
- •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
Черноземы
Условия, необходимые для образования этих почв, создаются в пределах степных и лесо-лугово-степных областей суббореального пояса Евразии и Северной Америки. В Европе они распространены на придунайских низменных равнинах, протягиваются полосой через Молдову, Украину, центральные части Русской равнины, Северный Кавказ и Поволжье. К востоку от Урала обширные площади черноземов простираются в южной части Западной Сибири и на севере Казахстана. Отдельные ареалы этих почв приурочены к равнинам и предгорьям Алтая, Минусинской котловине, а также к котловинам Забайкалья. В Северной Америке черноземы в основном формируются на пространствах Великих равнин.
Климат зоны распространения черноземов — континентальный или Умеренно континентальный с теплым летом и умеренно холодной или Даже холодной зимой. Годовая амплитуда температур 30—50 0С. В течение года выпадает от 300 до 600 мм осадков, в североамериканских степях — до 750 мм. Максимум атмосферного увлажнения приходится на летний период, однако в это время отмечаются и наиболее высокие среднемесячные температуры (в июле 20—25 °С), в результате чего значительная доля летних осадков испаряется. Осадки выпадают в течение лета неравномерно, вслед за ливневыми дождями следуют длительные периоды засухи. Среднегодовой коэффициент увлажнения находится в пределах 0,8—0,5, а в теплый период года иногда опускается до 0,3. Таким образом, летом для черноземов характерно периодическое иссушение, но весной и осенью за счет просачивания талых и дождевых вод значительная часть их профиля заметно увлажняется. В ряде регионов (в Западной Сибири, Забайкалье и др.) черноземы зимой промерзают на большую глубину.
В большинстве своем черноземы развиваются на суглинистых породах — лёссах или лёссовидных наносах, которые отличаются достаточно хорошей водопроницаемостью, пористостью и карбонатностью. К таким породам в основном приурочены черноземы европейской части России, Украины, Западной Сибири и Центральных равнин США. В Канаде черноземная зона проникает в пределы границ древнего оледенения, где почвообразующими породами служат озерно-ледниковые и моренные отложения. В Казахстане и на Урале эти почвы иногда формируются на бескарбонатном элювии плотных пород.
Наиболее характерный рельеф в районах формирования черноземов — равнинный, с разной степенью развитости овражно-балочной сети. Распространены черноземы на возвышенностях (Среднерусской, Приднепровской и др.), низменностях (Среднедунайской, Западно-сибирской), в предгорьях (Алтая, Саян) и в обширных депрессиях (в Забайкалье). Как правило, условия рельефа обеспечивают достаточно хороший дренаж почв.
Черноземы развиваются под травянистыми степными ассоциациями. Характер растительного покрова в областях распространения черноземов видоизменяется в связи с особенностями гидротермических условий. К территориям с относительно повышенной атмосферной увлажненностью приурочены луговые степи, высокий и густой травостой которых представлен разнообразными видами разнотравья, бобовых и злаковых. В умеренно засушливых степях преобладает ковыльно-разнотравная и разнотравно-ковыльная растительность. Сухие степи образованы ковыльно-типчаковыми (или типчаково-ковыльными) более разреженными ассоциациями.
Степная растительность поставляет в почву большое количество органических веществ. Травянистые растения в степи отмирают ежегодно целиком или в значительной части, у однолетников отмирают и надземные и подземные органы, у многолетников — вся надземная часть и значительная доля (около одной трети) корневых систем. Особенно много попадает в почву органических остатков в луговых степях.
При переходе к ковыльно-разнотравным и ковыльно-типчаковым степям количество поступающих в почву растительных остатков последовательно уменьшается.
Наземный и корневой опад степной растительности богат азотом и зольными элементами. По сравнению с лесным опадом (особенно хвойным) в нем меньше восков, смол, дубильных веществ, а больше кальция, магния, фосфора, что благоприятствует процессам гумификации в степных почвах.
Мощная корневая система степной растительности представляет собой своеобразный биологический барьер, который удерживает в почвах многие необходимые растениям элементы зольного питания. Они активно вовлекаются в биологический круговорот веществ, и таким образом предотвращается их вымывание из сферы почвообразования. Нераспаханные черноземы обильно населены разнообразной почвенной фауной. В верхних горизонтах обитают черви, личинки хрущей, долгоносиков и других насекомых. Верхние горизонты почв разрыхляются и перемешиваются мелкими землероями, полевками и др. Обитают здесь и крупные землерои — сурки, суслики, которые делают почву еще более воздухо - и водопроницаемой.
Черноземы характеризуются высокой микробиологической активностью, максимумы которой приходятся на весенний и осенний периоды, когда в почвах создаются оптимальные гидротермические условия. Летом микробиологическая деятельность резко сокращается вследствие иссушения почвы, а зимой — в результате ее промерзания.
Таким образом, в областях распространения черноземов складывается следующий комплекс условий почвообразования:
а) наличие травянистой растительности, поставляющей в почву большое количество богатых зольными элементами и азотом органических остатков;
б) богатство почвообразующих пород карбонатами кальция или первичными кальцийсодержащими минералами;
в) континентальный климат со сменой периодов увлажнения и иссушения, прогревания и промерзания почв.
