
- •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
Часть V современное состояние, мелиорация и охрана почвенных ресурсов
Глава 25
Функциональная ценность и структура использования почвенных ресурсов
Общая площадь суши Земли составляет около 150 млн км2, что немногим менее одной трети всей поверхности планеты. Если исключить площади материковых ледников и внутриконтинентальных вод, то оставшиеся несколько более 130 млн км2 будут характеризовать территорию, покрытую почвами. При этом сюда будут включены как хорошо сформированные почвы (например, черноземы), так и примитивные или слаборазвитые почвы с коротким профилем (например, почвы песчаных пустынь, полярных районов, каменистых высокогорий и др.).
Формы использования человеком почвенного покрова весьма разнообразны. Являясь обязательным компонентом существования и благосостояния человечества, почвы служат фундаментом для поселений, промышленных объектов и транспортной сети, обеспечивают рекреационные потребности людей, их используют для складирования отходов производства и т. д. Наиболее фундаментальными для человека функциями почв оказываются те, благодаря которым поддерживается приемлемая для него среда обитания и биологическая продуктивность.
Среди многочисленных экологических функций почв выделяют глобальные и биогеоценотические (Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин, 2000). В качестве планетарного образования пеосфера влияет на все составляющие географической оболочки. Так, гидросферные функции почвенного покрова выражаются в формировании речного стока, трансформации поверхностных вод в грунтовые, в обеспечении живых организмов водоемов приносимыми почвенными соединениями, в выполнении роли сорбционного барьера, защищающего акватории от загрязнения.
Атмосферные функции почвенного покрова планеты заключаются в поглощении и отражении солнечной радиации, регулировании влагооборота и газового режима воздушного бассейна, в частности в удержании некоторых газов от ухода в космическое пространство и др.
Почвы участвуют в биогеохимической трансформации верхних слоев литосферы, оказываясь источником веществ для образования минералов, пород, полезных ископаемых, они обеспечивают передачу аккумулированной солнечной энергии в глубокие части земной коры, защищают ее от чрезмерной эрозии.
В широком общебиосферном плане почвенный покров выступает как связующее звено биологического и геологического круговоротов, как планетарная мембрана и узел всех биосферных связей, а также как фактор эволюции живых организмов.
На биогеоценотическом уровне также в полной мере проявляется полифункциональность почв. Г.В. Добровольский и Е.Д. Никитин (2000) выделяют около двух десятков биогеоценотических почвенных функций, которые обусловливают существование и эволюцию наземных экосистем. Особо важными для живых организмов представляются те из них, которые обеспечивают:
а) жизненное пространство, жилище и убежище;
б) условия депонирования семян и других зачатков, влаги, элементов питания и энергии;
в) стимулирование и ингибирование биохимических и других процессов;
г) сорбцию веществ, поступающих из атмосферы и с грунтовыми водами, а также сорбцию микроорганизмов;
д) поступление сигналов для ряда циклических (сезонных и др.) биологических процессов, а также поддержание механизмов некоторых сукцессионных смен;
е) регуляцию численности, состава и структуры биоценозов; сохранение биоразнообразия;
ж) «память» биогеоценоза;
з) трансформацию веществ и энергии, находящихся в биогеоценозе;
и) санитарную функцию;
к) буферное и защитное экранирование биогеоценотической системы.
Наиболее интегральной экологической функцией почвенного покрова, ценнейшим для человека его качеством является плодородие почв, т. е. способность обеспечивать формирование биомассы растений, их рост, развитие и циклическое воспроизводство. В более широком плане почва обладает биологической продуктивностью, которая касается не только растений, но и других организмов, полностью или частично обитающих в почве.
Ранее были рассмотрены отдельные свойства и режимы почв, обеспечивающие высокий уровень плодородия. Их можно объединить в четыре групры.
Комплекс физических свойств почв: водопрочная зернистая и мелкокомковатая структура; высокие общая порозность и пороз- ность аэрации, способствующие оптимальному воздушному режиму; хорошие впитывающая и водоудерживающая способность; позитивные физико-механические свойства, обеспечивающие легкость обработки почв.
