- •Билет №1
- •Билет №21
- •Билет №32
- •Билет №9
- •1) Возраст почв:
- •Билет №34
- •Подтипы:
- •Билет №12
- •Билет №3
- •Морфометрическая классификация (по размерам):
- •Генетическая классификация(по происхождению):
- •2) Оледенение четвертичного периода.
- •Билет №14
- •Билет № 29
- •Билет №4
- •Билет №31
- •1) Источники поступления органических веществ в почву
- •Билет №33
- •Почвы зоны:
- •4. Болотно-подзолистые
- •5. Мерзлотно-таёжные почвы
- •Билет №22
- •Состав гумуса:
- •Значение гумуса:
- •Билет №35
- •Билет №16
- •Билет №36
- •Билет №15
- •Билет №30
- •Билет №19
- •1) Почвы насыщенные и ненасыщенные основаниями.
- •Билет №39
- •Билет 40
- •Билет 25
- •Билет 43
- •Билет №17
- •2. Потенциальная кислотность:
- •Билет 20
- •Билет 41
- •Билет 10
- •Билет 2
- •Билет 26
- •Билет 5
- •Билет 6
- •Билет 7
- •Билет 37
- •Билет 38
- •Билет 42
- •Билет 8
- •Билет 28
- •Билет 11
- •Классификация минералов
- •Билет 13
- •Билет 18
- •Билет 23
Билет 42
Аллювиа́льные (пойменные) почвы — большая группа почв, располагающихся в поймах рек. В Классификации почв России образуют отдел в стволе синлитогенных почв. Отличительной их особенностью является периодическое затопление паводковыми водами (пойменный (поёмный) процесс), не обязательно ежегодное, но сопровождающееся привносом и отложением на поверхности почвы нового минерального материала (аллювиальный процесс). Кроме того, на данные почвы оказывает влияние близкое залегание грунтовых вод.
Выделяются три группы типов аллювиальных почв: 1)Аллювиальные дерновые почвы в прирусловой части поймы. 2)Аллювиальные луговые почвы в центральной пойме. 3)Аллювиальные болотные почвы в притеррасной пойме.
Эта классификация создана академиком РАН Г. В. Добровольским на основе процессов почвообразования в поймах рек.
Аллювиальные почвы занимают около 3 % площади суши.
Билет 8
Основную роль живого вещества суши составляют высшие растения, среди которых древесная растительность имеет большую массу, чем травянистая.
Образование органического вещества связано с фотосинтезом, который осуществляется в зеленых частях растений при участии хлорофилла.
Пространственная и генетическая связь высших растений и определенных почв давно обращала на себя внимание.
От многолетних древесных пород ежегодно поступает в почву лишь незначительная масса в виде опада отмирающих частей. Кустарниковая растительность ежегодно теряет значительно большую часть своей биомассы, а наземная часть трав отмирает почти полностью.
Для оценки органического вещества в системе растения-почва применяются следующие показатели:
Биологическая масса - общее количество живого органического вещества растительных обществ.
Мертвое органическое вещество - количество органического вещества, содержащегося в отмерших частях растений, а также в накопившихся на почве продуктах опада.
Годовой прирост - масса органического вещества, нарастающая в подземных и надземных частях растений за год.
Опад - количество ежегодно отмирающего органического вещества на единицу площади. (обычно в центнерах на гектар.)
Существует четкая связь между количеством органического вещества на поверхности почвы и интенсивностью микробиологической деятельности. Растительность рассматривается как главный источник
органических веществ, поступающих в почву.
Своей жизнедеятельностью растения обуславливают важный процесс – биогенную миграцию химических элементов.
После отмирания органическое вещество поступает в почву, где под воздействием микроорганизмов подвергается глубокому преобразованию. Затем часть элементов усваивается ратениями, а часть задерживается в почве. Происходит циклическая миграция химических элементов в системе почва растительность-почва, получившая название биологического круговорота.
Очень большое значение для процессов почвообразования имеют микроорганизмы. им принадлежит основная роль в глубоком и полном разрушении органических веществ, некоторых первичных и вторичных минералов. Каждому типу почв присущ свой специфический профильный распределение микроорганизмов. При этом численность микроорганизмов, их видовой состав отражают важные свойства почвы. Основная масса микроорганизмов сосредоточена в пределах верхних 20 см толще грунта. Биомасса грибов и бактерий в пахотном слое почвы составляет до 5 т/га.
