Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Шкала обилия корней в описываемом горизонте 1 страница




Мощность почвы. При изучении почвы не ограничиваются только верхними горизонтами, а охватывают исследованиями всю толщу почвенного профиля, включая материнскую (С) и, если она выделяется, подстилающую породу (D).

Глубина проникновения почвообразующих процессов полностью зависит от природных факторов почвообразования, поэтому и мощность почвенной толщи в различных условиях почвообразования сильно варьирует (в большинстве случаев от 40 до 150 см). Кроме общей мощности почвенного профиля, необходимо определить мощность отдельных почвенных горизонтов в сантиметрах от верхней до нижней границы (например, А0 0–4 см, А1 4–26 см, А2 26–38 см и т. д.).

Окраска почвенных горизонтов. Окраска (цвет) служит важнейшим морфологическим признаком, по которому выделяются генетические горизонты в профиле. Она самым тесным образом связана с химическим, минералогическим и гранулометрическим составом почвы и отражает многие ее свойства. Окраска может характеризовать как профиль в целом, так и отдельные горизонты почв. Важное диагностическое значение имеет изменение окраски по профилю, которое может быть весьма постепенным, как в бурых лесных, и довольно резким, как в дерново-подзолистых почвах. Окраска – первый морфологический признак, по которому выделяются генетические горизонты, так как ее изменения отражают изменения внутренних свойств почвенного тела.

Окраска может быть однородной и неоднородной. Однородная окраска может быть равномерной, не изменяющейся в пределах всего горизонта, и неравномерной, если тон и интенсивность окраски постепенно меняются от верхней части горизонта к нижней, например от темно-серой до серой.

При неоднородной окраске наблюдается сочетание цветовых пятен, например, в глеевом горизонте на сизом фоне выделяются ржаво-охристые пятна. В зависимости от геометрии пятен можно выделять следующие виды неоднородной окраски. Пятнистая окраскаформируется путем нерегулярного расположения пятен одного цвета на фоне другого. Если пятнышки мелкие (до 5 мм), то такая окраска называется крапчатой. Полосчатая окраска создается регулярным чередованием полос разного цвета, она особенно характерна для глинистых почв. Мраморовидной называют крайне пеструю окраску в виде крайне пестрого узора пятен и прожилок разного цвета, обычно более светлых по сравнению с основной массой.

Описывая горизонты с неоднородной окраской, указывают преобладающий цвет пятен, полос, точек и их происхождение (затеки гумуса, скопление кремнекислоты, окиси или закиси железа и т. д.). Важное значение имеет количественная характеристика степени неоднородности. Можно отмечать обилие пятен (мало, средне, много), размер (мелкие, средние, крупные), контрастность, размер границ пятен (резкая, ясная, постепенная) и, конечно, окраска пятен.

Окраску горизонта необходимо изучать по естественному излому, а не по растертой в порошок почве, ибо при этом окраска меняется. Определять ее следует только при одинаковых условиях освещения, в дневные часы и при одинаковой экспозиции стенок почвенных разрезов. Окраска почвы в значительной степени зависит от ее влажности (например, темно-серая становится светло-серой при высыхании).

В почвах различают четыре основных цвета: черный, белый, красный, синий и ряд промежуточных оттенков.

Каждый основной цвет обусловлен развитием определенного процесса почвообразования, а производные тона показывают интенсивность развития того или иного процесса. Так, черный цвет формируется в почве благодаря дерновому процессу почвообразования, в результате которого накапливается гумус. Установлено, что черная окраска присуща верхним горизонтам почв, содержащим более 10 % гумуса; темно-серая (как промежуточная от черного) соответствует примерно 6–10 %, серая от 5 до 3 %, светло-серая 3–1 %, белесая – менее 1 %. В заболоченных почвах могут встречаться пятна черного цвета – новообразования марганца, также черный цвет обычно имеют включения золы или древесного угля.

Нередко черная, темно-серая окраска гумусового горизонта имеет коричневый или бурый оттенок, что связано с наличием в гумусовом горизонте окисных соединений железа Fe (III), имеющего ржавую или красно-ржавую окраску. В подзолистых и дерново-подзолистых суглинистых и глинистых почвах красно-бурая окраска с разной степенью тональности присуща иллювиальным горизонтам. Иллювиальные горизонты песчаных и супесчаных почв окрашены в более бледные тона, часто в желтый цвет, что обусловлено, одной стороны, более интенсивным выносом гидрата оксида железа, а с другой – присутствием лимонита, то есть гидрата оксида железа с большим количеством молекул воды.

Наличие белого цвета в почвах связано с развитием подзолистого процесса почвообразования или присутствием карбонатов. Под пологом хвойного леса накапливается мертвое органическое вещество в виде лесной подстилки, состоящей из частично опавшей хвои, содержащей много различных органических кислот. Опавшая хвоя в аэробных условиях подвергается минерализации, вследствие которой высвобождаются большое количество органических активных кислот и ряд минеральных элементов. Наличие в почвах органических агрессивных кислот вызывает разрушение кристаллической решетки минералов и отдельные элементы, входящие в состав минералов, становятся свободными. На территориях с господствующим промывным водным режимом они легко вымываются из горизонта А2 (подзолистого) в горизонт В (иллювиальный). За счет этого подзолистый горизонт осветляется, приобретая светло-желтый, палевый, белесый тона. В подзолистом горизонте концентрируются в основном оксиды кремния (SiO2) или каолинит (Аl2O3·2SiO2·2Н2О) или же гидрат оксида алюминия (Аl2O3·nН2О).

