- •Введение: почвообразовательные процессы
- •Тема 1
- •Морфологические признаки почвенного профиля
- •Тема 2
- •Гранулометрический состав почвы
- •2.1 Органолептические методы определения гранулометрического состава почв
- •2.2 Определение гранулометрического состава методом М.М. Филатова
- •Тема 3
- •Агрегатный (структурный) анализ и определение водопрочности почвенных агрегатов
- •Тема 4
- •Тема 5
- •Общие физические и водно-физические свойства почвы
- •5.1 Физические свойства почвы
- •5.2 Водно-физические свойства почвы
- •Тема 6
- •Обеспеченность почв элементами питания
- •6.1 Определение нитратов
- •6.2 Содержания фосфора и калия в почвах
- •6.3 Агрономическая оценка химического состава почв
- •Тема 7
- •Агрономическая оценка органического вещества почвы
- •7.1 Определение содержания гумуса по методу И.В. Тюрина
- •Тема 8
- •Физико-химические свойства почв
- •Список литературы
- •Приложение 1
Тема 4
Оценка структурного состояния почвы по результатам микроагрегатного, гранулометрического анализов
Для оценки структурного состояния рассчитывают коэффициенты: фактор дисперсности по Н.А. Качинскому – K; фактор структурности Kс по Фагелеру; степень агрегативности (Kа) по Бейверу и Роадесу; гранулометрический показатель структурности (Р) по А.Ф. Вадюниной.
Фактор дисперсности по Н.А. Качинскому (K) – характеризует степень разрушения агрегатов в воде и выражается отношением частиц (< 0,001 мм) ила «микроагрегатного» к илу «гранулометрическому».
K = |
a |
100, |
(2) |
|
b |
|
|
где а – содержание ила при микроагрегатном анализе (%);
b – содержание ила при гранулометрическом анализе (%).
Чем выше фактор дисперсности, тем меньше водопрочность микроструктур.
Фактор структурности Kс по Фагелеру характеризует водоустойчивость агрегатов. Рассчитывается по формуле:
Kc = b −a |
100 . |
(3) |
b |
|
|
Степень агрегативности (Kа) по Бейверу и Роадесу: |
|
|
Ka = a −b |
100, |
(4) |
a |
|
|
где а – количество микроагрегатов < 0,05 мм при микроагрегатном анализе (%);
b – количество механических элементов < 0,05 мм при гранулометрическом анализе (%).
41
Гранулометрический показатель структурности (Р) по А.Ф. Вадюниной, рассчитывается по результатам гранулометрического состава и характеризует потенциальную способность почвы к оструктуриванию. Механические элементы при этом разделяются на активные, обладающие цементирующей способностью, и пассивные. В почвах с пониженным содержанием гумуса (до 2 %) активной фракцией является только ил; в почвах с содержанием гумуса более 2 % – ил и мелкая пыль. Отсюда различия в формулах:
для почв с содержанием гумуса > 2 %
P = a +c b 100;
для почв с содержанием гумуса < 2 %
P = b +a c 100,
где а – количество ила (%);
b – количество мелкой пыли (%);
с – количество средней и крупной пыли (%).
(5)
(6)
Задания
По данным, представленным в таблице 13, определить полное название почв по гранулометрическому составу.
Рассчитать фактор дисперсности по Н.А. Качинскому, фактор структурности по Фагелеру, степень агрегативности по Бейверу и Роадесу, гранулометрический показатель структурности (Р) по А.Ф. Вадюниной. Сделать выводы по проделанной работе.
