Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

отчёт по ФГП_2014

.pdf
Скачиваний:
65
Добавлен:
19.03.2016
Размер:
2.06 Mб
Скачать

Солнечная радиация и солнечное сияние. Суммарная солнечная радиа-

ция (прямая и рассеянная) при безоблачном небе, максимальна в июле 875 МДж/м² (табл. 3.4.1).

Радиационный баланс годовой – 1396 мДж/м2/год (табл. 3.4.2), холодного периода (10-2 месяц) -105 кДж/м2, теплого периода (4-9 месяцы) – +1361 мДж/м2, максимум приходится на июнь – +326 мДж/м2/мес.

Таблица 3.4.2. Радиационный баланс деятельной поверхности (мДж/м2), при средних условиях облачности, Тверь

Месяц

Сутки

Месяц

1

-1,09

-34

2

-0,85

-24

3

0,27

8

4

5,63

169

5

10,15

315

6

10,85

326

7

10,29

319

8

7,47

232

9

3,70

111

10

0,67

21

11

-0,46

-14

12

-1,08

-33

За год

 

1396

Продолжительность солнечного сияния за год 1 521 час (табл. 3.4.3), са-

мым солнечным является июль – 252 часа. Число дней без солнца достигает 113, в основном за счет осенне-зимнего периода. Особенно сумрачны ноябрь и декабрь, когда продолжительность солнечного сияния составляет около 10% от возможного, а число дней без солнца достигает 22-23 дня в месяц.

Таблица 3.4.3. Продолжительность солнечного сияния (час), Тверь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Год

23

54

103

153

236

246

252

204

124

67

35

21

1521

Температура воздуха. Средняя температура годовая (табл. 13.4.4) – 4,00С, июля – 17,10С, января -10,00С. Продолжительность безморозного периода составляет 127 дней. Продолжительность периода со среднесуточной температурой:

-выше 00С составляет 210-215 дней;

-выше +50С – 170-175 дней;

-выше +100С – 125-130 дней;

-выше +150С – 55-65 дней.

71

Таблица 3.4.4. Климатические параметры теплого периода года, Тверь

Барометрическое давление

 

995гПа

Температура воздуха обеспеченностью

0,95

20,6°С

0,98

24,8°С

 

Средняя макс. температура воздуха наиболее тёплого периода

 

23°С

Абсолютная максимальная температура воздуха

 

36°С

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее

 

11,1°С

тёплого месяца

 

 

 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее

 

75%

тёплого месяца

 

 

 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч

 

59%

наиболее тёплого месяца

 

 

 

Количество осадков за апрель – октябрь

 

444 мм

Суточный максимум осадков

 

68 мм

Преобладающее направление ветра за июнь – август

 

Запад

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль

 

0

Сумма активных температур за период с температурой выше +100С составляет 1800-19000С. Среднемесячная температура июля +17,3°С (табл. 3.4.5). Среднемесячная температура января -10,5°С. Средняя многолетняя дата первого заморозка – 11 августа. Средняя многолетняя дата последнего заморозка – 11 июня. Средняя продолжительность летнего периода – 112 дней. Период с темпе-

ратурой выше 0°С – 213 дней. Среднегодовая температура воздуха +3,80С.

Таблица 3.4.5. Средние температуры по месяцам (°С), Тверь

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Среднемесячная

-10,5

-9,4

-4,6

4,1

11,2

15,7

17,3

15,8

10,2

4,0

-1,8

-6,6

3,8

Абсолютный

5

5

15

27

30

34

36

36

33

23

13

8

36

максимум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютный

-50

-42

-38

-21

-7

-2

-3

-2

-7

-17

-29

-44

-50

минимум

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя продолжительность периода с устойчивыми морозами – 121

день, начало – 1 декабря, окончание – 31 марта. Среднее количество дней с оттепелью: ноябрь – 17,7; декабрь – 8,1; январь – 5,8; февраль – 5,0; март – 15,2. Средняя продолжительность периода со средней суточной температурой выше

15°С – 58 дней.

