
- •А.Н.Геннадиев, м.А. Глазовская География почв с основами почвоведения
- •Введение почвоведение как отрасль естествознания: история, предмет и задачи
- •Часть I факторы и сущность почвообразования
- •Глава 1
- •Компоненты географической среды как факторы почвообразования
- •Главные горные породы магматического происхождения
- •Основные функции биологического фактора в почвообразовании
- •Лучистая энергия Солнца, атмосферные осадки и воздух как составляющие климатического фактора почвообразования
- •Температура почв на глубине 0,2 м и приземного слоя воздуха в различных областях (по в.Н, Димо)
- •Рельеф — перераспределитель тепла, влаги и твердых масс. Особенности почв и ландшафтов в зависимости от положения в рельефе
- •Локальные и антропогенные факторы почвообразования
- •Глава 2 значение географических факторов в энергетике почвообразования
- •Количество солнечной энергии, участвующей в почвообразовании
- •Глава 3 вклад географических факторов в материальную основу почвообразования
- •Средний химический состав горных пород в долях массы (по а.П. Виноградову)
- •Средний химический состав живых организмов (по а.П. Виноградову)
- •Средний химический состав приземной атмосферы в долях массы на сухой воздух (по ф. Панету и в. Миртову)
- •Глава 4 участие географических факторов в динамике почвообразования
- •Глава 5 почва - многокомпонентная полифакторная открытая биокосная система
- •Морфологические признаки почв
- •Аналитические исследования почв
- •Часть II состав и свойства твердой, жидкой и газовой фаз почвы
- •Глава 6 происхождение и состав минеральной части почвообразующих пород и почв
- •Минеральный и химический состав магматических и метаморфических пород
- •Средний химический состав главных типов изверженных пород, % (по р.А. Дэли)
- •Минеральный и химический состав осадочных пород
- •Главные типы осадочных пород
- •Устойчивость минералов к процессам выветривания
- •Остаточные коры выветривания и коррелятивные им типы аккумулятивных отложений
- •Глава 7 гранулометрический (механический) состав почвообразующих пород и почв Гранулометрические фракции и методы их определения
- •Классификация гранулометрических элементов почвенной массы (по н.А. Качинскому)
- •Классификация почв и пород по гранулометрическому составу (по н.А. Качинскому)
- •Гранулометрический состав почвы
- •Разделение почв по степени дифференциации профиля
- •Минеральные почвенные горизонты
- •Глава 8 органические и органо-минеральные вещества почв Источники органических веществ в почвах и их химический состав
- •Процессы гумификации
- •Гумус почвы. Состав и свойства
- •Влияние факторов почвообразования на образование и накопление гумуса
- •Органо-минеральные соединения и комплексы в почвах
- •Гумусово-аккумулятивные и гумусово-иллювиальные горизонты почв
- •Глава 9 почвенные коллоиды и поглотительная способность почв
- •Физическая адсорбция
- •Физико-химическая поглотительная способность. Строение почвенных коллоидов
- •Физическое состояние коллоидов и его зависимость от состава дисперсионной среды и поглощенных оснований
- •Почвенный поглощающий комплекс
- •Величина емкости обмена глинистых минералов
- •Физическое состояние почвенного поглощающего комплекса в зависимости от состава поглощенных оснований
- •Глава 10 жидкая фаза почв, почвенные растворы
- •Категории, формы и виды почвенной влаги
- •Глава 11 газовая фаза почв. Состав почвенного воздуха
- •Глава 12 окислительно-восстановительные процессы в почвах
- •Глава 13 структурное состояние и физические свойства почв как трехфазного тела
- •Факторы структурообразования
- •Объемная масса, удельная масса и пористость почв
- •Объемная масса суглинистых и глинистых почв (по н.А. Каминскому)
- •Физико-механические свойства почв
- •Часть III классификация почв и почвенно-географическое районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв мира
- •Глава 14
