
- •2. Агрономические свойства и режимы почв
- •2.1. Строение почвенного профиля, генетические горизонты и признаки
- •3.2. Системы генетических горизонтов почв различных классификаций
- •2.2. Физические свойства почв
- •2.27. Классификация почв по гранулометрическому составу по н.А.Качинскому
- •2.28. Единая классификационная шкала почв по гранулометрическому составу
- •2.29. Примерная оценка гранулометрического состава почв для зерновых культур (по н.А. Качинскому)
- •2.30. Оптимальные диапазоны плотности по а.Г.Бондареву (14)
- •2.31. Оценка плотности и пористости суглинистых и глинистых почв в вегетационный период по н.А. Качинскому
- •54. Агрономическая классификация почвенной структуры
- •2.32. Оптимальная и равновесная плотности средне- и тяжелосуглинистых почв и её изменение (дрейф) в течение вегетационного периода, г/см3 (по а.Ф. Бондареву и в.В, Медведеву, 1980)
- •2.33. Оценка структуры и сложения пахотного слоя почв (по и.В. Кузнецовой, 1979)
- •2.34. Удельное сопротивление различных почв
- •2.35.Оценка переуплотнения почвы по критическим значениям сопротивления пенетрации
- •2.36. Оценка наименьшей (предельной полевой) влагоемкости (н.А. Качинский)
- •2.37. Шкала оценки дождей и водопроницаемости почвы
- •2.38. Классификационные градации коэффициента фильтрации почв (ф.Р. Зайдельман)
- •2.39. Диапазоны средних значений коэффициента фильтрации для различных по гранулометрическому составу почв
- •2.40. Некоторые характерные физические свойства почв различного гранулометрического состава (наиболее вероятный диапазон – в скобках)
- •2.4.1.3. Химические и физико-химические свойства почв
- •2.41. Показатели гумусового состояния почв
- •2.4. Водный режим почвы и его регулирование
- •2.4.1. Водный режим и баланс
- •2.4.2. Типы водного режима
- •2.4.3. Регулирование водного режима почв и агроландшафтов
- •2.5. Тепловой режим почв
- •2.5.1. Радиационный и тепловой баланс
- •2.5.2. Перенос тепла в почве
- •2.5.3. Температурный режим почв и определяющие его условия
- •2.5.4. Замерзание и оттаивание почвы
- •2.5.5. Типы теплового (температурного) режима почв
- •2.5.6. Влияние теплового режима на интенсивность почвенных процессов
- •2.5.7. Регулирование теплового режима
- •2.6. Воздушный режим почв и его регулирование
- •2.6.1. Основные понятия
- •2.6.2. Состав почвенного воздуха, газообмен с атмосферой
- •2.6.3. Регулирование воздушного режима почвы
- •2.7. Окислительно-восстановительные режимы почв
- •2.7.1. Окислительно-восстановительные процессы и определяющие их факторы.
- •2.7.2. Влияние окислительно-восстановительных процессов на почвообразование и плодородие почв
- •2.7.3. Типы окислительно-восстановительных режимов
- •2.8. Почвенная биота и биологические процессы в почвах
- •2.8.1. Почвенные водоросли и их функционирование
- •2.8.2. Почвенные процессы, происходящие при участии животных
- •2.8.3. Почвенные грибы и их функции
- •2.8.4. Бактерии и актиномицеты, их функции в почве
- •2.8.5. Полифункциональность микроорганизмов
- •2.8.6. Концепция почвы как множества сред обитания микроорганизмов
- •2.8.7. Изменение микробиологических процессов при сельскохозяйственном использовании почв и их регулирование
- •2.8.7.1. Влияние окультуривания почв на микробиологическую
- •Влияние сельскохозяйственной культуры на микробиологическую активность пахотного слоя почв, млн микроорганизмов на 1 г абсолютно сухой почвы (в.Д. Муха, 1995)
- •11. Влияние сельскохозяйственного использования на ферментативную активность верхних горизонтов зональных типов почв
- •2.8.7.2. Почвоутомление
- •8. Изменение содержания свободных фенолов в черноземе типичном под озимой пшеницей в процессе девятилетнего бессменного возделывания и в севообороте, мкг/100 г почвы
- •2.8.7.4. Применение микробиологических препаратов
- •2.8.8. Оценка биологической активности почвы
- •2.9. Биологический круговорот.
- •2.9.1. Круговорот элементов в естественных фитоценозах.
- •2.9.2.Изменение биологического круговорота при сельскохозяйственном использовании почв.
- •2.10. Режим органического вещества в почвах
- •2.10.1 Поступление органического вещества в почву в естественных биогеоценозах
- •2.10.2. Процессы трансформации органического вещества в почвах различных биогеоценозов агроценозов
- •2.10.3. Изменение гумусового режима почв в процессе трансформации естественных биогеоценозов в агроценозы.
- •2.10.4.Балансовый подход к регулированию режима органического вещества в агроэкосистемах.
- •2.10.5.Критерии оптимизации режима органического вещества почв.
- •2.11. Режимы основных элементов питания растений и их регулирование
- •2.11.1. Азот
- •2.11.2. Фосфор
- •2.11.3. Калий
- •2.12. Процессы, определяющие почвообразование
- •2.12.1. Микропроцессы
- •2.12.2. Элементарные почвенные процессы (мезопроцессы) и их агрономическая оценка.