Комплекс химических и физико-химических свойств: высокое содержание гумуса с преобладанием в его составе гуматов кальция; высокое содержание доступных растениям форм азота, фосфора и калия; наличие доступных форм необходимых микроэлементов; близкая к нейтральной реакция среды; высокая емкость поглощения и насыщенность почвенного поглощающего комплекса кальцием, малое содержание или отсутствие поглощенных водорода, алюминия и натрия; отсутствие избытка легкорастворимых солей.
Комплекс биологических свойств: высокий уровень биологической активности; преобладание бактериальной микрофлоры; активность микроорганизмов-азотфиксаторов; ферментативная активность микроорганизмов, продуцирующих ферменты-биостимуляторы; наличие и активность мезофауны, разрыхляющей почву и способствующей образованию структуры.
Благоприятный гидротермический режим, обеспечивающий в течение всего вегетационного периода достаточные для оптимального развития растений запас тепла и доступной влаги.
Уровни природного плодородия почв, не подвергающихся воздействию человека, очень различны. Имеются почвы очень плодородные, в которых все или большая часть названных свойств близки к оптимальным. Вместе с тем есть почвы, которые в естественном состоянии отличаются низким плодородием.
В суббореальных поясах Земли наиболее высоким уровнем естественного плодородия обладают черноземы луговых степей и чер- ноземовидные почвы прерий. В более влажных лесных областях суб- бореального и особенно бореального поясов, хотя и имеется достаточное количество влаги, повышается кислотность почв и понижается содержание элементов минерального питания. В еще более высоких широтах в бореальном поясе не хватает тепла, почвы часто переувлажнены и поэтому менее плодородны.
В почвах аридных областей главный лимитирующий фактор плодородия — недостаток влаги, часто высокая щелочность, избыток солей, неблагоприятные физические и физико-химические свойства, связанные с наличием поглощенного натрия (например, в солонцеватых почвах и солонцах).
По отдельным континентам, странам и суше в целом были подсчитаны площади почв, сельскохозяйственное использование которых затрудняется как природными факторами, так и развитием некоторых отрицательных свойств почв при их использовании (табл. 26.1). Были учтены следующие лимитирующие факторы и свойства: недостаток и избыток влаги, уплотнение почв, малая их мощность (каменистость), наличие вечной мерзлоты.
Из названных факторов в мире в целом наиболее широко проявляется недостаток влаги; засухи выступают как лимитирующий фактор плодородия на 28 % площади суши. В Южной Азии, Африке и Австралии ими охвачено 43—55 % территории. Весьма значительное лимитирующее воздействие оказывают уплотнение почв (23 %,) и их малая мощность (22 %). Избыток влаги ограничивает возможности сельскохозяйственного использования почв на 10 %, а вечная мерзлота — на 6 % площади суши. Таким образом, остается всего лишь 11 % площади суши, на которой почвы не подвержены воздействию названных лимитирующих факторов.
О структуре использования почвенных ресурсов можно судить на основании мировых статистических данных об использовании земель (World Resources, 1998—1999). Выделяются площади пашен, пастбищ, лесов и кустарников и прочих земель, частично или полностью лишенных почвенного покрова (снега, ледники, скальные поверхности, развеваемые, лишенные растительности пески).
Такие данные показывают, что в настоящее время лишь небольшая часть общей площади суши мира (11,2 %) распахана. Однако по отдельным континентам и странам площади распаханных почв и доля их участия в общем земельном фонде существенно варьируют.