- •Принципы генетической классификации почв, картография почв и почвенно- географическое районирование
- •Таксономические единицы и критерии выделения почв
- •Глава 15 почвы полярных и субполярных областей Выветривание и почвообразование в полярных пустынях
- •Дерновые арктотундровые почвы
- •Тундровые глеевые почвы
- •Дерновые субарктические почвы
- •Болотные почвы
- •Глава 16 почвы бореальных и суббореальных лесных областей
- •Подбуры
- •Подзолы
- •Подзолистые почвы
- •Буроземы (или бурые лесные почвы)
- •Поверхностно-глеево-элювиальные почвы
- •Грунтово-глеево-элювиальные почвы
- •Дерново-карбонатные почвы
- •Глава 17 почвы лесо-лугово-степных и степных суббореальных областей
- •Серые лесные почвы
- •Черноземы
- •Каштановые почвы
- •Глава 18 солончаки, солонцы и солоди
- •Солончаки
- •Типы засоления почв по соотношению ионов
- •Солонцы
- •Глава 19 почвы полупустынь и пустынь
- •Бурые пустынно-степные и серо-бурые пустынные почвы
- •Сероземы
- •Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)
- •Такыры и такыровидные почвы
- •Глава 20 почвы переменно-влажных ксерофитно-лесных и саванновых субтропических и тропических областей
- •Коричневые и красно-коричневые почвы
- •Серо-коричневые почвы
- •Слитоземы (вертисоли)
- •Красные и красно-бурые почвы саванн (ферроземы)
- •Глава 21 почвы влажных лесных субтропических, тропических и экваториальных областей
- •Часть IV общие закономерности географии почв и региональная организация почвенного покрова
- •Глава 22 факторы, определяющие общие закономерности географии почв
- •Биоклиматическая зональность почв
- •Литогенная дифференциация почвенного покрова
- •Топогенно - геохимическая сопряженность почв
- •Миграционная способность химических элементов и их соединений (по б.Б. Полынову)
- •Историко-хронологическое разнообразие почвенного покрова
- •Глава 23 структуры почвенного покрова
- •Микроструктуры и мезоструктуры почвенного покрова
- •Основные морфологические типы мезоструктур почвенного покрова (счетания и мозаики)
- •Региональные особенности горизонтальной биоклиматогенной зональности почв
- •Региональные типы вертикальной (горной) биоклиматогенной зональности почв
- •Глава 24 почвенный покров материков и континентов: основные факторы и особенности его организации Почвенный покров Евразии
- •Почвенный покров Северной Америки
- •Почвенный покров Центральной Америки
- •Почвенный покров Южной Америки
- •Почвенный покров Африки
- •Почвенный покров Австралии
- •Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов
- •Глава 25
- •Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов
- •Глава 26 состояние почвенных ресурсов и факторы его изменения
- •Увеличение пахотных земель и урожайности в период 1964—1985 гг. (World resourses)
- •Глава 27 социально-экономические факторы охраны почв и почвоохранная политика в россии
- •Литература
- •Оглавление
Подзолы
Районы распространения этих почв во многом совпадают с районами распространения подбуров. Это также главным образом таежные и лесотундровые области равнин и низкогорий Северного полушария. Климат такой же влажный и холодный или умеренно холодный, при котором происходит сквозное промачивание почв и замедленный ход трансформации органических и минеральных компонентов.
Основным отличием условий формирования типичных подзолов является характер материнских пород. При том, что последние, так же как и в случае подбуров, имеют легкий гранулометрический состав и представляют собой пески или супеси, нередко с включениями каменистых компонентов, они (материнские породы подзолов) характеризуются существенно иными химико-минералогическими особенностями. В основном подзолы развиваются на продуктах выветривания и переотложения бедных основаниями и полуторными оксидами кислых пород: гранитов, гранодиоритов, кварцитов и др. В генетическом плане это могут быть элювии, флювиогляциальные, озерные и древнеаллювиальные отложения.
