Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчет о выполнении учебной практики по почвоведению.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
26.03.2015
Размер:
291.84 Кб
Скачать

5. Полевые методы исследования почв

В полевых условия применяются простые и доступные методы по определению гранулометрического состава почв и реакции почвенного раствора.

5.1 Полевые методы определения гранулометрического состава почв

Метод «зеркала» основан на способности частиц физической глины (<0,01 мм) прилипать к ладони или втираться в поры тела человека. Почвенный образец анализируется в воздушно-сухом состоянии. Комок воздушно-сухой почвы растирают пальцами, высыпают на руку и слегка втирают в кожу. Затем руку переворачивают и отряхивают. Оставшиеся на ладони частицы образуют налет, или «зеркало». Пески рыхлые «зеркала» не образуют. Связные пески образуют слабое, рассеянное «зеркало». Супеси образуют заметное «зеркало», а суглинки легкие − сплошное бархатистое «зеркало». Метод «зеркала» пригоден для определения песчаных, супесчаных и легкосуглинистых почв [2].

Метод скатывания шнура. Почву анализируют во влажном со­стоянии. Хорошо растертую почву раскатывают на руке в виде шнура толщиной 3 мм, а затем сворачивают в кольцо диаметром 3 см. Пески и супеси не образует шнура.

Суглинок легкий при раскатывании распадается на дольки. Су­глинки средний и тяжелый, а также глины образуют при раскатыва­нии сплошной шнур. При сворачивании шнура в кольцо в суглинке среднем оно распадается на дольки. В тяжелом суглинке кольцо по наружной части образует трещины, однако сохраняет свою форму и не распадается. Из глины образуется цельное кольцо.

Метод скатывания шарика. Образец почвы скатывают в шарик диаметром 3 см. Пески шарик не образуют. Супеси образуют шарик, который при сдавливании пальцами легко распадается. Суглинки и глины образуют шарик, но при сдавливании суглинки дают лепешку с трещинами по краям, а у глины трещины не образуются.

Метод скатывания шнура или шарика применяется для суглини­стых и глинистых почв. Анализируется влажный образец почвы, рас­тертый до тестообразного состояния.

Метод среза. При обработке почв от воздействия режущих ору­дий (нож, лопата, лемех плуга) формируется своеобразная поверх­ность в зависимости от гранулометрического состава. Суглинки тяже­лые и глины образуют ровную блестящую поверхность. С увеличени­ем песчаных фракций в почве на срезе появляются неровности и уменьшается блеск. Пески и супеси даже во влажном состоянии не способны сформировать блестящую поверхность.

Окончательно гранулометрический состав почвы устанавливают лабораторными методами. В генетическом почвоведении широко используется метод А. Н. Сабанина (двойного отмучивания) и метод Н. А. Качинского (пипетки).

5.2.Определение кислотности

Определение pH солевой вытяжки из почвы при помощи прибора Н. И. Алямовского.

Метод основан на свойстве некоторых органических красящих веществ, называемых индикаторами, им свойственно изменять свою окраску в зависимости от концентрации водородных ионов. Концентрация водородных ионов в полученной почвенной вытяжке определяется колориметрически, т. е. по изменению окраски в присутствии индикатора.

Ход анализа:

  1. Почвенный образец тщательно перемешивается. Из разных мест пробы ложечкой берут почву и насыпают в пробирку до первой черты, слегка постукивая пробиркой о ладонь. Если почва воздушно-сухая, то ее насыпают в пробирку на 0,5 см ниже черты.

  2. В пробирку с насыпанной почвой наливают 1н раствор КСl, не доводя до второй черты на 1 см. Пробирку закрывают резиновой пробкой и содержимое тщательно перемешивают 5 мин., после чего, добавляя 1н КСl, доводя содержимое до второй метки. При добавлении желательно смыть остатки почвы со стенок пробирки.

  3. Поставить пробирку с почвой для отстаивания на сутки. (Или 5−6 ч).

  4. После указанного времени пробирку откупорить. В прозрачную надосадочную жидкость опустить пипетку объемом 5 мл и втянуть жидкость ртом в пипетку на 1−2 см выше черты. Пипетку быстро закрыть указательным пальцем и вытянуть из пробирки.

  5. Взять пробирку для определения рН, спустить в нее излишек анализируемой жидкости до черты, отмечающей объем 5 мл, ополоснуть ею пробирку и вылить. Затем в данную пробирку слить из пипетки 5 мл анализируемой жидкости.

  6. При помощи специальной пипетки или микропипетки прилить 0,3 мл комбинированного индикатора и перемешать.

  7. Определить величину рН испытуемой вытяжки, сопоставляя ее окраску с окраской эталонов стандартной шкалы, имеющейся в приборе Н. И. Алямовского. Сравнение окраски эталонов и исследуемой вытяжки желательно проводить с помощью компаратора. Для этого пробирку с испытуемой жидкостью с испытуемой жидкостью помещают в среднее гнездо компаратора, а в крайние гнезда вставляют эталоны с близкой окраской. Сравнивать окраску следует на фоне стекла молочного цвета, которым снабжен компаратор.

  8. Если окраска вытяжки будет между двумя эталонами, то принимают среднее значение рН, указанное на эталонах.

Реактивы: 1н КСl -растворить 74,56 г КСl в 500−600 мл дистиллированной воды и долить ею до 1 л.

Вывод: в исследуемой нами почве рН по методу Н. И. Алямовского составила:

в пробе №1 – 5,8; в пробе №2 −5,4; в пробе №3−5,7; в пробе №4−4,3; в пробе №5−5,3; в пробе №6−5,6. Таким образом, группа кислотности третья – почва ( ) и четвертая группа - слабокислая почва (5,3-5,4).