- •Биогенно-аккумулятивные процессы
- •Метаморфические эпп
- •Элювиальные процессы
- •Гидрогенно-аккумулятивные процессы
- •2.12.3. Почвообразовательные процессы (макропроцессы)
2.36. Оценка наименьшей (предельной полевой) влагоемкости (н.А. Качинский)
Влагоемкость, % сухой массы почвы |
Оценка |
Тяжелые почвы |
|
40…50 |
Наилучшая |
30…40 |
Хорошая |
25…30 |
Удовлетворительная |
Менее 25 |
Неудовлетворительная |
Легкие почвы |
|
20…25 |
Отличная для песчаных почв |
10…25 |
Удовлетворительная для полевых культур |
3…10 |
Удовлетворительная для лесных культур |
Менее 3 |
Неудовлетворительная для любых культур |
По величинам почвенно-гидрологических констант рассчитывают характерные диапазоны почвенной влаги.
(ПВ–НВ) – диапазон подвижной влаги (гравитационная вода) . Указывает на количество воды, которое может стечь при наличии свободного стока из рассматриваемой почвенной толщи.
(ПВ–НВ) - водоотдача. Эта количественная характеристика, отражающая количество воды, вытекающее из почвенного слоя при понижении уровня грунтовых вод от верхней до нижней границы этого слоя. Если уровень грунтовых вод опустился заметно ниже рассматриваемой почвенной толщи, то для расчета водоотдачи используют разницу между ПВ и НВ. Если же уровень остался в пределах рассматриваемой толщи, то между ПВ и капиллярной влагоемкостью, т.е. учитывают распределение влажности в капиллярной кайме грунтовых вод.
(НВ–ВЗ) – диапазон доступной (продуктивной) влаги. Для различных почв этот диапазон существенно различается, например, в песчаных почвах он может достигать 6–8%, а в суглинистых – 12–17%. Поэтому суглинистые почвы содержат больше продуктивной влаги, чем песчаные, а тяжелосуглинистые больше, чем средне- и легкосуглинистые. Однако в глинах, и тем более в тяжелых, доступной влаги может быть меньше, чем в средне- и тяжелосуглинистых почвах. В глинах стремительно возрастает количество связанной воды, быстрее увеличивается ВЗ, чем растет НВ. Поэтому зависимость количества доступной влаги от классов по гранулометрическому составу (рис. 2.9) имеет максимум, приходящийся на средне-, тяжелосуглинистые почвы. Следует отметить, что приведенная на рис. 2.9 зависимость – это лишь отражение общей тенденции. Эта зависимость может существенно меняться при изменении минералогического состава, структуры почвы.
(НВ–ВРК) – диапазон легкоподвижной, легкодоступной для растений влаги. Это наиболее эффективная часть той продуктивной влаги, которая характеризуется диапазоном (НВ–ВЗ).
Для характеристики
доступности почвенной влаги используется
также величина давления
почвенной влаги.
Это давление, возникающее в почвенной
влаге за счет действия в почве сил
различной природы, снижающих энергию
почвенной воды по сравнению со свободной
водой при атмосферном давлении на уровне
моря, энергия которой принята за ноль.
При отнесении величины энергии воды к
ее объему образуется размерность
давления (например,
).
Используются также единицы высоты
водного или ртутного столба (см водного
столба, мм ртутного столба).
Рис.2.9 Содержание доступной для растений влаги (ДДВ, %) для различных классов почв по гранулометрическому составу (И.В. Шеин, 2005)
Для оценок почвенно-гидрологических констант используют следующие значения давления влаги в почве:
для определения НВ – величина давления в -300 см водного столба (или около -0.33 атм);
для определения ВЗ – величина давления в -15000 см водного столба (или -15 атм).
При использовании давления влаги для контроля за влагообеспеченностью, как правило, ориентируются на следующие «критические» давления почвенной влаги, при которых следует производить полив растений:
зерновые: при -400…-500 см водного столба, измеренные на глубине 25-30 см;
овощные: при -300…-400 см водного столба, отмеченные на глубине 20-30 см;
хлопчатник: при -300.-400 см водного столба на глубине 40-45 см.
Для наблюдений за давлением влаги в полевых условиях используются тензиометры - приборы позволяющие непрерывно определять давление почвенной влаги на определенной (установленной) глубине.
Кроме гидрологических констант, отражающих состояние почвенной влаги, необходима оценка почв в отношении водопроницаемости.
Начальная стадия быстрого проникновения воды в ненасыщенную влагой почву при некотором гидравлическом напоре называется впитыванием, или инфильтрацией. Затем, по мере насыщения всего порового пространства почвы водой, поток стабилизируется. Наступает стадия фильтрации. По скорости впитывания воды за первый час почвы подразделяются на три группы:
значительной водопроницаемости (более 150 мм);
средней водопроницаемости (150…50 мм);
слабой водопроницаемости (менее 50 мм).
Более подробная оценка водопроницаемости суглинистых и глинистых почв (по просачиванию воды в первый час фильтрации при напоре 5 см и температуре 10 оС) предложена Н.А. Качинским:
провальная (более 1000 мм);
излишне высокая (1000…500 мм);
наилучшая (500…100 мм);
хорошая (100…70 мм);
удовлетворительная (70…30 мм);
неудовлетворительная (менее 30 мм).
Оценка водопроницаемости в условиях впитывания дождевых вод имеет большое значение для прогнозирования эрозии (таблица 2.37.).