Геоморфологические условия формирования подзолов разнообразны. Они образуются и при хорошем дренаже на плоских возвышенных поверхностях, и на пологих склонах, но также и в депрессиях холмистого рельефа по периферии болот в обстановке ухудшенной дренированности.
В составе лесов, под которыми формируются подзолы, преобладают сосна, лиственница, иногда ель, пихта, а в напочвенном покрове — кустистые лишайники, зеленые мхи, в ряде ситуаций — сфагнум. В большинстве своем эти растения слабо накапливают зольные элементы, дополнительным фактором их малозольности оказывается обедненность почвообразующих пород доступными элементами минерального питания, в том числе основаниями (кальцием, калием, магнием, железом, алюминием). В результате на поверхность почв с опадом поступает очень мало золы. Это явление не столь ярко выражено, когда подзолы развиваются под березовыми травяно-кустарниковыми лесами.
Подзолы имеют генетический профиль с контрастными переходами между генетическими горизонтами.
А0— горизонт, представляющий собой органогенную часть профиля; разделяется обычно на две части: сверху он представляет собой типичную лесную подстилку, состоящую из остатков хвои, мхов, шишек, листьев, мощность подстилки может достигать 4—6 см; ниже растительные остатки в этом горизонте характеризуются лучшей разложенностью, часть из них преобразована в грубый гумус, имеет непрочную мелкокомковатую структуру; горизонт пронизан тонкими корнями древесных Растений, содержит продукты деятельности насекомых; нижняя граница проходит на глубине 10—15 см;
А2 — подзолистый элювиальный горизонт, резко отличается от вышележащего, он — белесовато-пепельный или даже белый (сахаристый оттенок), с при знаками горизонтальной делимости, слабоуплотненный или рыхлый; мощность от нескольких до 20—30 см; переход в нижележащий горизонт резкий, граница слабоволнистая;
Bh — иллювиально-гумусовый или иллювиально-железисто-гумусовый, коричневато-бурого (коричневого) или охристо-бурого цвета; структура выражена слабо, но горизонт уплотнен, сцементирован; в некоторых случаях представляет собой чередование более или менее ожелезненных прослоев мощностью до 1 см (псевдофибры); на каменистых компонентах — натечные темно-бурые пленки; общая мощность горизонта может быть всего несколько сантиметров, но может достигать и 30—50 см; переход в почвообразующую породу постепенный.
Сsial— сиаллитная почвообразующая порода, песчаная или опесчаненная, с включениями хряща и щебня.
Из приведенного описания типичного профиля подзола видно, что его отличие от подбура выражается в присутствии элювиального горизонта А2. Горизонты в профиле подзолов характеризуются резкой морфологической контрастностью. Столь же резкая профильная дифференциация обнаруживается по химическим свойствам.
Подзолы имеют специфический гумусовый профиль: в горизонте А0 количество органического вещества (слаборазложившихся растительных остатков) достигает 50 % и более, в подзолистом горизонте оно резко падает (иногда до долей процента), а в нижележащем горизонте Bh, как правило, наблюдается второй его максимум — до 3—8 %. К материнской породе содержание органического вещества постепенно уменьшается. В составе гумуса преобладают фульвокислоты: в верхней части профиля отношение Сг /Сф равно 0,4—0,6, а в средней и нижней может сужаться до 0,2—0,1. Часть фульвокислот представлена фракцией органо-минеральных соединений, связанных с полуторными оксидами, но в заметном количестве присутствуют и свободные фульвокислоты, особенно вблизи от поверхности почвы (рис. 16.3).
Подзолы — одни из самых кислых и ненасыщенных почв мира. В горизонтах АО и А2 величины рН могут снижаться до 3,5 и 3,0 и только ниже горизонта Bh они приближаются к значениям слабокислой реакции. Ненасыщенность основаниями в верхней части профиля может превышать 70—80%. В составе почвенного поглощающего комплекса при подчиненном значении кальция и магния преобладают водород и алюминий. Емкость поглощения малая, причем колеблется по профилю: от 2—4 мг- экв на 100 г почвы в горизонте А2 до 15—20 мг • экв в горизонте АО и более 5 мг • экв в горизонте Ви.