Таблица 3.4.6. Средние многолетние даты перехода температуры воздуха через установленные отметки, °С, Тверь

72

Сезон

0°С

+5°С

+10°С

+15°С

-5°С

-10°С

Весна

04.04

22.04

10.05

19.06

17.03

11.02

Осень

04.11

09.10

14.09

17.08

29.11

12.01

Средняя продолжительность вегетационного периода – 170 дней. Среднемноголетний переход температур через 00С весной 4 апреля, осенью – 4 ноября

(табл. 3.4.6).

Таблица 3.4.7. Климатические параметры холодного периода года, Тверь

Т воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью

0,98

-37°С

 

0,92

-33°С

Т воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью

0,98

-33°С

 

0,92

-29°С

Т воздуха обеспеченностью

0,94

-15°С

Абсолютная минимальная температура воздуха

 

-50°С

Ср. сут. амплитуда Т воздуха наиболее холодного месяца

 

7,2°С

Продолжительность периода со средней суточной Т воздуха

≤0°С

146

Средняя температура периода со средней суточной Т воздуха

≤0°С

-6,4°С

Продолжительность периода со средней суточной Т воздуха

≤8°С

218

Средняя температура периода со средней суточной Т воздуха

≤8°С

-3°С

Продолжительность периода со средней суточной Т воздуха

≤10°С

236

Средняя температура периода со средней суточной Т воздуха

≤10°С

-2°С

Ср. мес. отн. влажность воздуха наиболее холодного месяца

 

85%

Ср. месс. отн. влажность воздуха в 15 ч наиболее холод. месяца

 

85%

Количество осадков за январь–март

 

206 мм

Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль

 

ЮЗ

Макс. из средних скоростей ветра по румбам за январь

 

6,2 м/с

Ср. скорость ветра за период со средней суточной Т воздуха

≤8°С

4,1 м/с

Продолжительность периода со средней температурой ниже 00С 218 дней (табл. 3.4.7), средняя амплитуда наиболее холодного месяца 7,29С.

Среднегодовая температура почвы +40С (табл. 3.4.8).

Таблица 3.4.8. Средняя температура почвы по месяцам (°С), Тверь

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Ср. температура почвы

-11

-10

-6

4

13

18

20

18

11

4

-2

-7

4

Осадки и испаряемость. В течение года максимум осадков приходится на летние месяцы. Максимальное количество осадков за год – 885 мм, мини-

мальное – 348 мм (табл. 3.4.9), среднее – 650 мм. Средняя повторяемость моросящих осадков – 15 дней в году.

73

Таблица 3.4.9. Среднее количество осадков по месяцам (мм), Тверь

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Всего осадков

39

36

37

37

53

75

89

74

62

54

48

46

650

Жидких

1

-

4

17

50

75

89

74

61

40

14

6

431

Твёрдых

32

28

21

6

-

-

-

-

-

3

18

24

132

Смешанных

6

8

12

14

3

-

-

-

1

11

16

16

87

Испаряемость

6

7

16

38

79

88

83

63

42

23

13

8

466

Среднегодовое количество осадков (650 мм) превышает испарение (466

мм) на 184 мм в год, т. е. г. Тверь находится в зоне избыточного увлажнения. Снежный покров. Средняя многолетняя дата образования устойчивого

снежного покрова – 1 декабря. Средняя многолетняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 4 апреля. Среднее число дней со снежным покровом –

125.Средняя высота в феврале достигает 99 см (табл. 3.4.10).

Всвязи с тем, что метели чаще всего бывают при южных и юго-западных ветрах, наибольшее накопление снега происходит с южных и западных сторон препятствий.

Таблица 3.4.10. Средняя высота снежного покрова и глубина промерзания почвы по месяцам, Тверь, см

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Средняя высота снега

49

81

99

36

-

-

-

-

-

-

3

23

Средняя глубина промерзания

46

57

63

-

-

-

-

-

-

-

20

32

Таблица 3.4.11. Средняя относительная влажность воздуха по месяцам, %, Тверь

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Относительная влажность

85

83

79

73

68

70

75

78

82

84

86

87

79

Влажность воздуха. Город Тверь характеризуется высокой относительной влажностью воздуха в течение всего года 70-87% (табл. 3.4.11).

Облачность и атмосферные явления. Среднее количество пасмурных дней в Твери 170 (табл. 3.4.12).

