Основные факторы почвообразования

По степени плотности различают:

1) очень плотные – чтобы выкопать яму приходится применять лом или кирку;

2) плотные – чтобы выкопать яму, требуются значительное усилие, но можно обойтись и лопатой;

3) рыхлые – яму копать легко, а почва, сброшенная с лопаты, легко рассыпается;

4) рассыпчатые – это сложение характерно для пахотных почв.

По характеру пор внутри структурных агрегатов почвы различают:

1) тонкопористое – почва пронизана порами диаметром менее 1 мм;

2) пористое – диаметр пор колеблется от 1 до 3 мм, например, лёсс;

3) губчатое – в почве встречаются пустоты от 3 до 5 мм;

4) ноздреватое – в почве имеются пустоты от 5 до 10 мм, характерно для сероземных почв;

5) ячеистое – пустоты превышают 10 мм, характерно для субтропических и тропических почв;

6) трубчатое – пустоты в виде каналов.

ж) Новообразования – это скопление разнообразных веществ выделившихся в результате почвообразующих процессов на поверхности твердых частиц почвы, порах и пустотах между ними. Они резко отличаются от основной массы почвы по цвету, химическому составу. Новообразования подразделяют на биологические и химические.

Биологические новообразования:

1)Кротовины

2)Червоточины

3)Корневины

4)Дендриты

5)Капролиты

Химические новообразования: по внешнему виду различают в виде выцветов и налетов, корочек, примазок, подтеки могут образовывать прожилки и трубочки.

з) Включениями называют находящиеся в почве тела органического или минерального происхождения, возникновение которых не связано с почвообразовательным процессом. К ним относятся, например, валуны и другие обломки горных пород; раковины и кости животных; кусочки кирпича и стекла.

и) Влажность показывает категории влажности. Она зависит от многих факторов: метеорологических условий, уровня грунтовых вод, от механического состава почвы, характера растительности и т.д.

Степени влажности:

1) сухая почва пылит, присутствие влаги в ней на ощупь не ощущается, не холодит руку;

2) влажноватая почва холодит руку, не пылит, при подсыхании немного светлеет;

3) влажная почва – на ощупь явно ощущается влага; почва увлажняет фильтровальную бумагу;

4) сырая почва при сжимании в руке превращается в тестообразную массу, а вода смачивает руку, но не сочится между пальцев;

5) мокрая почва – при сжимании в руке из почвы выделяется вода, которая сочится между пальцами; почвенная масса обнаруживает текучесть.

к)Характер перехода одного горизонта в другой.

Переход одного горизонта в другой может быть четкий по цвету и по механическому составу. Он может быть четким (резким) до 2 см, ясный от 2 до 6 см, постепенный от 6 до 12 см, диффузный более 12 см. Форма границы ровная, волнистая, затеками, языками.

л)Наличие карбонатов. Проба 10% соляной кислотой показывает наличие в почве карбонатов. При попадании кислоты на почву наблюдается вскипание – это означает, что в почве имеются карбонаты.

2.2 Описание почвенного профиля и места закладки разреза

А0 – протяженность от 0 до 8 см., лесная подстилка, состоящая из мертвых растительных остатков, опада древесной и травянистой растительности и корней растений, окраска черно – серая, свежая, включения – корни, опад, камни, характер перехода одного горизонта в другой резкий.

А2 – протяженность от 8 до 17 см., подзолистый (элювиальный, вымывания) горизонт, окраска белесая, бесструктурный, сложение рыхлое, свежая, по механическому составу супесь, включения – корни, характер перехода одного горизонта в другой волнистый.

BFe – протяженность от 17 до 38 см., иллювиальный (вмывания) горизонт, окраска рыже – бурая, структура комковатая, сложение рыхлое, влажная, по механическому составу легкий суглинок, включения – корни, камни; с элементами железа, характер перехода одного горизонта в другой плавный.

В2-

BС – протяженность от 38 до 72 см., переходный горизонт окраска серо – бурая, структура комковатая, сложение уплотненное, влажная, по механическому составу легкий суглинок, включения – корни, камни, характер перехода одного горизонта в другой резкий.

2.3. Название почвы и ее таксономическое положение.

Под классификацией почв подразумевают объединение их в группы по происхождению, свойствам и уровню плодородия. Она необходима для того, чтобы систематизировать в виде схемы накопленные о почве знания и на основе этого более глубоко изучать и разрабатывать пути повышения плодородия почв.

Для подразделения почв в настоящее время приняты следующие классификационные единицы: тип, подтип, род, вид, разновидность. Помимо этого выделяют разряд почвы.

Тип – почвенный тип является основной таксономической единицей. Это большая группа почв развивающихся в однотипных биоклиматических и гидрологических условиях, обладающих сходным строением и свойствами.

К одному типу почвы относятся:

- почвы со сходными процессами, превращениями и миграцией веществ.

- с однотипным строением почвенного профиля по генетическим горизонтам.

- со сходным уровнем природного плодородия.

- с экологически сходным типом растительности.

