
- •Ответы на вопросы комплексного госэкзамена в ргау-мсха имени к.А. Тимирязева по специальности 110101 – агрохимия и агропочвоведение и 110102 – агроэкология Оглавление
- •Агрономическая оценка гранулометрического состава почвы
- •Агрономическая оценка органического вещества почв
- •Биогенно - аккумулятивные почвенные процессы и их изменение при сх использовании почв.
- •4. Болотный почвообразовательный процесс. Пути формирования болотных почв.
- •5. Генезис, свойства и состав серых лесных почв и их сельскохозяйственное использование
- •6. Генезис, строение, состав и свойства дерново-подзолистых почв
- •7. Генетическая и агрономическая оценка песчаных и супесчаных подзолистых и дерново-подзолистых почв.
- •8. Генетическая и агрономическая характеристика черноземных почв.
- •9. Генетическая и Агроэкологическая оценка черноземов
- •10.Гранулометрический состав, полевые и лабораторные методы исследования.
- •11. Засоленные почвы. Их мелиорация и использование
- •12. Особенности мелиорации и использования полугидроморфных почв таежно-лесной зоны.
- •13. Особенности почвообразования и генезис почв таежно-лесной зоны.
- •14. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы, их агроэкологическая оценка и использование.
- •15. Понятие геохимического ландшафта, классификация. Геохимические барьеры.
- •16. Понятие о водной и ветровой эрозии. Система мер по ее преодолению
- •17.Почвенная вода, водные свойства и водный режим почв.
- •18. Почвенно-географическое районирование. Характеристика основных таксономических единиц
- •19. Почвенно-ландшафтная картография для проектирования систем земледелия.
- •20.21. Причины возникновения водной и ветровой эрозии и меры по их устранению.
- •22. Пути и средства оптимизации органического вещества почвы.
- •23. Структура почвенного покрова и основные критерии ее агрономической оценки.
- •24. Структура почвенного покрова, характеристика эпа и почвенных комбинаций.
- •25. Факторы заболачивания почвы таежно-лесной зоны.
- •26. Физические свойства почвы
- •Водные качества
- •Влажность.
- •Влагоемкость.
- •Теплоемкость
- •Теплопроводность
- •Плодородие
- •27. Характеристика почвообразовательных процессов в таежно-лесной зоне.
- •28. Черноземы лесостепной зоны. Строение, состав и свойства.
- •29.Черноземы степной зоны. Строение, состав и свойства
- •30. Элювиальные процессы и их изменения при с/х использовании земель.
- •31. Агрономическая и агрохимическая оценка различных видов торфа. Приемы эффективного использования торфа на удобрения.
- •32. Агрохимическая и экологическая оценка применения калийных удобрений, содержащих хлор, натрий, магний.
- •33. Агрохимическая оценка азотного состояния почвы и принципы оптимизации азотного питания сельскохозяйственных культур.
- •34. Аммиачная селитра, мочевина, кас. Состав, свойства и приемы их эффективного применения под различные сельскохозяйственные культуры в различных почвенно-климатических зонах.
- •36. Баланс азота и основные статьи баланса в земледелии различных почвенно-климатических зон.
- •37. Бесподстилочный навоз бн. Состав, свойства и технология применения.
- •38. Действие внешних факторов и доступность элементов питания растениям и приемы их регулирования.
- •39. Действие органических и минеральных удобрений на плодородие почвы. Доступность растениям азота, фосфора, и калия из различных органических удобрений.
- •40. Значение различных видов поглотительной способности почв в питании растений и применении удобрений.
- •41. Значение показателей рНсол., т, s при использовании минерал, органических удобрений и мелиорантов.
- •42. Комплексные удобрения. Классификация, состав, свойства и условия эффективного применения.
- •43. Методика закладки полевого опыта с удобрениями.
- •44. Методика отбора почвенных образцов для агрохимического анализа и составления агрохимических картограмм.