Таблица 3.4.12. Среднее число ясных и пасмурных дней по месяцам, по общей облачности, Тверь

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Ясные

2,5

2,9

2,1

2,1

2,6

1,3

1,6

1,6

1,6

0,9

0,4

0,6

20,2

Пасмурные

16,3

14,3

15,5

13,3

9,9

8,5

9,7

8,7

11,4

18,3

22,1

22,2

170,2

Таблица 3.4.13. Средняя повторяемость различных атмосферных явлений, Тверь

74

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Ср. число дней с туманами

3

3

3

3

2

1

3

5

5

4

4

3

39

Ср. число дней с грозой

-

-

-

0,7

4

7

8

5

1

0,05

0,02

-

26

Ср. число дней с метелью

8

7

6

1

-

-

-

-

-

0,7

4

6

33

Ср. число дней с градом

-

-

0,01

0,2

0,3

0,5

0,3

0,2

0,08

0,04

0,01

-

1,6

Ср. число дней с обледенени-

10

7

4

0,3

-

-

-

-

-

0,8

5

10

37

ем всех видов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее число дней с туманами за год 39, с грозой – 26, с метелью – 33, с градом – 1,6, с обледенением всех видов 37 (табл. 3.4.13).

Ветер. Преобладают ветры западные и юго-западные. Среднегодовая скорость ветра – 3,8 м/с (табл. 1.6.14), максимальная 20 м/сек. Небольшая скорость ветра отмечается осенью и зимой (табл.3.4.15)

Таблица 3.4.14. Средняя и максимальная скорость ветра, м/с, Тверь

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Средняя скорость

4,3

4,2

4,2

3,9

3,8

3,4

3,2

3,1

3,5

4,0

4,5

4,5

3,8

Макс. скорость

20

20

20

18

20

20

17

17

20

20

20

20

20

Порыв

 

 

25

24

24

 

22

18

 

25

22

24

25

Таблица 3.4.15. Среднее и максимальное число дней с сильным ветром (>15м/с), Тверь

Месяц

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Среднее число дней

2,4

1,9

1,3

0,6

1,0

0,8

0,7

0,4

0,6

0,2

1,3

1,1

12

Наибольшее число дней

7

3

8

4

6

5

4

2

4

3

4

6

30

Таким образом, рассматриваемая территория находится в области умеренного переходного от морского к континетальному климату с избыточным увлажнением и относится к строительно-климатической зоне II В.

Таблица 3.4.16. Основные климатические показатели, Тверь

Элементы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

Т воздуха (°С)

-10,4

-10,0

-5,4

3,2

10,8

14,9

17,2

15,3

9,8

3,7

-2,3

-7,5

3,8

Абсолютный мин. Т

-50

-39

-32

-23

-7,0

-4

4

0

-8

-22

-28

-39

-50

воздуха (°С)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютный макс. Т

5

5

15

28

31

33

34

37

30

22

11

9

37

воздуха (°С)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср. количество

38

33

34

35

46

73

83

70

58

50

46

43

593

осадком (мм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср. относит. влаж-

86

84

78

71

65

69

74

78

82

86

88

88

79

ность воздуха (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср. упругость водя-

3,0

2,9

3,6

5,8

8,3

12,1

14,4

13,8

10,3

7,0

5,0

3,8

7,5

ного пара (мб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср. V ветра, м/сек

3,8

3,8

3,8

3,4

3,5

3,3

3,1

2,8

3,1

3,7

4,1

4,1

3,5

Ср. число дней с

0,9

0,5

0,7

0,2

0,4

0,2

0,3

0,2

0,4

0,6

0,2

0,3

5

сильным ветром

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср. число дней с

-

-

-

0,6

4

6

9

5

1

-

-

-

26

грозой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср. число дней с ту-

3

3

3

3

2

2

3

4

5

5

5

4

42

маном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср. число дней с

8

8

6

0,9

-

-

-

-

-

0,3

3

5

31

метелью

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число дней без

17

14

10

4

2

0

1

2

5

13

22

23

113

солнца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютный минимум температуры воздуха -50°С, абсолютный макси-

мум температуры воздуха +36°С. Общее количество дней с грозой в год – 26 (табл. 3.4.16), средняя относительная влажность воздуха 79%, среднее число дней с сильным ветром – 5, среднее число дней с туманом – 42, среднее число дней с метелью – 31, среднее число дней без солнца –113.

