- •Истоия развития почвоведения. Роль отечественных ученых.Понятие о почве,земле,ландшафте.
- •Основные почвообразующие и породообразующие минералы,их классификация и значение.
- •Система органических вещ-в в почве. Состав и св-ва гумуса и гумусовых вещ-в.Типы гумуса.
- •Виды поглотительной способности почвы,их характеристика и значение.
- •Почвенные коллоиды,их строение,свойства и состав.Коагуляция и пептизация коллоидов,значение этих процессов.
- •Физико-химическая поглотительная способность.Состав обменных катионов в различных почвах,емкость катионного обмена,сумма поглощенных оснований,степень насыщенности.
- •Влияние обменных катионов на свойства почвы.Агрономическое и экологическое значение коллоидов и поглотительной способности почв.
- •Отношение растений к реакции почвы.Методы устранения излишней кислотности и щелочности.Расчет доз извести.Известковые материалы.
- •Категории и формы воды,доступность растенияим.Значение воды в почве.
- •Водные (водно-физические) свойства почв:влагоемкость и ее виды, водопроницаемость, водоподемная способность.
- •Водный режим почв и его типы.Автоморфные,полугидроморфные и гидроморфные почвы.Регулирование водного режима почв.
- •Роль температуры почв.Источники поступления теплоты в почву.Тепловые свойства почв.Холодные и теплые почвы.Температурный режим и его типы.Регулирование теплового режима почв.
- •Общие физические свойства почвы (плотность твердой фазы,плотность сложения,пористость), их агрономическое и мелиоративное значение.Примеры регулирования физических свойств.
- •Физико-механические свойства почв. Примеры регулирования физико-механических свойств.
- •Факторы почвообразования,их значение,и соотношение.
- •Главные закономерности географии почв. Структура почвенного покрова
- •Сельскохозяйственное использование,приемы повышения плодородия дерново-подзолистых почв.
- •Распространение болот.Образование и развитие болот.Растения-торфообразователи.Болотный процесс почвообразования,его сущность.
- •Классификация болотных почв (низинные,верховые),строение,св-ва,использование
- •Классификация, строение,состав, и св-ва, аллювиальных почв.Использование и охрана аллювиальных почв и растительности пойм
- •Строение речных долин.Поемный и аллювиальные процессы.Особенности почвообразования в поймах.Почвенный покров пойм.
- •Природные условия образования серых лесных почв (растительный покров,климат,рельеф,почвообразующие породы) и теории их генезиса. Почвообразовательные процессы в лесостепи.
- •Земельные ресурсы Пермского края,их использование
- •Морфологическое строение,свойства,классификация и использование серых лесных почв.
- •Распространение черноземов.Экология черноземообразования:рельеф,почвообразующие породы,климат,растительность
- •Виды водной эрозии.Вред,причиняемый эрозией.Условия,определяющие развитее эрозии.
- •Значение калия для растений.Калий в почве и пути регулирования калийного режима.
- •Почвообразовательные процессы.Общие и частные процессы почвообразования.
- •Значение фосфора для растений.Фосфор в почве и пути регулирования фосфорного режима
- •Значение азота для растений.Азот в почве и пути регулирования азотного режима
- •Принципы классификации почв.Современная система таксономии почв:тип,подтип,род,вид,разновидность,разряд.Номенклатура почв,ее роль.Принципы диагностики почв.
- •Земельные ресурсы России,их использование
- •Экологические функции почвы.Агроэкологическая характеристика земель.
- •Гидрологические константы.Расчет запасов воды в почве.Оценка запасов влаги.Их значение для плодородия почв.
- •Генезис и морфология подзолистых почв.Строение,сосотав,свойства,почвенные ражимы,классификация и сельскохозяйственное использование подзолистых почв.
- •Морфологические признаки почв,значение морфологических признаков почв для определения почвенных разностей,оценки уровня плодородия и окультуренности.
- •Дерновый почвообразовательный процесс, его сущность, основные черты. Морфология, свойства, классификация и использование дерново-карбонатных почв.
- •Генезис, строение профиля, состав, свойства, классификация, использование солончаков.
- •Солонцы, их строение, генезис, особен морфологии, св-ва, классификация.
- •Солоди:генезис,строение профиля и классифик-я,состав и св-ва,мелиорация и использ-е солодей
- •Земельный кадастр, бонитировка почв, их значение. Принципы выбора показателей для бонитировки почв. Расчет баллов по методу Фатьянова.
Почвенные коллоиды,их строение,свойства и состав.Коагуляция и пептизация коллоидов,значение этих процессов.