Морфологический профиль типичных черноземов включает указанные ниже горизонты.
С поверхности залегает горизонт степного войлока (если почвы распахиваются, то этот горизонт отсутствует).
Ниже развит мощный гумусово-аккумулятивный горизонт Alt — темно-серый, почти черный, мелкозернистый или комковато-зернистый, рыхлый, густо пронизан корнями травянистых растений (особенно в верхней части) и ходами червей.
A1В — переходный гумусовый горизонт, буровато-серый, книзу серая окраска ослабевает, зернисто-комковатый, менее рыхлый, чем вышележащий; в нижней части вскипает и содержит карбонаты в виде псевдомицелия и трубочек;
Вса — иллювиально-карбонатный горизонт, бурый или палево-бурый с белесыми пятнами конкреционных карбонатных новообразований (белоглазки); имеет ком- ковато-ореховатую структуру, уплотненный;
Сса — почвообразующая порода, выделяется уменьшением содержания карбонатных скоплений и ухудшением структуры.
По суммарной мощности горизонтов A1h и А1В черноземы подразделяются на виды: маломощные — менее 40 см, среднемощные — 40—80 см, мощные — 80—120 см и сверхмощные — более 120 см.
По глубине залегания карбонатного горизонта различают подтипы черноземов типичных (описанный выше профиль), выщелоченных и оподзоленных (между горизонтами А1h и Вса развит выщелоченный от карбонатов, а иногда и с признаками оподзоленности горизонт), а также обыкновенных и южных (в которых карбонаты присутствуют соответственно в средней части горизонта А1В и в нижней части горизонта А1).
По содержанию гумуса среди черноземов выделяют: многогумусные, или тучные (более 9 %), среднегумусные (6—9 %) и малогумусные (менее 6 %). В пределах гумусового профиля органическое вещество постепенно убывает с глубиной (рис. 17.3). Черноземы — это почвы с максимально широким отношением в составе гумуса Сг /Сф — от 1,5 до 2,0 и даже несколько более. Среди фракций гумуса преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. В гумусовом горизонте наблюдается значительное содержание азота, калия и фосфора.
Реакция почвенного раствора в верхней части профиля типичных черноземов близка к нейтральной. В карбонатных горизонтах она становится слабощелочной. Емкость поглощения благодаря большому количеству органических коллоидов очень высокая, особенно в верхних горизонтах (от 30 до 60—70 мг. × экв на 100 г почвы). Почвенный поглощающий комплекс полностью насыщен основаниями, среди которых преобладает кальций (75—80 %). Остальные 20—25 % приходятся на поглощенный магний. Валовой химический состав практически одинаков во всех горизонтах почв, так же как и химический состав илистой фракции. В верхней части профиля обнаруживается небольшой максимум ила. В горизонте Вса аналитически подтверждается накопление карбонатов кальция.
Рис. 17.3. Профиль чернозема. Генетические горизонты: 1 — гумусово-аккумулятивный гуматно-кальциевый; 2— переходный; 3 — иллювиально-карбонатный; 4 — сиаллитно-карбонатная почвообразующая порода. Состав илистой фракции: 5 — иллит-монтмориллонитовый
Черноземы обладают хорошими физическими свойствами: водопрочной структурой, высокой воздухо - и водопроницаемостью, значительной водоудерживающей способностью.
Большинство свойств черноземов обусловлено особенностями процессов гумусообразования и гумусонакопления, протекающих в этих почвах. Значительные количества ежегодно поступающих в почву травянистых остатков, их высокая зольность и богатство золы основаниями являются одними из определяющих факторов глубокой гумификации органического вещества. В относительно влажные и Достаточно теплые весенний и осенний периоды, когда в черноземах максимально активизируется микрофлора (преимущественно бактериальная), происходит интенсивное превращение органических остатков в направлении продуцирования главным образом гуминовых кислот. В почвах в это время преобладает нейтральная реакция среды, в сфере гумусообразования содержится большое количество щелочноземельных оснований и вследствие этого образуются устойчивые органо-минеральные соединения гуминовых кислот, прежде всего гуматы кальция. Фульвокислот образуется значительно меньше и лишь в связанной с гуминовыми кислотами форме. Свободных, агрессивных фульвокислот в черноземах нет.
Параллельно с гумификацией органического вещества в весенний и осенний периоды происходит его весьма интенсивная минерализация. Однако результаты последнего процесса не проявляются в резком уменьшении содержания гумуса, поскольку он существенно затормаживается летом и зимой. В сухое летнее и холодное зимнее время химические превращения новообразованных гумусовых веществ прекращаются. Иссушение и промораживание почвенной массы ведут к тому, что эти вещества сильно дегидратируются, коагулируют и переходят в малоподвижное состояние, практически необратимо теряя растворимость. Именно чередование периодов покоя и активного протекания гумусообразования способствует формированию в черноземах больших запасов гумуса.