Примером типа почвы является дерново-глеевая почва, подзолистая и т.д.

Подтип – группы почв, в пределах типа, которые качественно различаются выраженностью основного процесса почвообразования и проявлением одного из налагающихся процессов. Подтип является переходными ступенями между типами. Среди подзолистых почв выделяются следующие подтипы:

1) подзолистые

2) дерново-подзолистые

3) глеевоподзолистые.

Род – группа почв, в пределах подтипа. Среди подзолистых почв выделяют следующие названия гумусово-иллювиальные, железисто–гумусовые, и др. что связано с характером вмываемых в иллювиальные горизонты веществ.

Вид – выделяется в пределах рода по степени выраженности основного почвообразующего процесса свойственному данному типу почв.

Пример: выделение вида почв подзолистого типа по степени их оподзоленности.

Различаются слабоподзолистые, среднеподзолистые и сильноподзолистые почвы, а так же подзолы.

Разновидность – выделяется внутри вида по механическому составу верхнего горизонта.

Разряд - предусматривает разделение почв одной разновидности в пределах одного генетического вида по характеру почвообразующих пород с учетом их происхождения и нетрадиционного состава (почвы одного вида или механического состава, но развивающаяся на материнских породах разного происхождения и разного петроградического состава).

Классификационная колонка:

Исходя из этого почва будет называться-

2.4.Аналитический план проведения исследования почв.

Сводная таблица результатов лабораторных анализов почвы. Таблица 2.4.1.
Горизонт А 0 А 2 В Fe В2 ВС
Протяженность горизонта, см 8 9 30 21 17
Скелет почвы, % 7,34 11,3 9,81 11,74
Органические остатки, %
Содержание физической глины/песка, % 12,8/87,2 12,9/87,1 0,25/97,5 3/97
Название почвы по механическому составу супесь супесь рыхлый песок рыхлый песок
Гигроскопическая влага, % 5,55 3 2,3 0,76 0,3
Коэффициент пересчета показателей на абсолютно сухую навеску (Кв ) 1,06 1,01 1,02 1 1
Потеря от прокаливания, % 48,11 1,65 4,4 1,22 0,99
Содержание органического углерода/гумуса, % 23,53 0,71 2 0,36 0,58
Плотность твердой фазы почвы, г/см3 2,07 2,63 2,52 2,8 2,64
Объемная масса, г/см3 0,40 1,26 1,17 1,31 1,59
Пористость общая, % 60 52 54 54
Пористость аэрации, % 26,4 38,14 24,7 45,1
Влага, недоступная растениям, % 24,12 3,08 3,22 0,93
Влага, доступная растениям, % 60/7 12,04 21,86 5,15
Запас продуктивной влаги в толще горизонта, м3 /га 96 151,7 767,43 141,7
рН солевой вытяжки 5,2 4,85 5,55 5,85 5,45
рН водной вытяжки 4,73 5,44 6,06 6,55 6,05
Сумма обменных оснований S, мг-экв/100 г 7,63 1,2 3,06 1 0,4
Гидролитическая кислотность НГ , мг-экв/100 г 78,84 3,5 2,67 0,87 0,88

Емкость катионного обмена Е,

мг-экв/100 г

86,47 116,26 5,73 1,87 1,28
Степень насыщенности почвы основаниями V, % 8,82 1,03 53,4 53,5 31,4
Содержание подвижного фосфора мг/100 г 0,5 следы 0,005 2 9,8
Содержание подвижного калия мг/100 г 4,22 0,148 0,168 0,078 0,168

Глава 3:Механический состав почвы.

3.1. Значение механического состава, классификационная связь механического состава с другими свойствами почв.

Твердая фаза большинства почв (кроме торфяных) состоит главным образом из минеральных веществ, содержание которых составляет обычно 80–90 и более процентов от веса почвы. Эти минеральные частицы входят в состав материнской горной породы, из которой образовались почвы.

Для того чтобы охарактеризовать почву, необходимо определить ее гранулометрический (или механический) состав, то есть определить, сколько в этом теле, в этом веществе содержится элементарных частиц разного размера. Понятно, что определить размер каждой частицы, входящей в состав почвы или породы, невозможно. Поэтому ограничиваются нахождением содержания групп частиц определенного размера, или так называемых фракций гранулометрического состава, причем в каждой фракции объединяются частицы, размер которых лежит в условных пределах.

Группировка элементарных частиц по размерам называется классификацией гранулометрических элементов.

Существует много подобных классификаций. В настоящее время наиболее широко применяется классификация, предложенная Вильямсом и усовершенствованная профессором Н. А. Качинским.

Таблица 3.1

Классификационная таблица почв по Качинскому:

Размеры фракций, мм Название фракции

3

3 - 1

камни

гравий

1 – 0,5

0,5 – 0,25

0,25 – 0,05

Песок:

крупный

средний

мелкий

0,05 – 0,01

0,01 – 0,005

0,005 – 0,001

Пыль:

крупная

средняя

мелкая

0,001 – 0,0005

0,0005 – 0,0001

<0,0001

Ил:

Грубый

Тонкий

Коллоиды

Все частицы почвы крупнее 1мм. Называют скелетом почвы, а частицы менее 1 мм. – мелкоземом. Скелет почвы – это инертная часть, а мелкозем – активная. Каждая фракция механических элементов имеет свои свойства от которых зависят свойства почвы.

