Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gosy.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
709.12 Кб
Скачать

Почвенно-ландшафтная картография для проектирования систем земледелия.

Важнейшая составляющая ландшафтного анализа, а след-но, и картографирования территории – геохимическая характеристика элементарных ландшафтов с использованием системы показателей, отражающих направленность, интенсивность и масштабы геохимических процессов в различных ландшафтах и их элементах (характер и скорость миграции веществ в почве и за её пределы, особенно аккумуляция на геохимических барьерах). Такие динамические показатели могут быть получены только на основе идентификации геохимических потоков и функциональных связей в ландшафтах.

Особую роль в картографировании играют геоморфологические и литологические условия, и не только как факторы дифференциации и индикации почвенного покрова, но и как самостоятельные факторы земледелия.

Переход от картографирования почв к картографированию земель, качественное изменение содержания карт, увеличение их информационной насыщенности обусловливают и смену названия соответствующих карт с «почвенных» на «почвенно-ландшафтные». Почвенно-ландшафтная карта должна иметь отчетливую агроэкологическую направленность, отражая все агроэкологически значимые характеристики. Объектами картографирования являются элементарные ареалы агроландшафта (ЭАА) в их структурно-функциональной иерархии. Они характеризуютя: определенной структурой почвенного покрова (ЭПА или ЭПС), приуроченностью к элементу мезорельефа, типом микрорельефа, почвообразующими породами, элементарным геохимическим ландшафтом, геохимическими барьерами, свойствами почв, микроклиматом, биоценозом. Размеры ЭАА обычно соизмеряемы с размерами элементов мезорельефа или формами микрорельефа.

Почвенно-ландшафтные карты составляют в масштабе 1:10000 и крупнее с показом ЭАА и сопровождают базами данных агроэкологической оценки по каждому ЭАА. Легенду составляют согласно агроэкологической классификации земель. На основе почвенно-ландшафтной карты разрабатывают карту агроэкологических типов земель, используемую вместе с банком данных для проектирования интенсивных агротехнологий и неприемлемо для точных агротехнологий. Перспективы этих работ связаны с использованием ГИС-технологий и формированием агрогеоинформационных систем.

50.

Почвенные условия и устройства гончарного и кротового дренажей. Профилактика закупорки гончарных дрен гидроксидом железа и прогноз устойчивости кротовых дрен. При осушении земель применяют различные способы удаления избытка влаги из почвы: открытый, закрытый, двустороннего регулирования, беструбчатый и др. При закрытом дренаже используют гончарные, пластмассовые и другие трубы, но в некоторых случаях можно обходиться и без труб (дренаж, заложенный таким образом называется беструбчастым). Беструбчатый (кротовый) дренаж является весьма экономически выгодным способом осушения земель. Кротовый дренаж закладывается дренажным плугом. Нож плуга, закрепленный в вертикальном или слегка наклонном положении с расположенным спереди рыхлителем, протаскивается в почве трактором. За рыхлителем следует конусообразный уширитель. При этом формируется беструбчатая дрена. На торфяных почвах применяют также фрезы и режущие орудия. Кротовый дренаж можно выполнять в минеральных почвах только суглинистого и глинистого механического состава, так как в легких слабогумусированных почвах кротовые дрены не устойчивы и быстро обрушиваются. Закладывать кротовый дренаж следует, как правило, в почвах при влажности, лежащей в интервале пластичности (от нижней границы скатывания почвы в шнур до нижней границы текучести).

Устойчивость и срок службы кротовых дрен определяется рядом факторов, из которых наиболее существенны: генезис почв, механический состав, микроагрегатный и минералогический состав. Срок службы зависит также от влажности почв в Момент создания дренажа. Устойчивость кротовых дрен оценивается с помощью ряда методов на образцах, взятых с глубины закладки дрен. Янерт предложил оценивать устойчивость земляных дрен по степени дисперсности, которая представляет отношение суммы фракций <0,02 мм в процентах к теплое смачивания ( в кал/г).При степени дисперсности менее 8 и теплоте смачивания не ниже 4 кал/г кротовые дрены на протяжении длительного промежутка времени сохраняют устойчивость. С.В. Астапов рекомендовал использовать отношение (Р) суммы частиц 0,005-0,05мм, к сумме тех же фракций, определенных при механическом анализе. При Р<3 почвы пригодны, при Р=0,3-0,7 дрены не устойчивы, Р>0,7 почвы не пригодны для кротового дренажа.