- •45.Методы расчета доз минеральных удобрений на основании результатов полевых опытов и агрохимических картограмм.
- •46. Микроудобрения, содержащие бор, марганец, цинк, медь, молибден. Условия и факторы, определяющие эффективное использование микроудобрений в различных агроценозах.
- •47. Обоснуйте желаемый ассортимент удобрений для различных почвенно-климатических зон
- •48. Оптимальные параметры агрохимических показателей (рН, содержание р2о5 и к2о и др.) почвы в зависимости от структуры посевных площадей и продуктивности с/х культур.
- •49. Основные закономерности трансформации фосфора при внесении фосфорных удобрений в различные почвы.
- •50. Основные принципы разработки системы применения удобрений на заданную продуктивность культур севооборота и при ограниченном количестве удобрений в хозяйстве.
- •51. Основные условия построения системы применения удобрений в севообороте. Задачи общей схемы системы применения удобрений, ее годового и календарного планов.
- •52. Особенности питания и удобрения долголетних злаковых культурных пастбищ (злаковые травосмеси).
- •53. Подстилочный навоз. Содержание основных элементов питания и их доступность растениям. Способы его хранения, накопление и технология применения.
- •54. Почвенная и растительная диагностика. Роль почвенной и растительной диагностики в рациональном использовании удобрений.
- •55. Содержание и формы к2о в почве. Агрохимическая оценка калийного состояния почвы и принципы применения показателей характеризующих калийный режим почвы при разработке спу.
- •56. Содержание и формы основных элементов питания (npk) в почве и оценка их доступности с/х культурам.
- •57. Сравнительная эффективность фосфорных удобрений в различных почвенно-климатических зонах.
- •58. Требования растений к условиям минерального питания (периодичность питания). Динамика потребления элементов минерального питания различными группами сельскохозяйственных культур.
- •59.Фосфоритная мука.Состав, свойства и условия эффективного применения.
- •61. Аутэкология и факториальная экология. Анализ основных факторов окружающей среды (освещенность, температура, влажность).
- •62. Взаимодействие экологии, почвоведения и агрохимии. Экологическое почвоведение. Экологические основы агрохимии.
- •63. Глобальные проблемы воздушного загрязнения и озоновых дыр: современное состояние, причины, прогноз, средства предотвращения.
- •64. Глобальные экологические проблемы и принципиальные подходы к их разрешению. Антропогенные изменения педосферы. Антропогенное опустынивание.
- •65. Классификация и свойства экологических систем. Оценка экологической функции продуцентов, консументов и редуцентов. Трофические связи.
- •66. Классификация природных ресурсов, исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые и невозобновимые ресурсы. Устойчивые системы природопользования.
- •67. Ключевые задачи и объекты экологии. Современные представления о структуре экологии. Особенности биоэкологии и агроэкологии.
- •68. Круговорот основных веществ и функции живого вещества в биосфере. Геохимические и биогеохимические циклы основных химических элементов (углерода, азота, серы).
- •69. Окружающая среда. Экологические факторы. Основные факторы агрогенной и техногенной деградации экосистем.
- •70. Основные представления об экологии. Базовые экологические понятия и термины. Законы экологии.
- •71. Основные типы биогеохимического круговорота (атмосферный, осадочный). Основные пулы круговорота и их анализ.
- •72. Основные типы возрастного распределения популяции. Диагностика и прогноз демографического состояния популяции.
- •73. Особенности внутривидовой и межвидовой конкуренции. Условия сосуществования биологически родственных видов.
- •74. Особенности случайного, однородного и группового типов пространственного распределения популяций.
- •75. Особо охраняемые природные территории (оопт). Заповедники и заказники. Памятники природы. Национальные парки. История и перспективы их развития в России.
- •76. Пищевые цепи, пищевые сети и трофические уровни. Экологические пирамиды. Био- и агробиоэнергетика.
- •77. Положительные и нейтральный межвидовые взаимодействия. Экологическая оценка протокооперации и мутуализма.
