 
        
        - •4)Каштановые- с/х исп-е:
- •12 Влияние удобений на кач-во продукции
- •15.Зеленое удобрение.
- •2. Влияние агротехнических приемов и удобрений на интенсивность
- •2. Агрохимические сред-ва и биологическая активность почв
- •3. Особенности трансформации и состава гумуса под дейтсвием различных систем удоберний
- •5. Нетрадиционные виды удобрений, их агроэкологическая оценка (осв, фосфогипс, сапропель итп (цеолит).
- •1)Обработан известью и тиозоном- осень под зяблевую вспашку. За 3 недели до посева, стабилизация микробных сообщ-в.
- •2)Безв nh3 и амм воды-только весной под зяблевую перепашку (ибо потери). Под пропашные
- •Фосфогипс серосодержащие удобрения
- •6. Методы оптимизации применения удобрений
- •Пример расчета потребностей растений в питательных веществах на планируемую прибавку урожая (при урожае без удобрений 20 ц/га)
- •II. Расчет доз питательных веществ на планируемую прибав-ку урожая:
- •9.9. Цена балла пашни, кг продукции на один балл
- •Эффективные приемы и техника внесения удобрений, их теоретическое обоснование
- •Основное удобрение
- •Припосевное удобрение
- •Подкормка
- •10. Химическая мелиорация, ее влияние на агрохимич. Св-ва и биологическую активность 1)Известкование кисилых 2)Гипсование солонцовых почв3)р-мука.
- •3) Состояние гидролитической кислотности почвы, суммы поглощенных оснований, гранулометрического состава почвы; со-держание подвижного алюминия.
- •Эффективность известкования
- •Гипсование почв
- •Эффективность гипсования
- •9.22 Основные показатели качества зерна пшеницы (по госТу*)
- •9.23. Диагностика доз азота в подкормке озимой пшеницы рано весной по содержанию в почве n – nо3
- •9.24. Определение необходимости проведения некорневой подкормки озимой пшеницы по тканевой диагностике
- •9.34. Средний химический состав семян зернобобовых культур, % сухой массы
- •1)Скашивать зел массу нат корм,
- •2)Стравливание (почва промерзла, -4, молодняк съест).
- •30% Зависит урожай от весенней подкормки.
- •2Ая подкормка весной направлена на формирование продуктивного стебля (выход в трубку).
- •Билет 13
- •Рапс озимый и яровой, агроэкологические условия, качество продукции.
- •Эффективность калийных удобрений
- •15. Зеленое удобрение (сидераты), их эффективность и агроэкологическое значение
- •16. Пути снижения взаимного негативного действия минеральных удобрений в агроценозе и на природную среду.
- •Молибден
- •Марганцевые удобрения
- •Кобальтовые удобрения
- •Оптимизация содержания микроэлементов в почве и применение микроудобрений
- •5.22. Дозы и способы применения различных микроудобрений для основных сельскохозяйственных культур
- •21. Связь между углеродным (воздушным) и минеральным (корневым) питанием растений
- •3 Направления учения о роли почвы в питании с/х растений, сформировавшиеся в 15-17 вв.:
- •Воздушное питание растений (фотосинтез)
- •Минеральное (корневое) питание растений
- •1) Азотные 2) Фосфорные 3) Калийные 4) Комплексные 5) Микроудобрения
- •4. Комплексные удобрения, их классификация, состав, свойства
- •1.А Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) - nн4nо3 содержит 34,6% азота.
- •Взаимодействие аммиачной селитры с почвой
- •1.Б Известково-аммиачная селитра (nн4nо3×СаСо3) содержит 18–20% азота, обладает лучшими физическими свойствами, чем аммиачная селитра.
- •1 ВХлорид аммония ( nh4Cl) содержит 24-25% азота в nh4 форме, хорошо растворим в воде.
- •4 А Сульфат аммония (nh4)2so4 содержит 21% азота в nh4 форме, хорошо растворим в воде.
- •Взаимодействие сульфата аммония с почвой
- •3 Амидные удобрения
- •3 Цианамид кальция (CaCn2) содержит 20–21% азота и 20-28% СаО.
- •5.Жидкие Производство их значительно дешевле, чем твердых солей
- •Пути повышения эффективности азотных удобрений
- •Географическая закономерность действия азотных удобрений с учетом почвенно-климатических условий
- •Влияние комплекса агромелиоративных мероприятий на эффективность азотных удобрений
- •Подбор форм азотных удобрений, сроки и способы их внесения
- •4.10. Содержание фосфора в слое 0–20 см
- •1)Фосфорные удобрения, содержащие водорастворимые фосфорные соединения
- •3. Нерастворимые фосфаты
- •Применение фосфорных удобрений
- •2) Эффективность фосфатов, растворимых в слабых кислотах, зависит от почв – на кислых почвах действие их может быть сильнее (томасшлак, термофосфаты), чем суперфосфатов;
- •Оптимизация доз фосфорных удобрений
- •5.10. Дифференциация доз фосфорных удобрений и вынос фосфора растениями в зависимости от обеспеченности почв подвижным фосфором
2. Агрохимические сред-ва и биологическая активность почв
Важным показателем плодородия почвы является ее биологическая активность - совокупность биологических и биохимических процессов, протекающих в почве, определяющихся генетическими способностями почвы, гидротермическими условиями, агротехническими мероприятиями. Биологической активностью почв в значительной мере определяется степень минерализации и гумификации растительных остатков, мобилизационная способность почв, а следовательно, и обеспеченность растений доступными элементами питания. Связь биологической активности почвы с ее плодородием изучена в меньшей степени. Установлено, что систематическое применение удобрений в севооборотах активизирует деятельность почвенной биоты.
