Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры1.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
71.68 Кб
Скачать

Почвы тундр

Тундровая зона расположена к югу от арктической, граничит на юге с таежно-лесной и разделяется на подзоны: высоко-арктическая тундропустошь, средне-арктическая тундра низко-арктические тундры и лесотундры

наличие многолетней мерзлоты

тундре большое значение приобретает микрорельеф, связанный с мерзлотными явлениями: трещино-образованием, пучением, солифлюкцией (текучесть грунта по склону) и тиксотропией

Почвообразование в тундре протекает в условиях переувлажнения, недостатка тепла, низкой биологической активности и охватывает небольшой сезоннооттаивающий слой.

Почвообразование в тундре имеет ряд особенностей:

1) медленный темп всех элементарных почвенных процессов;

2) большая активность мерзлотных процессов, способствующих перемешиванию почвенной массы;

3) замедленность процессов удаления продуктов почвообразования за пределы почвенной толщи из-за наличия мерзлотного водоупора;

4) слабая дифференциация профиля по распределению ила и минеральных компонентов гумусовых соединений фульватной природы, способствуют образованию

Низкая зольность опада, малое содержание в нем оснований, особенно Са, специфичный биохимический состав, представленный в основном трудноразлагаемыми соединениями.

Таким образом, в тундре господствует болотный тип почвообразования, которому соответствуют следующие элементарные процессы почвообразования: торфообразование, оглеение. Глеевый процесс почвообразования, или оглеение почвы, является результатом длительного сезонного или постоянного переувлажнения и развития в анаэробных условиях восстановительных процессов.

13. Г‑глееземы‑ (O-G-CG).

14. ГКМ ‑глееземыкриометаморфические‑ (O-G-CRM-C(g)), CRM – криометаморфический

21. ГТ ‑ торфяно-глееземы (T-G-CG)

16. П0 ‑ подзолы (O-E-BHF-C).

18. ПБоп‑подбуры оподзоленные (O-BHFe-BHF-C).

19. Лзп‑литоземы перегнойные (H-M),

15. ПБ ‑подбуры‑ (O-BHF-C); BHF - альфегумусовый

Изменение содержания гумуса в различных типах почв.

Органические и органоминеральные вещества в почвах.

Органическое вещество почв – это совокупность живой биомассы и органических остатков растений, животных, микроорганизмов, продуктов их метаболизма и специфических новообразованных органических и органно-минеральных веществ почвы – гумуса.

Потенциальными источниками органического вещества почв можно считать все компоненты биоценоза, которые попадают на поверхность почв или в почвенную толщу. В большинстве наземных биоценозов зеленые растения имеют наибольшую биомассу, превышающую биомассу беспозвоночных животных и микроорганизмов в несколько сотен раз, а позвоночных животных – в несколько тысяч раз. Поэтому надземный и корневой опад, а также продукты жизнедеятельности высших растений дают основной материал, из которого формируется органическое вещество почв. Остатки животных и микроорганизмов, богатые белками, играют существенную роль в накоплении азота в составе органического вещества почв.

Запасы биомассы в различных зонах изменяются в широких пределах. Они в таежно-лесной зоне составляют до 25–40 кг/м2, причем корневая масса меньше надземной в 3–5 раз. Биомасса микроорганизмов доходит до 30 г/м2, среди них преобладают грибы. Биомасса беспозвоночных колеблется от 3 г/м2 в подзолистых почвах, ‑ до 90 г/м2 в серых лесных.

Травянистая растительность степной зоны накапливает меньшую, чем леса, фитомассу – до 2,5 кг/м2, причем корневая масса превышает надземную в 3–6 раз. В составе микрофлоры степных почв снижается доля грибов и возрастают численность и видовое разнообразие бактерий и актиномицетов. Биомасса беспозвоночных равна 12–16 г/м2, среди них преобладают дождевые черви.

В пустынной зоне запасы фитомассы резко снижаются, причем доля корней в ее составе возрастает, и соотношение надземной и подземной масс становится 1:9. Уменьшается и общий уровень биологической активности почв. Однако в короткие периоды поступления влаги биологическая активность может быть очень высокой.

Количество и химический состав образующегося гумуса определяются содержанием общей биомассы, характером ее поступления (на поверхность или в почвенную толщу), зольным и биохимическим составами органических остатков. Так, наибольшее количество опада характерно для лесной зоны, потому логично было бы ожидать, что почвы этой зоны содержат больше гумуса, чем почвы степей. Однако это не так.

Лесной опад представлен в основном остатками древесной хвойной растительности и мхов. В его составе преобладают трудно разлагаемые органические соединения (лигнин, воска, смолы), содержится небольшое количество зольных элементов и азота. Разложение растительных остатков происходит преимущественно на поверхности почвы (так как преобладает надземный опад), часто при неблагоприятных климатических условиях (переувлажнение, довольно низкие температуры) при участии прежде всего грибной микрофлоры. В результате образуются главным образом кислые продукты разложения органических веществ, которые не закрепляются зольными элементами на месте образования и выносятся за счет внутрипочвенного и поверхностного стока в нижележащие горизонты и часто за пределы почвенного профиля, а не накапливаются в аккумулятивно-гумусовом горизонте.

Иная картина наблюдается в степной зоне. Хотя общее количество растительных остатков невелико, но представлены они травянистым опадом и корневыми остатками, сосредоточенных в верхнем корнеобитаемом горизонте , эти остатки богаты углеводами, белками, содержат значительное количество азота и зольных элементов, среди которых преобладают кальций и магний. Разложение остатков ведется в основном бактериальной микрофлорой в оптимальных гидротермических условиях верхних горизонтов почв. В результате трансформации формируются менее кислые продукты разложения органического вещества, которые практически полностью нейтрализуются зольными щелочноземельными металлами (Ca, Mg) и закрепляются на месте образования, взаимодействуя с минеральной частью почв. Такие органо-минеральные соединения не передвигаются с атмосферными осадками и накапливаются в гумусово-аккумулятивном горизонте почвенного профиля (А1 – 1977, AY, AU, AJ ‑ 2004).