Микроорганизмы активно участвуют в процессе гумусообразования, который по своей природе биохимический. Большое влияние имеют микроорганизмы на состав почвенного воздуха, на циклы превращения азотсодержащих соединений. Одна из важных звеньев в циклах преобразования азота — фиксация его почвенными микроорганизмами. Общая планетарная производительность микробной фиксации азота составляет от 270 до 330 млн. т/год, из которых 160-170 млн. т/год дает суша, 70-160 млн. т/год — океан. Бобовые культуры с помощью клубеньковых бактерий фиксируют и накапливают в почве от 60 до 300 кг азота на гектар в год.
Почва является не только местом жизни огромного количества самых разнообразных микроорганизмов, но и продуктом их жизнедеятельности. В почве микробы находят все условия для развития: влагу, питательные вещества, защита от губительного воздействия прямой солнечной радиации и др. Благодаря этим благоприятным условиям количество микробов в почвах огромна — от 200 млн. микробов в 1 г глинистого грунта до пяти и более миллиардов в 1 г чернозема. Грунт — основной источник, откуда микроорганизмы поступают во внешнюю среду — воздух и воду.
Главной функцией животных в биосфере и в почвообразовании является потребление и разрушение органического вещества зеленых растений. Биомасса почвенных животных составляет, по разным оценкам, от 0,5% до 5% фитомассы и может достигать в умеренных широтах 10-15 т/га сухого вещества (Ковда В.А., 1973). В пищевых цепях организмов существует поток постоянно уменьшающейся энергии от растений к травоядным, от травоядных к хищникам, некрофагам, микроорганизмам. Растительные и животные остатки разрушаются различными группами почвенных животных: - фитофаги (нематоды, грызуны и др.), питающиеся тканями живых растений; - хищники (простейшие, скорпионы, клещи) питаются живыми животными; - некрофаги (жуки, личинки мух и др. ) поедают трупы животных; - сапрофаги (термиты, муравьи, многоножки и др. ) питаются тканями мертвых растений; - капрофаги, разновидность сапрофагов (жуки, мухи и их личинки, простейшие, бактерии и др. ) питаются экскрементами других животных; - детритофаги используют в пищу детрит. По размерам особей выделяют четыре группы: - микрофауна — организмы, размер которых менее 0,2 мм (простейшие, нематоды); - мезофауна — организмы размером от 0,2 до 4 мм (микроартроподы, насекомые, некоторые виды червей и др. ); - макрофауна — животные размером от 4 до 80 мм (земляные черви, моллюски, муравьи, термиты и др. ); - мегафауна — животные размером более 80 мм (крупные насекомые, скорпионы, кроты, грызуны, лисы, барсуки и др. ) (рис. 6.1).
Общая численность беспозвоночных особей — червей, нематод, ногохвосток, членистоногих — достигает десятков млн экземпляров на 1 м2. Число нор сусликов и кротов в степных почвах достигает 2-4 тыс. на га. Дождевые черви ежегодно пропускают через свой кишечник в разных природных зонах от 50 до 600 т мелкозема. Экскременты дождевых червей (капролиты) повышают содержание гумуса и существенно улучшают свойства почв. Большую работу проводят простейшие (протозоа), размер которых составляет несколько микрон, а численность достигает до 1,5 млн в 1 г почвы. Они разлагают органические остатки до более простых соединений, подготавливая их таким образом для гумификации. Землерои могут существенно изменять свойства почв и микрорельеф, перемещая мелкозем из глубоких слоев на поверхность почвы. Образование бугорков приводит к перераспределению влаги и солей и может являться причиной формирования почв с разными свойствами. Таким образом, почвенные животные перерабатывают растительные остатки до более простых соединений, перемешивают и разрыхляют почвенный мелкозем, особенно верхние слои, улучшают питательный режим, обогащают почву экскрементами, тем самым постоянно формируют условия для жизнедеятельности растений и особенно для микроорганизмов.
