: низкая, 15-50 мг-экв/100 г в гумус. гор-те. Насыщенность почв основаниями =30-60%, в составе преобладает Са, меньше доля Мg.

Присутствие в вулканических почвах аллофана и гидроксидов Аl определяет их высокую сорбционную способность по отношению к фосфатам. Сорбция фосфатов = 2000-2500 мг/100 г почвы.

Биологическая активность: повышена. В совокуп-ти с высоким сод-ем аллофана, способствующего закреплению гумуса, это приводит к высокой гумусности почв.

Сод.гумуса: 15-20% и >, редко опускается <10% в гумус. гор-те. В составе г гумусовых к-т преобладают свободные и связанные с подвижными полуторными оксидами ГК и ФК.

Систематика

Особенности вулканических почв определяются соотношением интенсивности пр. почвообраз-я и накопления пирокластического материала (степенью освоенности пр. почвообраз-я вулканогенной почвообраз-й породы). Этот принцип послужил основой классиф-и вулканических почв (андосолей), использованной при составлении легенды к Почвенной карте мира масштаба 1:5.000.000, созданной ФАО/ЮНЕСКО.

Диагностич-е признаки: сод-е невыветрелого вулканического стекла, сод-е гумуса и мощность гумусового гор-та, ЕКО, плотность, гран состав, сложение почвы.

Подтипы вулканических почв (андосолей), составляющие эволюционный ряд от наиболее слаборазвитых до наиболее зрелых:

Стекловатые андосоли: сод-т наибольшее кол-во невыветрелого вулканического стекла, имеют относительно грубый гран состав.

Светлые андосоли: низкое накопление гумуса (гумус. гор-т малой мощности или с низким сод-ем гумуса) и наличие В метаморфического оглинивания; степ.насыщен.основ. - низкая (не > 50%).

Гумусовые андосоли: более высокое накопление гумуса, степ.насыщен.основ. не > 50%.

Моллевые андосоли: достаточно мощный гумус. гор.т с высоким содем гумуса, темно-серого или черного цвета, зернистой или комковатой стр.ры; степ. насыщен.основаниями >50%.

С/х использование: разнообразно, обусловлено расположением этих почв в различных биоклиматических усл-х. Для вулканических почв гумидного климата хар-на быстрая потеря естественного плодородия при земледельческом освоении. Необходимый прием повышения их плодородия - известкование, снижающее их к-ть и уменьшающее сорбцию фосфатов аллофаном при уменьшении к-ти. Внесение минер-х удобр-й весьма эффективно и резко увеличивает плодородие вулканических почв, однако активная сорбция фосфатов осложняет применение фосфорных удобр-й. Целесообразно внесение орг удобр-й, которые не только повышают запасы питат.в-в, но и уменьшают поглощение фосфатов почвой. Водно-физ. св-ва обычно благоприятны для с/х растений. Т.к. эти почвы в сильной степени подвержены водной эрозии, а в аридных районах - дефляции вследствие большой рыхлости и низкой связности, что осложняется еще и положением на склонах, их исп-е в с/х должно предусматривать систему противоэрозионных почвоохранных мероприятий. В большинстве районов мира эти почвы исп-тся для создания многолетних плантационных насаждений, не требующих частой обработки почвы. В гумидных районах тропиков на них выращивают каучуконосную гевею, кофе, бананы, агаву сизаль, плодовые деревья. В тропических сухих саваннах исп-тся как пастбищные земли. В гумидных и семиаридных субтропиках на этих почвах создают плантации цитрусовых деревьев, виноградники. Значительная часть вулканических почв находится под продуктивными лесами.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ

Классификационная проблема в почвоведении, современное положение в почвоведении характеризуется тем, что: 1) отсутствие единой общепринятая система классификации почв мира; 2) отсутствуе общепринятый принцип научной классификации поч мира; 3) практически во всех странах мира, особенно в тех, где исторически сложились развитые научные школы и имеется достаточно

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124384