- •79. Правило экологического оптимума. Точки экстремума. Зоны пессиума. Правило экологического индивидуализма, экологическая толерантность.
- •80. Природная среда и закономерности действия экологических факторов. Лимитирующие экологические факторы.
- •81. Проблема глобального потепления: результаты наблюдений, факторы, современное состояние, причины, прогноз, средства предотвращения.
- •82. Продукционный процесс и системный анализ лимитирующих факторов биопродуктивности наземных экосистем и агроэкосистем. Ресурсы биосферы и проблемы продуктивности.
- •84. Учение о биосфере и этапы ее развития. Основные источники зарождения жизни на земле. Дивергентная и конвергентная эволюция биоты. Эволюция педосферы и биокосных тел.
- •85. Формы биотических отношений в биогеоценозе (симбиоз, комменсализм, протокооперация, паразитизм, конкуренция.
- •86. Функционально-компонентный анализ зональных экосистем и агроэкосистем. Регионально-топологические формы экосистем и агроэкосистем.
- •87. Эврибионтные и стенобионтные виды. Адаптивные реакции растений, животных и микроорганизмов к недостатку тепла и света.
- •88. Экологическая пластичность, экологическая валентность. Механизмы гомеостаза и гомеокинеза. Отрицательные обратные связи. Дублирование связей.
- •89. Экологические ниши. Адаптивные способности растений, животных и микроорганизмов к проживанию в условиях различного влагообеспечения.
- •90. Экологические функции почв (биосферные, атмосферные, гидросферные, литосферные,…). Антропогенные изменения экологических функций почв в условиях городских и сельскохозяйственных экосистем.
59.Фосфоритная мука.Состав, свойства и условия эффективного применения.
Состав: Получается размолом фосфорита до состояния тонкой муки. Фосфор содержится в виде гидроксил-апатита, карбонат-апатита, фтор-апатита и находится в форме Са3(РО4)2. Эти соединения нерастворимы в воде, слабых кислотах н слабодоступны для большинства культур.
Эффективность эффективность фосфоритной муки оказывают влияние следующие факторы: происхождение и состав фосфоритов, тонина помола муки, биологические особенности растений, свойства почвы и кислотность сопутствующих удобрений:
1. Чем меньше тонина помола, тем действие фосфоритной муки эффективнее;
2. Чем выше гидролитическая кислотность почвы, тем эффективнее действие фосфоритной муки;
3. При одинаковой гидролитической кислотности действие фосфоритной муки повышается с уменьшением емкости поглощения почв;
4. К группе растений, обладающих хорошей способностью усваивать труднорастворимые фосфаты, отнесены люпин, гречиха, горчица; близко к ним примыкают горох, эспарцет, донник и конопля. Все злаки, лен, свекла, картофель, вика могут использовать фосфор из фосфоритной муки только после его соответствующего взаимодействия с кислыми почвами. Наименее усваивают фосфор фосфоритной муки ячмень, яровая пшеница, лен, просо, томат, репа;
5. Большинство растений в первый период их жизни слабо усваивают труднорастворимые фосфаты, а в дальнейшем эта способность возрастает;
6. Усвоение фосфора из фосфоритной муки зависит от сопутствующих удобрений: физиологически кислые удобрения повышают эффективность фосфоритной муки, а физиологически щелочные удобрения и известковые материалы — снижают.
60. Химическая мелиорация (известкование и гипсование) почв. Методы установления нуждаемости почв и с.-х. растений в химических мелиорантах и расчёта доз. Особенности известкования почвы в севооборотах различной специализации.
Химические мелиорации- улучшают хим св-ва почвы (известкование кислых почв, гипсование солончаков и солонцов, уд). В нашей стране значительные площади занимают кислые и солонцовые почвы. Наличие в поглощённом состоянии в кислых почвах большого кол-ва ионов водорода и алюминия, а в солонцовых- катионов натрия резко ухудшает свойства этих почв, их плодородие.
