Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Юнита 1.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
841.22 Кб
Скачать

4.5.4. Щелочность почв, ее виды, способы снижения

Различают актуальную (активную) и потенциальную щелочность почв.

Актуальная щелочность обусловлена наличием в почвенном растворе гидролитически щелочных солей [Na2СО3, МаНСО3, Са(НСО3)2], при диссоциации которых образуется гидроксильный ион. Различают общую щелочность от нормальных карбонатов и от гидрокарбонатов по граничным значениям рН.

Потенциальная щелочность обусловлена наличием в ППК обменного натрия, который может вытесняться водородом углекислоты, а образующаяся в почвенном растворе сода подщелачивает его.

Щелочность почв принято оценивать только по значениям актуальной щелочности, которую определяют в водной вытяжке или суспензии потенциометрически, при этом она выражается в единицах рН. В водной вытяжке актуальная щелочность определяется также титрованием кис-лотой с различными индикаторами: общая щелочность по метиловому оранжевому; щелочность от нормальных карбонатов – в присутствии фенолфталеина. Выражаются они в мг · экв. на 100 г почвы.

По величине рН различают слабощелочные почвы (рН 7,0–7,5), щелочные (рН 7,5–8,5) и сильнощелочные (рН 8,5 и выше). Щелочность снижает плодородие почв в большей степени, чем кислотность. Почвы со щелочной реакцией среды (солонцы) характеризуются неудовлетворительными водно-физическими свойствами из-за пептизации коллоидов. Они бесструктурны, после дождей на поверхности образуется плотная корка. Урожай растений на почвах со щелочной реакцией резко снижается.

4.5.5. Буферность почв

Буферностью почвы называется свойство почвы препятствовать изменению ее реакции под воздействием кислот и щелочей. Она определяется: по отношению к кислотам – титрованием раст-ворами кислот; по отношению к щелочам – растворами едких щелочей; по отношению к соде – растворами соды.

Буферность почвы зависит от количества и состава высокодисперсных частиц (ила и коллоидов). Она увеличивается с утяжелением гранулометрического состава, с увеличением содержания гумуса, высокоемкостных минералов, емкости поглощения.

Почвы, не насыщенные основаниями, имеющие в составе ППК обменные катионы водорода и алюминия (подзолистые, красноземы), обладают повышенной буферностью к подщелачиванию и пониженной – к подкислению. Почвы, насыщенные основаниями (черноземы, каштановые, солонцы), обладают повышенной буферностью к подкислению и пониженной – к подщелачиванию.

Буферность почв определяется также наличием в почвах простых солей (карбонаты, гипс, сульфаты и др.), которые могут взаимодействовать с растворами и ослаблять сдвиг реакции. Буферность почв имеет большое агроэкологическое значение, она определяет устойчивость почв к агрогенным и техногенным воздействиям.

4.6. Структура и структурность почвы, их агрономическое значение

Структурой почвы называют совокупность различных по величине, форме и качественному составу отдельностей (агрегатов), на которые способна распадаться почва. Почвенные агрегаты состоят из соединенных между собой механических элементов. Способность почвы распадаться на агрегаты, или комочки различного размера, называется структурностью почвы.

Различают несколько типов структуры, основные из них три:

- кубовидная – структурные отдельности равномерно развиты по трем взаимно перпен-дикулярным осям;

- призмовидная – отдельности развиты преимущественно по вертикальной оси;

- плитовидные – отдельности развиты преимущественно по двум горизонтальным осям и укорочены в вертикальном направлении.

По размеру почвенных агрегатов выделяют следующие группы и подгруппы структур (табл. 3).

Таблица 3

Группы и подгруппы структуры

Группа структуры

Размер агрегатов, мм

Подгруппа структуры

Размер агрегатов, мм

1. Микроструктура

до 0,25

1.Тонкая

2. Грубая

менее 0,01

от 0,01 до 0,25

2. Макроструктура

от 0,25 до 1

1. Мелкокомковатая

2. Среднекомковатая

3. Крупнокомковатая

от 0,25 до 1

от 1 до 3

от 3 до 10

3. Глыбистая структура ( (мегаструктура)

более 10

1. Мелкоглыбистая

2. Крупноглыбистая

от 10 до 100

более 100

Почва бывает структурной и бесструктурной. В структурном состоянии масса почвы разделена на агрегаты различной формы и величины. Бесструктурное состояние почвы, когда отдельные механические элементы, слагающие ее, не соединены между собой в более крупные агрегаты, а существуют раздельно или залегают сплошной сцементированной массой. Агрономическую ценность представляет комковато-зернистая структура, то есть комочки диаметром от 0,25 до 1,0 мм.

Качественный показатель структурных агрегатов – их прочность, или сопротивление размывающему действию воды. Прочность агрегатов обусловливает устойчивость и долговечность структуры. Непрочные комочки под влиянием поливной воды или осадков разрушаются, и почва из структурной превращается в бесструктурную.

Структурные почвы имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с бесструк-турными. Основные из них следующие.

1. Структурные почвы меньше испаряют влаги, обладают большей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью. Они больше накапливают влаги и продуктивнее ее используют.

2. В структурных почвах создаются более благоприятные условия для микробиологических процессов и перехода питательных веществ из недоступной в усвояемую форму.

3. Структурные почвы отличаются повышенной устойчивостью к водной эрозии и дефляции.

4. Структурные почвы требуют меньших затрат труда и средств на механическую обработку. Тяговое сопротивление структурных почв при обработке намного меньше, чем бесструктурных почв.

5. В структурных почвах создаются лучшие условия для прорастания семян, роста и развития возделываемых культур.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]