- •Ландшафтное растениеводство
- •1. Основные тенденции изменения глобальной экологической и продовольственной ситуации
- •2. Структура суши планеты земля
- •2.1. Европа
- •2.2. Азия
- •2.3. Америка
- •2.4. Африка
- •2.5. Австралия и Океания
- •3. Структура земельного фонда планеты земля
- •1. Площадь земли и пашни на континентах, млн./га
- •2. Площадь земли и пашни в странах мира, млн./га
- •4. Население стран мира
- •3. Прогноз фао о динамике населения стран мира
- •4. Национальный состав населения Украины (2001 г.)
- •6. Растения в жизни человека
- •8. Нормы потребления продуктов населением
- •10. Основы биологизации и ландшафтизации инновационных агротехнологий
- •10. Количество ферм, производящих экологически чистую
- •11. Выращивание растений без вирусных инфекций
- •13. Площадь посева и урожайность сельскохозяйственных культур в мире
- •13.1. Зерновые культуры мира
- •13.2. Площади посева, урожайность, производство, а также экспорт и импорт зерновых странами мира
- •12. Экспорт и импорт зерновых странами мира, т
- •13. Площадь посева и урожайность сельскохозяйственных культур
- •14. Научные основы, составные компоненты и перспективы развития агротехнологий
- •14.1. Теоретические основы обработки почвы
- •14.2. Выбор почвообрабатывающих орудий и скорость их движения
- •14.3. Восстановление земель и почв
- •14.4. Применение удобрений
- •14.5. Азотфиксация
- •14.6. Защита растений
- •14.7. Орошение
- •14.8. Комплексная механизация и автоматизация
- •14.9. Селекция. Генетически модифицированные организмы
- •14.10. Организационно-экономические основы агротехнологий
- •15. Общие научные основы агротехнологий выращивания зерновых колосовых в западной европе
- •16. Формы растениеводства и виды агротехнологий
- •14. Характеристика технологий возделывания сельско- хозяйственных культур
- •17. Лгроэкологическая специфика украины
- •17.1. Почвы
- •17.2. Климат
- •17.3. Рельеф
- •17.4, Водные ресурсы
- •15. Ьиоклиматические условия (по п.П. Вавилову)
- •17.5. Агроэкологические зоны
- •21. Коэффициенты гумификации растительных остатков и перегноя в пахотном слое чернозема (УкрНии, 1987 г.)
- •22. Среднегодовой размер минерализации гумуса в черном пару чернозема и под некоторыми культурами, т/га
- •18.2. Биогумус (вермикомпост)
- •18.3. Моделирование управления почвенным плодородием
- •18.4. Эрозия и плодородие почвы
- •(УкрНиипа, 1987)
- •18.5. Бонитировка почв
- •18.6. Физические основы плодородия почвы
- •27. Влияние степени эродированности почв
- •28. Агрофизические модели регулируемого плодородия
- •30. Альбедо различных почв и растительных покровов (а.В. Чудновский, 1959)
- •19.1. Этапы органогенеза и экологический эффект времени возобновления весенней вегетации озимой пшеницы
- •32. Фазы развития и этапы органогенеза озимой пшеницы
- •19.2. Структура высоких урожаев озимой пшеницы
- •33. Структура высоких урожаев озимой пшеницы
- •34. Влияние факторов на повышение урожайности сельскохозяйственных культур в сша, %
- •19.3. Технология получения высоких урожаев озимой пшеницы
- •19.4. Приднепровская технология выращивания сильной и твердой озимой пшеницы
- •35. Условные единицы шкалы прибора идк-1
- •37. Основные показатели мягкой и твердой пшеницы для экспортирования
- •38. Типы пшеницы по цвету и стекловидности зерна
- •Твердая озимая пшеница
- •20. Агроценозы и почвы
- •Зернобобовые
- •Корнеплоды
- •Бахчевые
- •Эфирномасличные
- •Табак и махорка
- •21.1. Эколого-ландшафтная пространственная структура Украины
- •22. Ландшафты и агроценозы
- •23. Ландшафтная организация территории и агроценозные провинции
- •Зерновые
- •24. Специфические законы ландшафтного растениеводства
- •25. Экосистемная структура ландшафтного растениеводства
- •41. Коэффициенты динамики биоэнергии
- •29. Ландшафтизация технологий возделывания агроценозов
- •30. Компоненты ландшафтных агротехнологий
- •30.2. Сорные растения — составная часть ландшафтного агроценоза. Типы засоренности
- •43. Типы засоренности
- •30.3. Севосмены вместо севооборотов
- •30.4. Теоретическое обоснование уборки урожая зерновых колосовых
- •30.5. Эозиновый экспресс-метод определения спелости зерна
- •31. Региональные ландшафтные научные центры (станции)
- •46. Прогноз площади леса и древесно-кустарниковых насаждений, % к площади суши
- •32. Обобщения и прогнозы
- •Основные тенденции изменения глобальной экологической и продовольственной ситуации 8
- •Растения в жизни человека 49
- •Площадь посева и урожайность сельскохозяйственных культур в
- •15. Общие научные основы агротехнологий выращивания зерновых колосовых в Западной Европе 129
- •31. Региональные ландшафтные научные центры (станции)
- •49000, М. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 60
14.2. Выбор почвообрабатывающих орудий и скорость их движения
Выяснено, что для фрезы и пружинного культиватора интервал физической спелости почвы шире, чем лаповых культиваторов и дисковых орудий. С увеличением скорости движения агрегата при обработке почвы интервал оптимальной влажности возрастает, а качество раз-
делки почвы не ухудшается. Одна из причин ограничивающих повышение урожайности сельскохозяйственных культур — переуплотнение почв, которое вызывается воздействием на почву тракторов, комбайнов, транспорта, почвообрабатывающих машин и другой техники, масса которой постоянно увеличивается.