Таблица 13 – Гранулометрический (числитель) и микроагрегатный (знаменатель) состав почв
Гори- |
|
|
Содержание (%) частиц размером (мм) |
|||||
Глубина, см |
|
|
0,25– |
0,05– |
0,01– |
0,005– |
|
|
зонт |
1–0,25 |
|
< 0,001 |
|||||
|
|
|
|
0,05 |
0,01 |
0,005 |
0,001 |
|
|
|
Дерново-подзолистая почва |
|
|
||||
А1 |
6–20 |
4,3 |
|
12,8 |
51,4 |
8,8 |
8,9 |
12,4 |
9,5 |
|
23,8 |
56,9 |
5,6 |
3,5 |
0,7 |
||
|
|
|
||||||
42
Окончание таблицы 13
Гори- |
|
|
Содержание (%) частиц размером (мм) |
||||||
Глубина, см |
|
|
0,25– |
0,05– |
0,01– |
|
0,005– |
|
|
зонт |
1–0,25 |
|
|
< 0,001 |
|||||
|
|
|
|
0,05 |
0,01 |
0,005 |
|
0,001 |
|
А2 |
20–30 |
4,1 |
|
13,9 |
44,7 |
10,4 |
|
14,6 |
11,3 |
11,2 |
|
29,6 |
46,1 |
6,3 |
|
5,6 |
1,2 |
||
|
|
|
|
||||||
А2В |
30–40 |
1,4 |
|
9,4 |
47,8 |
15,2 |
|
3,0 |
21,5 |
1,2 |
|
23,9 |
56,0 |
7,6 |
|
8,3 |
3,0 |
||
|
|
|
|
||||||
|
|
Дерново |
-сильноподзолистая |
|
|
||||
Апах |
0–20 |
0,4 |
|
7,6 |
47,1 |
12,9 |
|
13,4 |
18,6 |
0,3 |
|
21,2 |
53,0 |
14,4 |
|
6,7 |
4,4 |
||
|
|
|
|
||||||
А2 |
20–30 |
0,3 |
|
10,4 |
43,3 |
10,7 |
|
19,4 |
15,9 |
0,5 |
|
20,4 |
48,5 |
17,9 |
|
11,2 |
1,5 |
||
|
|
|
|
||||||
|
|
Дерново-слабоподзолистая |
|
|
|||||
Апах |
0–20 |
10,9 |
|
15,8 |
27,5 |
8,6 |
|
19,3 |
17,9 |
13,1 |
|
30,2 |
32,3 |
11,2 |
|
10,8 |
2,4 |
||
|
|
|
|
||||||
А2В |
20–40 |
10,9 |
|
20,1 |
23,5 |
14,8 |
|
13,6 |
17,3 |
11,2 |
|
26,0 |
31,3 |
16,6 |
|
12,3 |
2,2 |
||
|
|
|
|
||||||
|
|
Чернозем |
слабовыщелоченный |
|
|
||||
Апах |
0–20 |
3,0 |
|
18,2 |
14,8 |
9,6 |
|
15,4 |
39,0 |
6,3 |
|
28,4 |
39,1 |
13,2 |
|
11,2 |
21,8 |
||
|
|
|
|
||||||
А |
20–40 |
4,8 |
|
17,9 |
15,0 |
8,9 |
|
14,6 |
38,8 |
6,0 |
|
39,6 |
36,1 |
5,6 |
|
11,9 |
1,6 |
||
|
|
|
|
||||||
|
|
Чернозем выщелоченный |
|
|
|||||
А1 |
0–20 |
0,4 |
|
1,5 |
31,3 |
11,4 |
|
17,3 |
38,6 |
0,4 |
|
25,3 |
51,7 |
10,2 |
|
11,5 |
0,9 |
||
|
|
|
|
||||||
|
|
Чернозем выщелоченный |
|
|
|||||
Апах |
0–20 |
2,2 |
|
12,8 |
51,4 |
8,8 |
|
8,9 |
12,4 |
6,0 |
|
23,8 |
56,9 |
5,6 |
|
3,5 |
0,7 |
||
|
|
|
|
||||||
|
|
Чернозем обыкновенный |
|
|
|||||
Апах |
0–20 |
– |
|
1,8 |
34,6 |
10,5 |
|
15,7 |
32,4 |
|
35,5 |
45,3 |
9,1 |
|
7,6 |
2,5 |
|||
|
|
|
|
|
|||||
|
Светло-серая лесная слабооподзоленная |
|
|
||||||
Апах |
0–20 |
2,2 |
|
12,8 |
51,4 |
8,8 |
|
8,9 |
12,4 |
6,0 |
|
23,8 |
56,9 |
5,6 |
|
3,5 |
0,7 |
||
|
|
|
|
||||||
|
Светло-серая лесная сильнооподзоленная |
|
|
||||||
Апах |
0–20 |
0,3 |
|
12,9 |
40,7 |
10,4 |
|
11,6 |
24,3 |
0,4 |
|
27,6 |
50,0 |
9,0 |
|
10,1 |
3,5 |
||
|
|
|
|
||||||
43
Контрольные вопросы
1.Что такое гранулометрический состав почвы? Какие минералы определяют гранулометрический состав почвы?
2.Классификация почв по гранулометрическому составу?
3.Каково соотношение глинистых и песчаных частиц в почвах разных по гранулометрическому составу?
4.Какие разновидности почв называются тяжелыми, легкими, теплыми, холодными?
5.Какими свойствами обладают легкие и тяжелые почвы по гранулометрическому составу?
6.Меры по улучшению гранулометрическому состава почвы.
44