ИЗВЕСТКОВАНИЕ КИСЛЫХ ПОЧВ
Большинство культурных растений и почвенных микроорганизмов лучше развиваются при слабокислой или нейтральной реакции (рН 6-7).
При внесении в почву извести под влиянием CО2, находящегося в почвенном растворе, известь превращается в растворимый бикарбонат кальция:
СаСО3 + H2O + CO2 = Са(НСО3)2
Са(НСО3)2 + 2H2O=Са(ОН)2+2H2O+2 CO2
Са(ОН)2↔Са2++2ОН-.
Катионы Са2+ вытесняют из ППК ионы водорода, и кислотность нейтрализуется:
Н
ППК Н + Са2+ +2НСО3-→(ППК)Са+2Н2СО3.
Н
При внесении полной нормы извести устраняется актуальная и обменная кислотность, значительно снижается Нг, повышается содержание Са в почвенном р-ре и степень насыщенности почвы основаниями.
При внесении необходимых норм извести снижается содержание подвижных соединений алюминия, железа и марганца, они переходят в нерастворимую форму и поэтому устраняется вредное действие их на растений.
Эффективность известкования зависит от степени кислотности почвы, особенностей возделывания культур, нормы и вида применяемых удобрений.
Степень нуждаемости почв в известковании можно установить на основе а/х анализа почвы (по величине обменной кислотности- рНКСl). Очень сильнокислые – рН<4,0; сильнокислые рН – 4,1-4,5; среднекислые рН – 4,6-5,0; слабокислые рН – 5,1-5,5. Близкая к нейтр. 5,6-6,0. Нейтральная – рН больше 6, в известковании такая почва не нуждается! По степени насыщенности почвы основаниями (V) судят о нуждаемости почвы в известковании. Если V=50% и ниже - нуждаемость в известковании сильная, 50-70%- средняя, 70% и выше - слабая и V>80%, почва в известковании не нуждается.
При известковании необходимо учитывать также особенности возделываемых культур в севообороте. Норму извести можно установить по величине гидролитической кислотности.
ДозаСаСО3 = Нг*1,5, т.к.
Если для известкования применяют известковые удобрения, содержащие не СаСО3, а MgСО3 или СаО и Са(ОН)2, то вычисленную норму извести умножают на коэффициент 0,84 для MgСО3, 0,74- для Са(ОН)2 и 0,56- для СаО.
Однако полная норма, рассчитанная по Нг, не для всех растений и не на всех почвах является оптимальной.
На средне- и тяжелосуглинистых д-п почвах для ржи, оз и яр пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, сах, корм и стол свёклы, клевера, люцерны, зернобобовых, капусты, лука она равна полной норме, рассчитанной по Нг. На мало буферных лёгких почвах норму извести необходимо снижать на 25-30% по сравнению с полной. Оптимальная норма для льна, подсолнечника, томатов, картофеля, люпина, сераделлы- ½-2/3 полной нормы.
Норму извести можно определить и по величине рН с учётом мех состава.
Способы внесения
Полные нормы вносят сразу или в несколько приёмов. При внесении за 1 приём достигается более быстрая и полная нейтрализация кислотности всего пахотного слоя на длительный срок.
Известь заделывают осенью под вспашку зяби или весной под её перепашку.
Применение известковых удобрений в севообороте
В севооборотах с овощными и кормовыми культурами применяют все виды известковых удобрений; лучше вносить их в полной норме за 1 приём. В овощных севооборотах известь вносят под капусту или корнеплоды. В севооборотах с зерновыми и кормовыми в первую очередь известкуют поля, отводимые под наиболее чувствительные к кислотности растения.
Лён и картофель отрицательно реагируют на известкование высокими нормами. При достаточном внесении органических и минеральных удобрений с повышенной нормой калия известкование полными нормами можно проводить и в севооборотах со льном и картофелем.
ГИПСОВАНИЕ СОЛОНЦЕВАТЫХ И СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ.