Уплотнение выше на влажных тяжелых почвах при использовании на полевых работах колесных тракторов, особенно К-701, когда снижается общая и особенно некапиллярная пористость, замедляется нитрификация и жизнедеятельность микроорганизмов, ухудшается развитие корневой системы и проникновение ее вглубь, уменьшается влагообеспеченность растений.
Глубина распространения уплотнения и деформации по профилю почвы от воздействия ходовых частей машин достигает 120 см и более. Создается подпахотный уплотненный слой. Почвы хорошо окультуренные и ост-руктуренные под действием техники уплотняются меньше и на меньшую глубину. К тому же они быстрее восстанавливаются, разуплотняются.
14.3. Восстановление земель и почв
Значение и содержание процесса рекультивации земель (не почв) общеизвестно. Несмотря на неконкретность и безразмерность определения «земель» уже наработана технология восстановления их предварительного плодородия (рекультивации) после техногенного нарушения, а также улучшения условий окружающей среды.
На первом этапе рекультивации производится планировка местности — выравниваются рвы, засыпаются карьеры и др. Наносится нарушенный перемешанный слой почвы. Не трудно представить, какие изменения естественного сложения почвы и породы в результате этого проис-
ходят. В результате возрастает гетерогенность и неоднородность плодородного слоя, нарушается «экологическая память» почвы и резко снижаются ее «иммунные силы». Естественно, о восстановлении имевшейся природной плодородной почвы не может быть и речи. Выполняется так называемая техническая рекультивация.
На втором этапе восстанавливается растительный покров, нарабатываются элементы сельскохозяйственных технологий, древесных насаждений, или осуществляется рекультивация биологическая. Интересно сопоставление влияния на плодородие почвы ее строения и сложения при «нулевой обработке», мелкой обработке, обычной отвальной обработке, глубокой отвальной обработке и коренных техногенных разработок, когда на почву оказывается резкое возрастающее негативное воздействие и это особенно заметно начинает проявляться уже с глубокой отвальной обработки. Не случайно еще И. Овсинский (Украина), Жан (Франция), Ахенбах (Германия) в конце прошлого столетия предлагали методы бесплужного возделывания сельскохозяйственных культур.
Важное прикладное значение при рекультивации земель имеет изучение образовавшихся экосистем, агро-экосистем, которые отличаются от природных нестойким естественным равновесием, реальной устойчивостью, поскольку в природных условиях смена их структуры происходит постепенно. Когда же осуществляется неконтролируемое бессистемное вмешательство и нарушается сбалансированность и равновесие между экосистемами, резко снижается стойкость агроэкосистем, ухудшаются целостные системы живых (автотрофных продуцентов, гетеротрофных консументов и редуцентов) и не живых (абиотических) компонентов.
Кстати, необходимо параметрировать экосистемы потому, что они очень безразмерны: от планеты Земля до
ка I
ВОДЫ. Известно, что хранителем информации
и
каналов связи между экосистемами является внешняя окружающая природная среда. При этом такие связи весьма динамичны и зависят от размеров экосистем, их (нюэнергетического содержания, интенсивности обмена веществ и энергии, сбалансованности автотрофных и гетеротрофных процессов, стадий и степени развития экосистем. Содержание гумуса определяет уровень почвенного плодородия и степень развития экосистем. Поэтому важно установить биоэнергетическую экосистемную связь порода — плодородная порода (молодая почва) — почва. Следует определить — порода это, экосистема или экомонос, а техногенная разработка — ландшафт или пейзаж (местность). Как влияет биоэнергия окружающих экосистем на стабилизацию рекультивируемых экосистем, и в целом экоценоза?
Весьма перспективна рекультивация ландшафтов с целью оптимизации биоэнергетики экосистем, улучшения их структуры и повышения стабильности. Согласно прогнозу ученых до 2030 года в мире из сельскохозяйственного оборота будет исключено более 40 млн. гектаров пашни, причем в странах ЕС сокращение составит около 50%. Это произойдет главным образом за счет внедрения новых биологических и ландшафтных агротехнологий при использовании новых сортов и гибридов, а также генетически модифицированных организмов. Агроценозы станут более устойчивыми к заболеваниям и вредителям, а также возможному потеплению климата. Под агротехнологий будут отводиться наиболее плодородные почвы. Примерно в 2 раза (до 15-17 млн. га) сократится площадь пашни в Украине: она будет составлять 25-30% к площади суши, или примерно столько же, как в Германии и Франции.
Прогнозируется увеличение облесенности территории Днепропетровской области с 6% (2006 г.) до 15%; в
Украине с 14% (2006 г.) до 30-31%. Поэтому наиболее реальным является отведение рекультивированных земель под посадку древесно-кустарниковых растений. Итак:
Восстановление разрушенных естественных почв при техногенных разработках, в связи с повреждением их «экологической памяти» и «иммунных сил» практически невозможно.
В связи с разработкой современных агротехнологий возделывания сельскохозяйственных растений их био-логизации и ландшафтизации площадь пашни по прогнозам сократится в Днепропетровской области в два раза и составит 25-30% к площади суши или примерно столько, сколько в Германии и Франции.
Урожайность сельскохозяйственных культур на естественных почвах при сопоставимых условиях всегда будет выше, чем на рекультивируемых землях. Это объясняется ухудшением их сложения, содержанием динамики влаги, питательных веществ и др.
Наиболее реальным в перспективе является отведение рекультивируемых земель под посадку древесно-кустарниковых растений.
Весьма перспективна рекультивация ландшафтов при оптимальной структуризации экосистем.