Ф.Р. Зайдельман разработал быстрый и дешевый метод. Метод основан на определении водопрочности почвенных макроагрегатов. Образец почвы массой 300-400 г высушивают и попускают через сито с отверстиями 3 мм. Навеску агрегатов3-5 мм помещают в цилиндрическую металлическую коробку с сеткой в крышке. Далее сетчатую коробку помещают в воду для промачивания агрегатов. Остаток образца переносят на фильтр, высушивают и взвешивают. По массе судят об устойчивости кротовых дрен.

На тех почвах, где невозможно сделать беструбчатый дренаж применяют трубчатый. При трубчатом дренаже применяют разные виды труб, основным является гончарный. Но при таком виде дренажа возникает опасность закупорки дренажной сети соединениями железа. В анаэробных условиях железо активно мигрирует в ионной или в форме органоминеральных соединений. Осаждение охры может происходить в зонах выклинивания грунтовых вод с содержанием железа 6-12 мг/л. В целях своевременной профилактической борьбы необходим всесторонний анализ природных условий объекта осушения и особенно почвенного покрова. Потенциально опасны в этом отношении сильноожелезненные почвы пойменных террас, легкие почвы притеррасных депрессий и склонов с наличием ортзандовых и рудяковых горизонтов. Для предотвращения выпадения в осадок гидроокиси железа необходимо чтобы дренажные линии имели уклон, который бы обеспечивал непрерывный вынос из труб гидрата окиси железа. К профилактическим целям можно отнести добавку в дренажные воды ионов меди, подавляющих жизнедеятельность железобактерий. В зонах распространения грунтовых вод с особо высокой концентрацией закисного железа необходимо применять дренажные трубы большего диаметра, а слабоминерализованные воды отводить за пределы осушаемого массива открытыми ловчими каналами.

51.

Природно-сельскохозяйственное районирование земельного фонда России. Почвенно-географическое районирование вместе с материалами по земельному учету и по характеристике сельского хозяйства, которые обобщаются статистическими организациями в разрезе административных районов, областей и республик, является основой для разработки природно-сельскохозяйственного районирования земельного фонда СССР (Государственный институт земельных ресурсов, Почвенный институт имени В.В.Докучаева).Природно-сельскохозяйственное районирование земельного фонда входит в состав земельного кадастра и предназначено для качественного учета земель, бонитировки почв, экономической оценки земель и решения многих других сельскохозяйственных вопросов.Основная особенность природно-сельскохозяйственного районирования выражается в том, что границы природно-сельскохозяйственных зон, провинций и округов проводятся частично по границам административных районов, несколько отступая от природных рубежей. Это дает возможность использовать цифровые данные районной статистики.Возникающие при этом небольшие изменения в составе почвенного покрова учитывают при характеристике природно-сельскохозяйственных округов.Земельный кадастр проводится в областных, районных и хозяйственных границах. Эти границы не только административные, но и сельскохозяйственные. В них осуществляется планирование, учет и руководство сельскохозяйственной деятельностью.Поэтому Государственный институт земельных ресурсов вместе с другими учреждениями разрабатывают специальное земельно-кадастровое районирование СССР.Основы земельно-кадастрового районирования – экономические районы Госплана СССР, разделение границами природно-сельскохозяйственных зон на зональные секторы, близкие по своему значению к природно-сельскохозяйственным провинциям и получающие аналогичную агроэкологическую характеристику.В пределах зональных секторов выделяют внутриобластные земельно-кадастровые округа, состоящие из однотипных по природно-сельскохозяйственным условиям административных районов и земельно-оценочные районы, состоящие из однотипных хозяйств, которые используют для проведения бонитировки и экономической оценки земель.

Пояс – Выделяют по температуре

3пояса: I. Холодный <1600оС

II. Умеренный 1600-4000

III. Теплый субтропический >4000оС

1.Зона – по балансу тепла и влаги по почвам. Выделяют 14 равнинных и 8 горных.: - полярно-тундровая

- лесотундровая, сев. Таежная

- среднетаежная

- южно-таежная, лесная

- лесостепная

- степная

- сухостепная

- полупустынная

- предгорно-пустынная степная

- субтропическая пустынная

- субтропическая предгорная полупустынно пустынная

- субтропическая кустарниково-степная сухолесная

- субтропическо влажно лесная

1.Провинция – По континентальности климата. (47-равнин, 21 горная)

2.Природно с/х округ - по особенностям рельефа и почвообразующих пород (256-равнин, 28-горных).

52.