Эти почвы хар-ся большим сод-ем натрия в ППК и щелочной реакцией почвенного р-ра. Слабосолонцеватые сод-т 5-10% поглощённого натрия, солонцеватые- 10-20% и солонцы- более 20%.
При внесении в почву гипса в почвенном р-ре устраняется сода, а поглощённый натрий вытесняется и заменяется кальцием:
Na2CO3+CaSO4=CaCO3+Na2SO4.
(ППК)NaNa+ CaSO4= (ППК)Са+ Na2SO4.
Гипс вносят в почву в количестве, достаточном для замещения избытка поглощенного натрия кальцие
м. Разница м/у общим кол-вом обменного натрия и допустимым его содержанием (Na-KT)- кол-во обменного натрия, подлежащего замене на Са.
Для замещения избытка обменного натрия в 1 г почвы потребуется 0,086*(Na-KT)/100 граммов гипса; для вытеснения избытка натрия из слоя почвы в 1 см на площади 1 га необходимо внести гипса (в т на 1 га): 0,086*(Na—КТ)*100 000 000 / 100 * 1 000 000, или после сокращения 0,086*(Na-KT), а для удаления обменного натрия из всего мелиорируемого слоя почвы при объемной массе ее d требуется внести гипса: норма СаS04.2Н20 (в т на 1 га) = 0,086 (Nа-КТ) Нd, где 0,086— 1 мг-экв. СаS04*2Н2О (в г); H —глубина мелиорируемого слоя (в см);d — объемная масса мелиорируемого слоя почвы; Nа — общее содержание обменного натрия (в мг-экв. на 100 г почвы); Т— ёмкость обменного поглощения мелиорируемого слоя (в мг-экв. на 100 г почвы); К—допустимое содержание обменного натрия в почве (в долях Т).
Мелиорирующее действие гипса зависит от степени перемешивания его с почвой, поэтому гипс обязательно заделывают глубокой зяблевой вспашкой, чтобы солонцовый горизонт лучше перемешать с ним и верхним надсолонцовым слоем. На мелких, корковых солонцах весь гипс вносят после вспашки и заделывают культиватором, на средне и глубоко столбчатых солонцах, в которых солонцовый горизонт залегает на глубине 7—20 см, гипс вносят в два приема — часть нормы под плуг с предплужником, а остальное — после вспашки под культиватор.
Основные агрохимические свойства муки фосфоритной:
-
эффективное минеральное удобрение, которое кроме основного элемента питания фосфора (Р2О5 не менее 17%), содержит кальций (до 33%), серу, магний, кремний и широкий спектр микроэлементов: Fе, Си, В, Мп, Мо, Zn, Со, причем содержание микроэлементов в фосфоритной муке адекватно их среднему нормальному уровню концентраций в почвах.
-
способствует повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур, устойчивости культур к различным заболеваниям, засухе, морозу, благоприятно влияет на качество сельскохозяйственной продукции;
-
стимулирует развитие корневой системы растений, она сильнее ветвиться и глубже проникает в почву, что в свою очередь способствует улучшению снабжения растений питательными элементами и влагой;
-
при внесении в почву ослабляет вредную для растений и микроорганизмов кислотность почвы;
-
улучшает физико-химические свойства почвы, увеличивает её биологическую активность, улучшает структуру почвы, делает её влаго- и воздухопроницаемой, способствует повышению плодородия почвы;
-
обладает существенным экономическим и экологическим преимуществом перед водорастворимыми фосфорными удобрениями:
-
является незаменимым фосфорным удобрением при выращивании многолетних кормовых трав;
-
внесение с физиологически кислыми азотными удобрениями увеличивает коэффициент их использования на 15-20%, в результате чего снижается их норма внесения;
-
не загрязняет токсичными компонентами почвенные воды и водоемы, не оказывает негативного влияния на почвенную среду и растения с экологических позиций даже при использовании сверхвысоких доз;
-
не вымывается из почвы в течение 5-7 лет и более.