Продолжительность отопительного периода – 219 дней. Глубина промерзания почво-грунтов – 135 см. Сильные ветры на территории наблюдаются редко, преимущественно зимой.

3.5. Влияние растительности на почвы районов практики

Флора. Имеющаяся на территорию Тверской области флористическая сводка М.Л. Невского (1947, 1952) сильно устарела и нуждается в существенном изменении и дополнении. Для оценки флористического разнообразия территории парка, авторы воспользовались сводной работой по флоре Валдайской возвышенности на территории Тверской области (Белышева, 1991), которая насчитывает 1017 видов цветковых и сосудистых споровых растений, относящихся к 432 родам и 103 семействам. Флора территории парка относится к типичной флоре умеренной полосы Европейской части России и распределяется по 7-ми основным эколого-фитоценотическим группам: лесные – 254 вида, лугово-лесные (поляно-опушечные) – 102, луговые – 195, болотные 113, водные 99, приречные (аллювиальные) – 30, виды разнообразных нарушенных местообитаний, включая и сорно-рудеральные – 224.

Подавляющее большинство видов флоры – травянистые растения (942), среди них преобладают многолетники (695). Число деревянистых видов во флоре невелико – 75. Не менее 150 видов флоры – редкие растения, 5 из них внесены в Красную книгу России.

Растительность. Территория относится к зоне хвойно-широколиственных (смешанных) лесов, для нее характерно сочетание субнеморальных и неморальных типов леса (Груздева, 1989). По данным экспликации земель в Калининском районе лесные угодья занимают 47,11% площади.

76

Субнеморальные еловые леса характерны для слаборасчлененных водоразделов территории парка, среди них преобладают травяные ельники. Древостои в ельниках субнеморальных преимущественно смешанные и состоят из бореальных видов (ель, сосна, осина, береза, серая ольха) второго и третьего класса бонитета. В подлеске сочетаются бореальные (рябины, черемуха, ива и др.) и неморальные виды (лещина, бересклет). Травяно-кустарничковый покров состоит из таежных, боровых, неморальных (дубравных) и луговых видов. Моховой покров развит слабо.

Ельники неморальные приурочены к наиболее плодородным хорошо дренированным суглинистым почвам. Древостой образован елью с примесью мелколиственных и широколиственных пород. Подлесок и травяно-кустарничковый покров состоит из бореальных и неморальных видов.

Сосновые леса также разнообразны. Наиболее распространены сосняки сфагновые и ягодные. Широколиственные леса представлены отдельными рощами и группами деревьев. По долине Волги на верхней пойме сохранились участки некогда коренных широколиственных (дубовых) лесов:

-правый берег Волги у д. Иенево;

-левый берег р. Орши напротив Аввакумово, выше по течению 500 м от д. Пищалкино.

Наибольшие площади в настоящее время занимают вторичные мелколиственные леса березовые и осиновые, сформировавшиеся на месте вырубок и гарей. Наибольшие площади занимают березняки разнотравные.

3.6. Почвы района исследований

Территория г. Твери расположена в зоне дерново-подзолистых почв. Для этой зоны характерны подзолистые, дерново-подзолистые, болотные и аллювиальные почвы. Эти основные почвенные типы, свойственные всей дерново-подзолистой зоне, имеют на данной территории разное развитие, образуют сочетания и переходы, вследствие чего общая картина почвенного покрова данного участка достаточно сложна. Исследуемый район имеет более зрелый почвенный покров, чем северные районы Тверской области, так как эта территория раньше освободилась от ледникового покрова.

Почвы можно разделить на 2 группы:

1.Целинные почвы.

2.Антропогенно-изменённые, которые можно разделить на два вида: а) окультуренные (агропозёмы); б) нарушенные и загрязненные (антропозёмы).

Целинные почвы не подвергались прямому воздействию человека – распаш-

ке, внесению удобрений, мелиорации и т. д., вследствие чего природные процессы почвообразования не изменялись, и морфологический профиль их сохранил все присущие данному почвенному типу черты.