Таблица 26.1
Главные неблагоприятные факторы, затрудняющие сельскохозяйственное использование почв, % от общей площади (Global soil change)
Континенты и страны |
Недостаток влаги (засухи) |
Уплотнение почв |
Малая мощность почв |
Избыток влаги |
Вечная мерзлота |
Почвы, не имеющие названных ограничений |
Европа Центральная |
8 |
33 |
12 |
8 |
3 |
36 |
|
|
|||||
32 |
16 |
17 |
10 |
|
25 |
|
Америка Северная |
|
|
|
|
|
|
Америка |
20 |
22 |
10 |
10 |
16 |
22 |
Южная Азия |
43 |
5 |
23 |
11 |
|
18 |
Африка |
44 |
18 |
13 |
9 |
- |
16 |
Южная Америка Австралия |
17 55 |
47 6 |
11 8 |
10 16 |
|
15 15 |
Юго-Восточная Азия |
2 |
59 |
6 |
19 |
- |
- |
Северная и Центральная Азия |
|
|
|
|
|
|
17 |
9 |
38 |
13 |
13 |
10 |
|
Мир в среднем |
28 |
23 |
22 |
10 |
6 |
11 |
Площадь распаханных земель близка к средней мировой в Северной и Центральной Америке (12,7 %), несколько выше в Азии (16,8 %). Слабо используется в земледелии почвенный покров в Южной Америке (6,4 %) и особенно в Африке (6,4 %) и в Австралии с Океанией (6,1 %). Наиболее высока степень распаханности земель в зарубежной Европе (32,3 %).
Сравнение площадей пахотных земель по географическим поясам показывает, что первое место по общей площади пахотных земель (неорошаемых и орошаемых) занимают субтропики (730 млн га); почти такие же площади пахотных земель в суббореальных поясах (720 млн га) и несколько меньше в тропических (656 млн га).
В пределах каждого пояса степень использования почв под пашню различается по областям увлажнения. В тропическом поясе в гумидных областях на ферраллитных почвах пашни занимают 422 млн га. В тропических семиаридных областях, где распространены красно-бурые саванновые почвы и слитоземы, — 222 млн га, а в тропических аридных с пустынными почвами — всего лишь 13 млн га.
В субтропиках наблюдается подобная дифференциация: 430 млн га пахотных земель в гумидных областях (красноземы и желтоземы), 220 млн га в семигумидных областях (коричневые почвы и слитоземы) и в аридных областях (с преобладанием орошаемых земель на сероземах) — 80 млн га.
Еще большие площадные различия в использовании земель под пашню по областям увлажнения выявляются в суббореальном поясе. Основные пахотные земли (на буроземах, подбелах и др.) приурочены к гумидным областям (460 млн га), в 2 раза меньше площади пашен (250 млн га) — в субаридных областях (черноземы, каштановые почвы). В суббореальных аридных областях используются только орошаемые пашни (серо-бурые пустынные, бурые пустынно-степные почвы) на очень незначительных площадях — 10 млн га.
В бореальном поясе все пашни находятся в гумидных условиях, здесь используются подзолы, подбуры, глееземы; их общая площадь 130 млн га.
При оценке участия пахотных почв различных географических поясов в общей биопродуктивности необходимо учитывать различия термического режима: в бореальных и суббореальных поясах возделывается один урожай в год, в субтропических — 1,5—2,0, в тропических — 2,0—2,5.
Площадь сельскохозяйственных земель в мире не остается постоянной. В развивающихся странах она неуклонно увеличивается, в развитых странах проявляется обратная тенденция. Сокращение площади пашни за последние годы в развитых странах связано с экономическими причинами — ростом производительности продукции, перепроизводством основных сельскохозяйственных культур и снижением цен на фермерскую продукцию.
По расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), для того чтобы обеспечить продовольствием увеличивающееся население планеты (80 млн чел. в год) в ближайшие 30 лет в развивающихся странах необходимо будет дополнительно освоить 120 млн га земель. В основном этот земельный потенциал находится в семи тропических странах Центральной Африки и Латинской Америки. В таких регионах, как Северная Африка и Ближний Восток, уже освоено 87 % земель, пригодных для земледелия, а в Южной Азии освоено 94 % таких земель (World agriculture towards 2015-2030. FAO, 2003).
Значительная доля мировых земельных ресурсов (более 26 %) используется в качестве постоянных пастбищ, 32 % земель заняты лесами и кустарниками.
По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2001 году» (2002), площадь земельного фонда России на 1 января 2002 г. составила 1709,8 млн га. Из них пашней было занято 7,2 %, кормовыми угодьями — 5,3 %, лесами и кустарниками — 52,5 %.