Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4 Исследовательская часть моя.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
80 Кб
Скачать

4.3 Объекты и результаты исследований

Объектами проводимых исследований являлись насаждения созданные на землях радиационного контроля в Вепринском лесничестве Чериковского лесхоза.

Пробные площади (ПП) были заложены в сосняке кисличном, орляковом, мшистом и черничном. Сосна в данных условиях произрастает в основном по I классу бонитета. Самым распространенным типом леса является сосняк мшистый, который занимает повышенное, ровное, иногда волнистое положение, преобладают свежие дерново-подзолистые почвы, супесчаные. Был заложен один почвенный разрез, образцы почвы из которого применялись для проведения почвенных анализов.

4.3.1 Почвенно-грунтовые условия произрастания лесных культур

К морфологическим свойствам почв относятся: строение почвенного профиля, мощность почвы и её горизонтов, окраска, влажность, включения новообразования, сложение и структура [15].

Все перечисленные признаки почва приобретает в процессе протекания почвообразовательного процесса или наследует от материнской горной породы. Почвообразовательный процесс содействует разделению почвенного профиля на генетические горизонты, которые отличаются морфологическими признаками. Строение почвенного профиля – это сочетание генетически связанных между собой горизонтов.

Каждый почвенный тип имеет определённую вертикальную последовательность генетических горизонтов, связанную с воздействием почвообразовательных процессов на материнскую породу.

Генетический почвенный горизонт – однородный горизонтальный слой почвы, составляющий почвенный профиль и отличающийся между собой по морфологическим признакам, составу и свойствам.

Виды генетических почвенных горизонтов:

– А0 – лесная подстилка;

– А1 – гумусовый;

– А2 – подзолистый;

– В – иллювиальный;

– G – глеевый;

– С – материнская горная порода;

– D – подстилающая порода,

Переходные или оглеенные горизонты обозначают двумя буквами:

– А1А2 – гумусово-подзолистый;

– А2В1 – подзолисто-иллювиальный;

– Вg – иллювиальный с признаками оглеения.

Окраска почвы имеет большое диагностическое значение, поскольку отра-

жает её химический и минералогический состав. Цветовые оттенки почвы позволяют познать сущность происходящих в почве процессов и её генезис. Следует отметить, что окраска зависит и от влажности: влажная почва более тёмная, чем сухая.

Включения – это различные предметы (обломки камней, валуны, куски кирпича, стёкла, кости животных и др.), генетически не связанные с почвообразовательным процессом.

Новообразования – это выделение и скопления веществ, отличающиеся от вмещающего их почвенного материала по составу и сложению. Они формируются в результате физических, химических и биологических почвообразовательных процессов.

Сложение – это внешние признаки характера пористости и степени плотности почв. Зависит сложение от свойств материнской породы, гранулометрического состава, структуры почвы, а также деятельности почвенной фауны и корней растений.

Структура почвы – это совокупность агрегатов различной величины, формы, порозности, механической прочности и водопрочности, характерных для каждой почвы и её горизонтов.

Исследуемые почвы формируются под воздействием дернового и подзолистого процессов почвообразования. Морфологические признаки исследуемой почвы приведены ниже на рисунке 4.1.

Свойства любых почв в значительной степени зависят от размера составляющих частиц и их соотношения. Соотношение частиц почвы разного размера, выраженной в процентах, называется гранулометрическим составом.

Гранулометрический состав почвы определяет водные, воздушные, физические и химические свойства. Частицы разной крупности имеют обычно различный минералогический и химический состав. От гранулометрического состава почвы зависит проявление почвообразовательного процесса, влияющего на плодородие почв, сроки лесохозяйственных работ, условия обработки, дозы удобрений и даже породный состав насаждений.

Размер гранулометрических элементов в почве различен. Поэтому, их классифицируют по крупности в группы или фракции. Каждая фракция характеризуется определённым сочетанием водно-физических свойств, отличающих её от других фракций. Классификация гранулометрических элементов почвы приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Классификация гранулометрических элементов почвы по Н.А. Качинскому

Группа гранулометрических элементов

Название гранулометрических элементов (фракций)

Диаметр частиц, мм

Каменистая часть почвы

Камни

больше 3

Гравий

3–1

Физический песок

Крупный песок

1–0,5

Средний песок

0,5–0,25

Мелкий песок

0,25–0,05

Крупная пыль

0,05–0,01

Физическая глина

Средняя пыль

0,01–0,005

Мелкая пыль

0,005–0,001

Ил грубый

0,001–0,0005

Ил тонкий

0,0005–0,0001

Коллоиды

меньше 0,0001

Гранулометрический состав почв пробных площадей определялся по методу А.Н. Сабанина (двойного отмучивания). Результаты исследований приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Гранулометрический состав почв

ПП

Гори-

зонт

Глубина взятия образца, см

Размер фракций, мм

Название

гранулометри-ческого состава

3–1

1–0,25

0,25–0,05

0,05–0,01

0,01

1

А1

3–18

0,8

0,2

54,1

30,4

14,5

Супесь рыхлая

А2В1

18–30

1,1

0,5

51,1

40,6

6,7

Песок связный

В2

30–110

1,3

0,7

46,6

43,5

7,9

Песок связный

В3g

110–150

0,3

46,3

39,6

8,5

5,3

Песок связный

D

150–200

0,2

42,8

30,9

26,1

Суглинок легкий