Почвы окультуренные – это не только те, которые в настоящее время подвергаются той или иной обработке, но и такие, которые в недалёком прошлом испытали на себе заметные изменения в генетическом профиле данного почвенного типа (например, заброшенные пашни).

77

Характеристика основных типов почв исследуемой территории.

1. Подзолистые почвы формируются под сомкнутыми хвойными лесами с мёртвым, вересковым или моховым напочвенным покровом.

Подзолистые почвы образуются на древнеаллювиальных и эоловых песках, реже на суглинистых и глинистых породах. В формировании подзолистых почв наиболее ярко проявляется подзолообразовательный процесс. Лесная растительность поставляет ежегодно на поверхность почвы около 7-10 центнеров на гектар растительных остатков, которые образуют горизонт лесной подстилки, состоящей из хвои, веточек, мхов. Эти растительные остатки бедны золой и азотом и богаты трудно разлагаемыми органическими соединениями. Профиль подзолистых почв и их свойства меняются в зависимости от механического состава почвообразующей породы, но всегда есть подзолистый горизонт резко выраженного белёсого цвета, мучнистой или листоватой структуры. Основные химические свойства подзолистых почв:

На хорошо водопроницаемых почвообразующих породах под восточноевропейскими таёжными лесами образуются иллювиально-гумусо-вые и ил-

лювиально-железистые почвы. Они имеют следующий состав:

Горизонт А0 – лесная подстилка. Этот горизонт представляет собой опад хвои, сучьев деревьев, кустарников и мхов, находящихся на разных стадиях разложения. Книзу постепенно переходит в рыхлую массу грубого гумуса, в самом низу местами частично перемешанную обломочными минералами. Мощность от

2-4 до 6-8 см.

Горизонт А2 – подзолистый. Он резко выделяется своим бледно-серым, почти белым цветом. Не смотря на небольшую мощность (обычно 2-4 см), резко выделяется благодаря своему цвету. Песчаный, легко рассыпающийся. Нижняя граница четкая.

Горизонт В1 – иллювиальный. Цвет яркий коричневый, кофейный или ржавобурый. Песчаный, рыхлый или очень слабо сцементирован. Мощность 10-20 см. Нижняя граница очень неясная, постепенно переходит в нижезалегающий горизонт.

Горизонт ВС – иллювиальный, переходный, на протяжении которого сверху вниз убывает ржаво-бурый оттенок. Верхняя и нижняя граница волнистые, переходы нерезкие. Мощность 20-30 см.

Горизонт С – почвообразующая порода: серый песок или суглинок с непостоянным количеством щебня или валунов.

В подзоне южной тайги (на севере Тверской области) на песчаных и супесчаных отложениях подзолистые почвы имеют принципиально такое же строение, но большую мощность горизонта А2, до 10-15 см. Иллювиальный горизонт, приобретает более ржавый оттенок и мощность до 40 см. Так как количество фульвокислот в лесной подстилке наибольшее, то реакция горизонта А0 сильно кислая, рН 3,5-4,0. В процессе вымывания фульвокислот в нижерасположенные го-

78

ризонты почвенного профиля происходит их нейтрализация и выпадение фульватов. Одновременно с этим увеличивается рН до 5,5-6,0.

Изучение распределения микроэлементов по профилю подзолов показало их тесную связь с органическим веществом. В горизонте А0 концентрация многих рассеянных металлов в несколько раз больше, чем в минеральных горизонтах.

Концентрация подвижных форм меди, цинка, молибдена в лесной подстилке в десятки раз больше, чем в нижерасположенных горизонтах. Многие металлы также накапливаются в иллювиальном горизонте, хотя в меньшем количестве, чем в горизонте А0.

Для профиля подзолов характерно отсутствие перегнойно-аккумуля-тивного горизонта А1. В зависимости от степени выраженности горизонта А2 (подзолистого) в окрестностях Твери слабоподзолистые почвы и скрытоподзолистые почвы супесчаные и песчаные, которые встречаются на вершинах и склонах эоловых форм рельефа под борами травяными, лишайниковыми и мёртвопокровными.