Развитию аккумулятивных явлений в черноземах благоприятствуют и другие особенности генезиса этих почв. Сочетание большого количества органических коллоидов с высокой емкостью поглоще-1 ния и практически полная насыщенность почвенного поглощающего комплекса двухзарядными катионами (кальцием и магнием) приводят к тому, что коллоиды находятся в устойчивом прочно скоагулированном состоянии. Они консолидируются в структурные агрегаты и не передвигаются по профилю.
Формированию водопрочной комковато-зернистой структуры в черноземах способствует и обильная корневая система травянистых растений, густо пронизывающая верхние горизонты почв. Корни трав разделяют почвенную массу на многочисленные мелкие комочки и уплотняют их. При разложении отмерших корней образующиеся из них гумусовые вещества склеивают почвенные частицы между собой.
Оструктуривание черноземов связано также с деятельностью обильной почвенной фауны, особенно дождевых червей. Многие структурные агрегаты в этих почвах имеют зоогенный характер.
Хорошее структурное состояние почв создает весьма благоприятные для жизни растений водный и воздушный режимы почвы: внутри почвенных агрегатов в капиллярных промежутках между частииами может удерживаться капиллярно-подвешенная влага, в то время как пространства между комками могут быть в это же время заполнены воздухом.
Генезис черноземов в значительной степени определяется процессами передвижения и преобразования минеральных водорастворимых солей в почвенном профиле. Как уже говорилось ранее, черноземы степной зоны существуют в условиях непромывного водного режима. Обычная глубина промачивания — порядка 2 м. В результате этого верхняя часть профиля черноземных почв оказывается лишенной водорастворимых солей, а на определенной глубине формируются иллювиальные солевые горизонты. Особенно характерен для черноземов иллювиальный карбонатный горизонт. В его образовании участвуют как биогенные карбонаты кальция, так и карбонаты, унаследованные почвой от породы. Механизм этого процесса таков.
Выделяющаяся при разложении органических остатков углекислота в верхней части профиля почв соединяется с кальцием, освобождающимся при минерализации растительных остатков, и образует бикарбонат кальция. Часть продуцирующейся углекислоты, растворяясь в почвенной влаге, способствует переводу нерастворимых карбонатов породы в более растворимые бикарбонаты по схеме СаС03 + С02 + Н20 —> Са (НС03)2. С нисходящими потоками влаги бикарбонаты смещаются вниз по профилю, где превращаются в различные формы карбонатных новообразований (белоглазка, примазки извести, псевдомицелий и др.).
Многие исследователи считают, что количество карбонатов в черноземах зависит от степени исходной карбонатности материнских пород. Однако существует точка зрения, согласно которой карбонатность пород не первопричина, а следствие черноземного и в более широком смысле степного почвообразовательного процесса (JI.C. Берг, С.С. Неуструев, Б.Б. Полынов). В доказательство этого приводятся различные факты. Так, на первично бескарбонатном элювии гранитов в условиях степного климата и под степной растительностью формируются почвы с карбонатным горизонтом. При этом вся толща рыхлого субстрата в процессе почвообразования обызвестковывается за счет выветривания алюмосиликатных кальцийсодержащих минералов и поступления определенного количества карбонатов кальция на поверхность почвы с атмосферными осадками и пылевыми массами.
В некоторых черноземах наиболее засушливой части степной зоны в самом низу профиля могут обнаруживаться также такие легкорастворимые соли, как гипс, хлориды и сульфаты натрия и магния. Образование подобных иллювиально-солевых горизонтов связано, как правило, с изначальной засоленостью пород и вымыванием названных солей из верхней и средней частей профиля в процессе почвообразования.
В зависимости от глубины промачивания почв и повторяемости относительно влажных лет гипсовые и солевые иллювиальные горизонты располагаются или непосредственно под карбонатными горизонтами, маркируя границу почвы и почвообразующей породы, или находятся ниже границ почв, уже в толще почвообразующей породы, как это наблюдается в большинстве черноземов.
Возраст черноземов оценивается в несколько десятков тысяч лет. Для того чтобы сформировался более или менее зрелый черноземный почвенный профиль с характерным мощным гуматно - кальциевым горизонтом, по различным оценкам необходимо время от 3—5 тыс. до 10 тыс. лет. Некоторые исследователи считают, что такие свойства черноземов, как многогумусность, наличие конкреционных карбонатных новообразований и общая высокая обызвесткованность профиля, по крайней мере на ряде территорий имеют реликтовый характер и унаследованы от прошлых периодов развития этих почв в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод, т. е. черноземы имеют признаки палеогидроморфизма (В.А. Ковда, Е.М. Самойлова и др.).
Черноземы — одни из самых плодородных почв мира. Они обладают благоприятными для земледелия химическими (богатство гумусом, элементами минерального питания) и физическими свойствами (хорошая оструктуренность, воздухо - и водопроницаемость). На этих почвах получают наиболее высокие урожаи зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника и многих других культур. Вместе с тем их нерациональная эксплуатация нередко приводит к деградации — потере гумуса, переуплотнению, эродированности и вторичному засолению.