Для подзолов типичен элювиально-иллювиальный тип распределения валовых и особенно несиликатных форм оксидов железа и алюминия. Резкий минимум их содержания (нередко меньше, чем в породе) обнаруживается в горизонте А2 и максимум — в горизонте
Bh. В последнем количество несиликатного железа, например, может быть в десять раз и более выше, чем в подзолистом горизонте. Некоторое относительное увеличение R203 отмечается в грубогумусовом горизонте. При общем малом содержании (менее 5 %) илистая фракция имеет более или менее равномерное распределение по профилю. Основным процессом почвообразования, который доминирует в описываемых почвах и обусловливает возникновение их свойств, является процесс оподзоливания, т. е. разрушение первичных и вторичных минералов под воздействием поступающих из лесной подстилки и грубогумусового горизонта органических кислот и вынос продуктов разрушения в иллювиальный горизонт и за пределы профиля.
Поступающий на поверхность подзолов растительный опад, как отмечалось выше, отличается малой зольностью и по своему составу неблагоприятен для глубокого развития процесса гумификации. В условиях резкого дефицита оснований и невысокого уровня биохимической активности почвы в наземном слое растительных остатков продуцируются главным образом низкомолекулярные неспецифические кислоты и фульвокислоты при небольшом количестве относительно слабо конденсированных бурых гуминовых кислот. Органические соединения всего этого комплекса оказываются практически неусредненными, потенциально агрессивными, высокоподвижными и в таком состоянии, подобно тому как это происходит в подбурах, вымываются в нижележащую минеральную толщу.
Однако если в подбурах, формирующихся на богатых основаниями породах, поступление органических кислот в минеральную часть профиля приводит к их значительной нейтрализации и потере подвижности уже непосредственно под органогенным горизонтом, то в подзолах, приуроченных в бедным породам, этого не происходит. Кислые гумусовые вещества и неспецифические органические кислоты подзолов, воздействуя под подстилкой на первичные и вторичные минералы, разлагая их, образуют железо-алюмо-органические комплексные соединения, которые продолжают оставаться неусредненными и сохраняют подвижность вплоть до средней части почвенного профиля. Только пройдя определенный путь в нисходящем направлении, по мере возрастания концентрации мигрирующих растворов и насыщения железом и алюминием органо-минеральные комплексы выпадают в осадок, формируя иллювиальный альфегумусовый горизонт Bh. При этом часть почвенного профиля между названным горизонтом и подстилкой превращается в сильноразрушенный, отбеленный, обедненный железом и алюминием подзолистый элювиальный горизонт. В нем остаточно накапливаются наиболее устойчивые минералы — кварц и кислые полевые шпаты. Освобождающиеся при разрушении минеральной части почвы щелочные и щелочноземельные основания в условиях кислой среды не задерживаются ни в одном из горизонтов и выносятся за пределы почвенной толщи.
На бедных основаниями легких породах подзолы могут развиваться уже через несколько десятков лет с момента начала почвообразования. В этом случае их профиль имеет вертикальную протяженность всего в 10—20 см, но тем не менее представлен всеми характерными для подзолов горизонтами (Л0, А2, Bh). Вместе с тем подзолы образуются и из других почв как эволюционная стадия почвообразования. Они могут формироваться из подбуров по мере уменьшения в последних запаса неразрушенных первичных минералов и выноса из верхней части профиля полуторных оксидов или из торфяно-глеевых почв при понижении уровня грунтовых вод и возникновении периодически промывного режима вместо водозастойного, когда создаются условия для нисходящего выноса водорастворимых соединений закисного железа.
Подзолы — малоплодородные почвы, что связано с их высокой кислотностью, малым содержанием биогенных элементов, преобладанием грубого гумуса и плохими водно-физическими свойствами.