Причины возникновения водной и ветровой эрозии и меры по их устранению. Принято различать социально-экономические и природ­ные условия развития эрозии.Активное развитие эрозионных процессов стало прояв­ляться с момента воздействия человека на растительный и почвенный покров в связи с возделыванием сельскохозяйст­венных культур, эксплуатацией лесов, выпасом скота и т. п. К природным условиям, влияющим на развитие эрозии при неправильном хозяйственном использовании земель, относятся климат, условия рельефа, геологическое строение местности, почвенные условия и растительный покров.Из климатических условий наиболее важ­ное значение имеют количество и режим выпадающих осад­ков. Особенно опасны ливневые и затяжные дожди, выпадающие в периоды слабого развития растительности или ее отсутствия на пахотных землях. Большое значение для оценки возможности развития смыва почв от стока та­лых вод имеют учеты запасов воды в снеге, интенсивности снеготаяния, а также состояния почвы к периоду снеготая­ния. Эрозия от талых вод интенсивнее проявляется на не­глубоко оттаявших склоновых землях, когда верхний мало­мощный оттаявший слой, пересыщенный влагой, легко смы­вается по мерзлой прослойке нижележащего горизонта.Дефляции способствует засушливый и континентальный климат. Во влажной почве улучшается противоэрозионная стой­кость почвы, ускоряется рост растений, что способствует более быстрому созданию почвозащитного покрова.Водная эрозия развивается под влиянием вод поверх­ностного стока. Поэтому особое значение в ее развитии име­ют условия рельефа: глубина местного базиса эрозии, крутизна, длина, форма и экспозиция склонов. Смыв почвы возможен уже при уклонах 1,5—2°, а при укло­нах 3° и больше эрозия развивается заметно и тем интенсив­нее, чем круче склон. Поскольку с увеличением длины склона возрастают масса стекающей воды и энергия потока, то, как правило, с увеличением длины склона возрастает опасность смыва поч­вы.При ступенчатом склоне создаются условия для ослаб­ления эрозии, так как участки террас на склоне замедляют сток. Почвы южных склонов обычно более подвержены смы­ву, чем северных.Условия рельефа в горных и предгорных районах (силь­ная расчлененность территории, господство склоновых форм, большая крутизна и протяженность склонов), возможность образования мощных потоков при ливнях и интенсивном снеготаянии, при маломощности смытых почв и близком за­легании плотных пород создают большую опасность эрозии на этих территориях.Дефляция наиболее опасна на равнинных территориях, а также в обширных межгорных и межсопочных доли­нах.Влияние геологического строения тер­ритории: лёссы и лёссовидные отложения легко размываются и спо­собствуют образованию оврагов. Моренные суглинки более устойчивы к смыву, чем покровные суглинки. Флювиогляциальные и древнеаллювиальные отложения, обладая хо­рошей водопроницаемостью, устойчивы против водной эро­зии, но легко подвергаются дефляции.Влияние почвенных условий тесно связано с механическим составом, структурностью, мощностью гумусовых горизонтов, плотностью и влажно­стью верхнего слоя. Почвы, легко впитывающие влагу (структурные, легкие по механическому составу, рыхлые), лучше противостоят водной эрозии. Все факторы, способст­вующие образованию прочной структуры, благоприятст­вуют и противоэрозионной устойчивости почв, а ухудшение структуры снижает противоэрозионную устойчивость.

Бесструктурные почвы с уплотненным верхним гори­зонтом обладают слабой противоэрозионной устойчивостью.

Наиболее устойчивы к водной эрозии черноземы, а наименее — дерново-подзолистые и сероземы. Дефляции легко подвергаются песчаные и супесчаные почвы, а также бесструктурные суглинистые и глинистые почвы при иссу­шении их верхнего горизонта.

Растительный покров выполняет исключи­тельную почвозащитную роль. Чем лучше он развит, тем слабее проявляется эрозия.

Корни растений прочно скрепляют почвенные частицы и, как своеобразная “арматура”, препятствуют смыву, раз­мыву и развеванию почвы.

Наземный полог растений принимает на себя ударную силу дождевых капель, предохраняя тем самым структур­ные отдельности почвы от разрушения их падающими дож­девыми каплями или сильно ослабляя их действие.

Густая растительность резко замедляет скорость по­верхностного стока, способствуя лучшему впитыванию воды, а также задерживает почвенные частицы, смытые с вышележащих участков.

На задернованных участках или покры­тых древесной или кустарниковой растительностью ветро­вая эрозия практически не проявляется.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]