Почвенные коллоиды,их строение,свойства и состав: Накопление в почве элементов питания растений связано с поглотительной способностью почв. Академик К. К. Гедройц предложил под поглотительной способностью почвы понимать способность ее поглощать жидкости, газы, солевые растворы и удерживать твердые частички, а также живые микроорганизмы. Поглотительные процессы в почве обусловлены преимущественно тонкодисперсной частью почвы и особенно коллоидами. Содержание коллоидов в почве редко превышает 30 % почвенной массы, но влияние их на свойства почвы и уровень плодородия исключительно велико.Почва состоит из частиц различного размера. Почвенными коллоидами называют частицы диаметром от 0,2 до 0,001 мкм. Они образуются при диспергировании (раздроблении) крупных частиц или при конденсации вследствие физического или химического соединения молекул. По происхождению почвенные коллоиды бывают минеральные, органические и органо-минеральные.Минеральные коллоиды образуются при выветривании горных пород. Это глинистые минералы, коллоидные формы кремнезема и полуторные оксиды.К органическим коллоидам относятся гумусовые вещества почвы, сформированные в процессе гумификации растительных и животных остатков.Органо-минеральные коллоиды образуются при взаимодействии минеральных и органических коллоидов.В различных почвах содержание коллоидов составляет от 1...2 до 30...40 % массы почвы. Наибольшее количество коллоидов отмечено в глинистых и суглинистых почвах с высоким содержанием гумуса, наименьшее — в песчаных и супесчаных почвах, бедных гумусом.Строение коллоидной частицы (мицеллы). На рисунке показано строение коллоидной мицеллы. Ядро мицеллы — это внутренняя ее часть, состоящая из недиссоциированных молекул. Оно может быть аморфным или кристаллическим. На поверхности ядра находится двойной электрический слой ионов, соприкасающийся с дисперсной средой (почвенным раствором): внутренний — потенциал определяющий слой неподвижных ионов, прочно связанных с ядром, и внешний — компенсирующий слой ионов, имеющий противоположный заряд. Схема строения коллоидной мицеллы (по Н. И. Горбунову)
Заряд
коллоидной мицеллы определяют ионы,
непосредственно связанные с поверхностью
ядра. Этот заряд возникает в результате
диссоциации молекул на поверхности
ядра. Например, молекулы гидроксида
алюминия Аl(ОН)з, составляющие ядро
мицеллы, в кислой среде диссоциируют
на ионы Al(OH)2+
и ОН-,
а в щелочной — на АlO(OН)2-
и Н+.
Сложные ионы удерживаются на поверхности
ядра и определяют знак заряда коллоидной
мицеллы. Поэтому коллоидная частица
гидроксида алюминия в кислой среде
имеет положительный заряд, а в щелочной
— отрицательный.Коллоиды, имеющие
кристаллическое строение, приобретают
заряд иным путем. Известно, что ионы
кристаллических частиц, находящиеся
на поверхности, не насыщены связями и
поэтому могут притягивать ионы из
растворов. При этом притягиваются ионы
противоположного заряда, вследствие
чего образуется диффузный слой коллоидной
мицеллы.Ядро мицеллы и потенциалопределяющий
слой ионов образуют гранулу. За
потенциалопределяющим слоем гранулы
расположены компенсирующие ионы.
Прочносвязанные ионы этого слоя образуют
неподвижный слой компенсирующих ионов.
Затем следует внешний, или диффузный,
слой ионов, способных обмениваться на
ионы почвенного
раствора.
Таким образом, коллоидная мицелла
состоит из ядра и двух противоположно
заряженных слоев ионов.Почвенные
коллоиды по знаку заряда потенциал
определяющего слоя подразделяются на
отрицательные (ацидоиды) и положительные
(базоиды). К отрицательным коллоидам
относятся кремниевая кислота, глинистые
минералы
и гумусовые кислоты, к положительным
— гидроксиды железа и алюминия.Потенциал
почвенных коллоидов зависит от их
природы
и реакции среды. Поскольку почвенные
частицы имеют заряд, они способны
притягивать дипольные молекулы воды
из окружающего раствора, образуя
гидратные пленки. Толщина этой пленки
зависит от величины заряда. В связи с
этим различают гидрофильные коллоиды
(кремниевая кислота, гумусовые кислоты),
удерживающие многослойные пленки воды,
и гидрофобные, то есть слабогидратированные
коллоиды (гидроксид железа, каолинит).
Гидрофильные коллоиды имеют сродство
с водой и способны сильно набухать, что
предотвращает их слипание. Гидрофобные
коллоиды набухают слабо, поэтому у них
выражена способность свертываться и
выпадать в осадок.Коагуляция
и пептизация коллоидов.
Коллоиды могут находиться в двух
состояниях: золя (коллоидного раствора)
и геля (коллоидного осадка).Коагуляцией
называется процесс перехода коллоидов
из состояния золя в состояние геля.
Слипание коллоидов в агрегаты происходит
под влиянием электролитов. Коагуляция
ацидоидов вызвана катионами электролита,
базоидов — анионами. Свертывание
(слипание) коллоидов может происходить
при взаимодействии противоположно
заряженных коллоидных систем. При
высушивании или замораживании почвы
наблюдаются дегидратация (обезвоживание)
гидрофильных коллоидов и повышение
концентрации электролита почвенного
раствора, что также вызывает коагуляцию
коллоидов.При коагуляции коллоидов
происходит склеивание элементарных
почвенных частиц в комочки, в результате
чего улучшаются физические
свойства почвы.
Коагуляцию вызывают двухвалентные
катионы, особенно Са2+.
Кальций называют «стражем почвенного
плодородия», так как он способствует
образованию структуры и уменьшает
кислотность почв. Коагуляция
может происходить при нагревании,
замораживании, интенсивном перемешивании,
пропускании электрического тока,
добавлении электролитов
или других каких-либо веществ.В
любом случае коагуляция
связана с нарушением стабилизирующего
двойного
ионного слоя
или адсорбционно-сольватного слоя
стабилизатора.Пептизация
— это обратный процесс коагуляции, при
котором коллоиды переходят из геля в
золь. Пептизация происходит при
воздействии растворов щелочных солей.
Например, под влиянием одновалентного
катиона натрия наблюдается усиленная
гидратация коллоидов и переход их в
состояние золя. При пептизации почвенных
коллоидов разрушается ценная структура
и ухудшаются свойства почвы. Так,
столбчатый горизонт солонцовых почв,
насыщенный гидратированными катионами
натрия, во влажном
состоянии набухает, а при высыхании
растрескивается на крупные отдельности.Роль
коллоидов в почве исключительно велика:
от содержания коллоидной фракции
зависят связность, водопроницаемость,
буферность и другие свойства почвы.