Образование гидроморфных почв восточно-европейской тайги связано с процессом заболачивания. По окраинам понижений рельефа, занятых болотами, об-

разуются болотные торфяно-подзолисто-глеевые почвы. Для строения их профиля характерно наличие мощного торфяного горизонта мощностью 30 см и более, ниже которого располагается горизонт В1 и ВС часто это сизоватая оглеенная толща G. Переход от типичных подзолов к болотным почвам постепенный.

На плохо дренируемых низменных таёжных равнинах, сложенных суглинистыми ледниково-морскими или ледниково-озёрными отложениями, происходит застаивание верховодки в верхних горизонтах почвы. Периодическая смена окислительных условий (в период просыхания почвы и проникновения в неё кислорода с атмосферным воздухом) восстановительными во время насыщения почвы водой способствует образованию многочисленных мелких конкреций. Эти поверхностно-глеево-подзолис-тые часто оторфованные почвы имеют следующее строение:

А0 или Ат – лесная подстилка, или торф (перегной) состоящая из отмерших частей растений и грубого гумуса. Мощность 5-10 см.

А2g – глеево-подзолистый. Цвет светлый, сизовато-серый. Присутствуют мелкие темно-бурые округлые конкреции оксида железа. Мощность меняется от

5 до 10 см.

Вg – серовато-желтый, уплотненный, в верхней части с пятнами сизого цвета. Мощность 30 см.

Горизонт С – плотный песок или суглинок, буровато-жёлтого цвета; слоистость выражена нечетко.

2. Дерновый тип почв формируется под травянистой луговой растительностью, в окрестностях Твери на поймах рек. Ежегодно отмирающая луговая рас-

79

тительность обогащает верхние слои материнской породы органическим веществом.

Аллювиальные (пойменные) почвы относятся к почвам интразональным. Встречаются в любой биоклиматической зоне в поймах рек.

Пойма – часть территории речной долины, периодически затапливаемая паводковыми водами. Главная особенность почвообразования в поймах рек – ежегодное природное орошение и отложение на поверхности почвы слоя наилка или аллювия (с этим связана их слоистость). Характерная особенность – ежегодные весенние паводки и близость грунтовых вод, что способствует обогащению пойменных почв продуктами почвообразования, вынесенными с водосборной площади (аллювием).

Вречной пойме выделяют прирусловую, центральную и притеррасную части. Согласно Г.В. Добровольскому (1968), им соответствуют пойменно-дерновые, пойменно-луговые и пойменно-болотные почвы.

К основным факторам, определяющим процессы почвообразования на поймах, относятся геоморфология, генезис и свойства почвообразующих пород, гидрологические и гидрогеологические условия и антропогенное воздействие. Все это предопределяет разнообразие растительного покрова и оригинальное сочетание почвообразующих явлений.

Впойменных почвах на основе современного и прошлого (но не древнего) аллювирования в различной степени своего проявления развиваются следующие процессы: дерновый, образование и накопление фульватно-гуматного гумуса, оглеение, слитогенез и, наконец, оторфянивание.

Пойменно-дерновые почвы развиваются в условиях кратковременного увлажнения паводковыми водами. В их генезисе грунтовые воды участия не принимают. Обычно они облегченного гранулометрического состава. Распространены на повышенных участках, в прирусловой части поймы и в дельтовых областях, а также на конусах выноса временных водотоков. Это обычно почвы прирусловых валов, как правило сложенных песком, поэтому сразу после спада половодья растительность вала лишается связи с грунтовыми водами.

Всоставе травянистой растительности прируслового вала преобладают злаки

инекоторые бобовые, под которыми формируются слаборазвитые дерновые почвы. Эти почвы, как правило молодые, неполноразвитые, не достигшие равно-

весного состояния с факторами почвообразования. Ад + А1 – 2-4 см содержанием гумуса 2-4%, ВС – едва заметный (гумуса 0,1%) – 2 см, далее С – материнская порода слоистые аллювиальные пески, серия погребенных почв (аллювиальнослоистые).

Почвообразование формирует профиль почвы малой мощности и начальной

одернованности: Ад1+С. Вся мощность около 30 см и менее. Почвенная среда благоприятна для развития травянистых, луговых и лесных ассоциаций. Признаки лесного почвообразования в профиле этих почв не проявляются из-за их молодости.

80