
- •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
Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по л.Е. Родину и н.И. Базилевич)
Растительная группировка |
Органические остатки, ц/га |
Азот, кг/га |
Зольные элементы |
|||
всего |
с корневыми остатками, % от общего поступления |
всего |
органогенов* |
Биогалогенов** |
||
Эфемеровые полынники |
101 |
77 |
92 |
290 |
124 |
28 |
Мятликовые полынники |
65 |
74 |
76 |
239 |
96 |
34 |
Мятликово- эфемеровые полынники |
103 |
86 |
108 |
389 |
164 |
29 |
*Са + К + Р + S + Mg. **Na + CI + избыток S.
На рис. 19.2 показано распределение в профиле сероземов органических и минеральных веществ и состав поглощенных оснований.
Содержание гумуса в верхней части профиля составляет 2,5—1,5 %. В его составе преобладает фракция фульвокислот. Отношение Сг/Сф меньше единицы (0,7—0,9). Реакция почв щелочная.
Карбонаты кальция обнаруживаются с самой поверхности почв, но максимум их приурочен к глубинам 20—80 см. Емкость поглощения почв невелика — 8—10 мг × экв, в составе поглощенных оснований преобладает кальций, около 20 % от емкости поглощения составляет магний. Содержание поглощенных калия и натрия не превышает в сумме 5 %.
Легкорастворимых солей в верхней части почвенной толщи до глубины 80—90 см очень мало. Ниже содержание их несколько увеличивается, в небольшом количестве появляется гипс.
Особенности генетического профиля сероземов объясняются современным гидротермическим режимом. В различные сезоны года эти условия резко контрастны.
В зимне-весенний период почвы промачиваются на глубину 100—150 см, поэтому наиболее легкоподвижные продукты выветривания и почвообразования — хлориды и сульфаты — вымываются
из верхних горизонтов и накапливаются в нижней части почвы на границе слоя максимального промачивания.
В зимне-весенний период, теплый и достаточно влажный, активно протекают почвенные процессы, бурно развиваются эфемеры, цветут кустарники, оживляется деятельность микроорганизмов, идет гумификация растительных остатков; в среде, богатой углекислотой и влагой, идет разложение первичных и образование вторичных глинистых минералов, что обнаруживается по увеличению содержания илистой фракции в почвенной толще по сравнению с почвообразующей породой (см. рис. 19.2).
Однако кратковременность влажного периода весьма ограничивает процесс оглинивания, поэтому сероземы оглинены в значительно меньшей степени, чем другие почвы сухих субтропиков — серо-коричневые и в особенности коричневые.
При довольно значительном поступлении органических остатков образующиеся гумусовые вещества (вследствие высокой активности микрофлоры во влажный период) быстро минерализуются, поэтому сколько-нибудь значительного накопления гумуса в сероземах не происходит, но вследствие преимущественно корневого опада наблюдается постепенное убывание гумуса в глубину. Быстрое течение процессов новообразования и распада гумусовых веществ способствует образованию фульвокислот и простых форм гуминовых кислот. Небольшое содержание гумуса и преобладание в его составе светлоокрашенных гумусовых веществ делают гумусовый горизонт этих почв очень светлым, часто слабо отличающимся от нижележащих горизонтов. Светло-серый цвет верхнего горизонта сероземов, так же как и глубже лежащих горизонтов, связан с высоким содержанием карбонатов кальция по всему профилю почв, начиная с самой поверхности. В почвах, образующихся на карбонатных наносах, значительная доля карбонатов унаследована от почвообразующей породы; малое количество осадков, высокая испаряемость, подтягивание в сухой период растворов к поверхности почвы — все эти обстоятельства способствуют сохранению карбонатов в гумусовом горизонте; однако максимум их обнаруживается обычно на глубине 20—60 см в иллювиальном карбонатном горизонте.
Второй источник карбонатов кальция в сероземах — это поступление эолового твердого материала, содержащего СаС03, а также поступление Са(НС03)2, растворенного в атмосферных осадках. В областях распространения этих почв поступление Са(НСОэ)2 из атмосферы, несмотря на небольшое количество осадков, может составить величину, не меньшую, чем количество кальция, участвующего в
биологическом круговороте, т. е. около 50—100 кг/га в год; при непромывном режиме и кратковременности периодов насыщения почвы углекислотой бикарбонат кальция лишь слабо перемещается по профилю почв; в результате вся почвенная толща подвергается субаэралъному атмогенно-биогенному обызвесткованию.
Отсутствие вредных солей, хорошие водно - и воздушно-физические свойства сероземов обусловливают высокое потенциальное плодородие этих почв. Использование их в земледелии без полива возможно лишь в весьма ограниченных размерах в областях, где количество осадков во влажный период настолько велико, что обеспечивает необходимый запас продуктивной влаги. В таких условиях возможно богарное земледелие. В Средней Азии оно сосредоточено в высоких предгорьях на темных, наиболее гумусированных сероземах, переходных к серо-коричневым почвам.
Основные массивы сероземов используются в земледелии, садоводстве и виноградарстве в условиях орошения. Весьма широко эти почвы используются под культуру хлопчатника. На них возделывают пшеницу, сахарную свеклу, кукурузу, бахчевые культуры, рис и др. При орошении сероземов, расположенных на равнинах, необходимы мероприятия по предотвращению подъема уровня фунтовых вод, вторичного засоления и заболачивания почв. В условиях правильного орошения, особенно при внесении минеральных и органических удобрений и соблюдении севооборотов, на сероземах получают высокие и устойчивые урожаи.