Скелет почвы – это обломки горных пород и минералов. Все элементы находятся в труднодоступной форме.

Песок – обломки первичных минералов( кварц и полевые шпаты). Он увеличивает водо- и воздухопроницаемость почв, не пластичен и не набухает.

Пыль крупная: по минеральному составу близка к песку. С большим содержанием крупной пыли почвы после дождя заплывают и образуют корку. Не пластична и не набухает.

Пыль средняя и мелкая: в ней меньше кварца, увеличивается количество слюд, появляются вторичные минералы и гумусовые вещества. Лучше удерживают влагу, но снижают водопроницаемость. Частицы мелкой пыли участвуют в структурообразовании и коагуляции.

Ил: Преобладают в основном вторичные, высокодисперсные минералы и гумусовые вещества. Обладают высокой поглотительной способностью, способностью к коагуляции и склеиванию механических элементов в агрегаты.

Все фракции объединяют в 2 группы:

1) Физический песок (размерами 1 – 0,1 мм.).

2) Физическая глина (размерами менее 0,1мм.)

Механический состав является очень важным свойством почвы, по которому изучаемая почва относится к той или иной разновидности. Определение механического состава почвы по горизонтам играет большую роль при изучении происхождения почвы, так как механический состав зависит не только от состава материнской породы, но и от процессов почвообразования происходящих в почве.

Таблица 3.2.

Классификация механического состава почвы образования подзолистого типа по Н.А. Качинскому

Краткое название почвы Содержание физической глины, %

1)глина

Тяжелая

Средняя

Легкая

>50

>80

65 – 80

50 – 65

2)суглинок

Тяжелый

Средний

Легкий

20 – 50

40 – 50

30 – 40

20 - 30

3)супесь 10 – 20

4)песок

Связный

Рыхлый

<10

5 – 10

<5

Между минералогическим, механическим и химическим составом рыхлых пород существует определенная сопряженность: чем тяжелее порода по составу, тем меньше в ней первичных и тем больше вторичных минералов (особенно вторичных алюмосиликатов и свободных гидроокисей), тем ниже содержание кремнезема и выше содержание химически связанной воды и окисей алюминия и железа, а в породах сиалитного типа – также калия и магния.

Эта же закономерность может быть прослежена при сопоставлении не только химического состава отдельных пород, различающихся по механическому составу, но и химического состава отдельных фракций, выделенных из одной и той же породы.

Влияние механического состава на температуру почвы связано с особенностями тепловых свойств легких и тяжелых почв. Весной глинистые почвы, обладая большим запасом влаги и расходуя тепло на испарение, нагреваются медленнее, чем легкие. Самые холодные торфяно-болотные почвы, как более влажные и имеющие высокую теплоемкость.

Благодаря различию в механическом составе горизонтов их водопроницаемость неодинакова: гумусовый и подзолистый горизонты обладают значительно большей водопроницаемостью, чем иллювиальный горизонт. В периоды интенсивного поступления влаги в почву (во время снеготаяния или при обильном выпадении осадков летом или осенью) влага, быстро и легко просачивающаяся через подстилку, гумусовый и подзолистый горизонты, обладающие высокой водопроницаемостью, дойдя до иллювиального горизонта, задерживается над ним из-за его малой водопроницаемости.

Воздушный режим почв находится в прямой зависимости от механического состава почв. Чем плотнее почва, тем меньше в ней воздуха. Например, в песчаной почве больше воздуха, потому что она более рыхлая, чем глинистая.

Структурность находится в обратной зависимости от механического состава. Чем меньше частицы, тем более оструктурена почва. Например, песчаная почва имеет зернистую структуру, а глина с ее более мелкими частицами образует более крупную плитовидную или комковатую структуру.

3.2. Анализ механического состава исследуемой почвы.

Задача механического анализа — разделить почву на группы или фракции механических элементов и определить их процентное содержание в почве.

Для определения механического состава исследуемой почвы мы применяли метод отмучивания, который основывается на разделении песка и глины в воде в следствии различных скоростей падения механических элементов. По соотношению физического песка и физической глины в верхнем минеральном горизонте наша почва называется супесчаной, потому что физического песка больше, чем физической глины приблизительно в 6 раз.

Рисунок 3.1.:соотношение физических глины и песка в наших горизонтах.

Это видно в результате построенного графика. Такое распределение характерно для подзолистых почв. Верхние горизонты имеют хороший воздушный режим, но это приводит и к недостаткам. Так, например, содержание воды в ней сильно зависит от осадков и она не задерживается, а вместе с зольными элементами питания перетекает в нижние горизонты, где они скапливаются и со временем образуют оглеение.




29-04-2015, 00:39

Страницы: 1 2
Разделы сайта