На дерново-подзолистых кислых почвах существенное влияние на активность биологических процессов в почве оказывает известкование. Периодическое известкование снижает содержание подвижного алюминия и обменного водорода, улучшает условия жизни микроорганизмов в почве, что усиливает процессы минерализации органического вещества.
Положительное действие на биологическую активность оказывает навоз в чистом виде, в сочетании с минеральными удобрениями и известкованием
Влияние систематического применения удобрений на биологическую активность почвы (Н.8. Евдокимова)
| 
 | 
 | 
 | Микро- | Ннтрифика- | Подвиж- | |||
| 
 | С02 | организмы, | 
 | ный А1, | ||||
| Вариант | мг/(м2 ■ ч) | млн кл. /г почвы | мг N – NO3/кг почвы | ПОЧВЫ | ||||
| 
 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| ТСХА | 
 | |||||||
| Контроль | 62 | 162 | 0,6 | 15,4 | 2,8 | 4,3 | 10,0 | 0,72 | 
| Навоз | 111 | 212 | 1,05 | 19,5 | 9,8 | 12,4 | 4,4 | 0,27 | 
| NPK | 86 | 174 | 1,3 | 13,0 | 7,9 | 6,3 | 7,2 | 0,45 | 
| Навоз + NPK | 107 | 214 | 3,1 | 19,8 | 10,5 | 9,8 | 2,3 | 0,18 | 
| ЦОС ВИУА | ||||||||
| Контроль | 184 | 193 | 12,3 | 36,2 | 23,2 | 22,0 | 4,3 | 0,3 | 
| Навоз | 213 | 210 | 24,8 | 35,6 | 25,8 | 20,8 | 2,5 | 0,1 | 
| NPK | 182 | 179 | 18,7 | 29,0 | 17,3 | 19,3 | 3,8 | 0,5 | 
| Навоз + NPK. | - | 234 | - | 30,8 | - | 15,9 | - | 0,3 | 
Примечание: 1-без извести, 2 - по извести.
Влияние удобрений на ферментативную активность дерново-подзолистых почв аналогично влиянию на общую биологическую активность. Максимальная активность ферментов отмечена на фоне навоза. Минеральные удобрения без извести оказывают слабое влияние на ферментативную активность, а на фоне извести повышают ее.
На черноземе, темно-серой лесной почве и сероземе навоз в чистом виде и совместно с минеральными удобрениями положительно действует на ферментативную активность. В большинстве случаев повышается активность уреазы, так как для ее продуцентов -уробактерий благоприятной является нейтральная или слабощелочная реакция почвы. Этим объясняется более высокая активность уреазы на фоне навоза по сравнению с минеральными удобрениями. Возрастает активность и инвертазы под влиянием удобрений. Причем активность процессов разложения и синтеза безазотистых форм органического вещества возрастает в одинаковой степени на фоне навоза и минеральных удобрений.
На активность каталазы удобрения почти не влияют. В целом напряженность биохимических процессов в почве зависит от ряда факторов и обусловливается в значительной степени особенностями почв и видом удобрений.
Ферментативная активность почв и ОСВ-каталаза,б)инвертаза в)фосфатаза г)уреаза д)липаза, нитрит-нитратредуктаза. ОСВ индуцир все ферменты N цикла.Для нитрификац пик-25 т/га, а при 50 уже сниж-ся. присут-е N03 в почве индуцир перервботку фосфатов: за счет подкисления и работы фосфатмобилизир-х микроорганизмов., при дозе 25т увелич содер подиж Р
ТМ, плохо вл-ть на процессы, активаторы ферментов нитратвосстановительной системы явл: Mo,Cu,Fe,Mg.Тм снижвает биохимич активность почв,измент-т стр-ру микробн. сообщ-в.При высоких ТМ, сниж видоразнообр, смена доминантов.У потоген грибов при поглощ ТМ мб выробат-ся токсины. Высокие дозы металлов ингибируют активность ферментативную. Высокое содерж мет в ОСВ сниж минерал-ю орг, поступлении С орг в почв р-р. грибы хорпреносят высок ТМ.
Фосфотазн активность кор-т с дозой, растет, больше чем на контроле. Уреазная аткивность > при ОСВ чем на контроле, пик в 60 сутки, потом снижение. Эф-тьстерильнго осдака меньше.
Чем выше доза ОСВ тем лучше Липазн активнос
Ферментативная активность почв и применение ОСВ
Ферментативная активность почв (ФАП) при исследовании ОСВ определяется работой следующих ферментов: группой ферментов азотфиксации, нитрат- и нитритредуктазой, гидролитических целлюлозоразрушающих ферментов, уреазой, инвертазой, каталазой, фосфатазой и липазой. Применение осадков сточных вод индуцирует все ферменты азотного цикла, при этом на разных стадиях переработки азота используется уникальное свойство хемолитоавтотрофов. Эта группа бактерий обладает уникальными свойствами, и они неизвестны среди других групп микроорганизмов. В аэробных условиях работают нитрификаторы, в анаэробных — метаногенные бактерии. Такие свойства бактерий позволяют сбраживать органическое вещество в различных технических сооружениях — в аэротенках или метатенках. Как показывают технические расчеты и эксперименты, второй процесс является энергетически более выгодным (см. гл. 2).
Нитрифицирующая способность позволяет оценить влияние вносимого осадка на все многообразие позитивных процессов, которое происходит в почве. Реальные величины азота, которые перерабатываются в почве, зависят от свойств исходной почвы, дозы вносимого осадка и его состава. Например, при использовании осадков сточных вод г. Энгельса в условиях Поволжья были получены следующие результаты: при внесении 25 т/га осадков содержание нитратного азота составило 150 кг/га, на контроле — 120 кг/га (рис. 6-3).