В почвах, развивающихся на карбонатных породах (мел, мергель, известняк), окраска белых и желтых тонов обусловлена наличием карбонатов кальция (СаСО3) и магния (МgСО3).

Присутствие в почвах синего цвета связано с развитием болотного процесса почвообразования, при котором в анаэробных условиях активно протекают восстановительные процессы и накапливается закисное железо Fe (II) (голубого цвета). Образующиеся глеевые горизонты имеют синюю, зеленую, голубую, сизо-голубую окраску в зависимости от количества FeO и гранулометрического состава почвообразующей породы. В торфяно-болотных почвах голубая окраска может быть обусловлена наличием вивианита (фосфорнокислой закиси железа Fe3 (PO4)2 ·8H2O).

Обычно определить окраску почвы одним словом не представляется возможным, поэтому приходится устанавливать преобладающий цвет, указывая степень окраски, оттенок или сочетание двух цветов (название преобладающего цвета ставится на последнее место): светло-серый, красно-бурый и т. д.

Наиболее часто встречаются следующие цвета почвенных горизонтов: интенсивно-черный, черный, серовато-черный, серо-черный, буровато-черный, буро-черный, темно-серый, серый, светло-серый, белесо-серый, буровато-серый, сизовато-серый, сизый (голубовато-серый), желтый, буровато-желтый, ржаво-охристый, охристо-желтый, лимонно-желтый, красный, буро-красный, ржаво-красный, черно-бурый, темно-бурый, светло-бурый, красновато-бурый, желто-бурый, палево-бурый, палевый, светло-палевый, белесо-палевый.

Трудность установления окраски почвы по отдельным горизонтам усложняется тем, что она очень часто бывает неоднородной. Эта неоднородность обусловлена присутствием разных химических веществ и компонентов, не свойственных тому или иному горизонту почв, особенно новообразований. Так, в пахотном горизонте может наблюдаться светлоокрашенная пятнистость вследствие припахивания белесого подзолистого горизонта. В подзолистом горизонте нередко присутствуют гумусовые коричневато-серые или светло-серые пятна, затеки. В иллювиальном горизонте обычно имеются пятна, затеки, горизонтальные прослойки оподзоленности. В заболоченных почвах иллювиальный горизонт может иметь сложную пятнистую или так называемую мраморовидную окраску, вследствие присутствия желтых, оранжевых, ржаво-бурых пятен и прожилок, которые чередуются с пятнами, затеками и прожилками закиси железа синеватых, голубоватых, белесо-сизых, белесо-голубых, зеленоватых оттенков. В этих случаях следует перед названием окраски обязательно отметить пятнистость, мозаичность, пестроту, а затем указать преобладающую окраску.

При определении окраски того или иного горизонта почв часто приходится употреблять несколько названий цветов, тональностей, что является затруднительным для тех, кто незнаком с теорией смешения цветов.

Влажность почв является весьма динамичным свойством, зависит от местных климатических условий, господствующего типа водного режима, рельефа местности и в первую очередь от количества выпадающих осадков и уровня грунтовых вод. В засушливые годы, особенно на песках, супесях, почвы пересыхают так, что почти полностью теряют влагу. Почвы западин всегда более влажные, чем почвы водоразделов. От влажности почвы зависят степень плотности, интенсивность окраски почвенных горизонтов, аэрация, структура. В почвах, богатых органическим веществом, при сильном увлажнении происходит сильное набухание почвенной массы, приводящее к потере пористости аэрации, разрушению структуры.

При описании морфологических признаков почв в природной обстановке указывается степень влажности каждого почвенного горизонта.

При этом следует руководствоваться следующими признаками:

1) сухой – сильно пылит при легком дуновении ветра, присутствие влаги при сжатии не ощущается;

2) свежий – взятый в руку комок почвы при сжатии не оставляет на ладони следов влаги; влага едва ощущается по холодноватости (слегка холодит руку);

3) влажный – при сжатии образца почвы образуются комки, на ладони могут оставаться слабые следы влаги. Бумага, приложенная к почве, быстро сыреет;

4) сырой – комок почвы при сжатии увлажняет руку и прилипает к ней; суглинистые и глинистые почвы дают тестообразную массу;

5) мокрый – из стенки ямы сочится вода; образец берется из-под воды; мокрые пески и супеси «плывут»; мокрые суглинистые и глинистые почвы становятся киселеобразными; торфяные и минеральные болотные почвы при постоянном избыточном увлажнении как грунтовыми так и атмосферными водами почти всегда являются мокрыми.

Если при заложении почвенного разреза из стенок сочится вода, то необходимо отметить уровень почвенно-грунтовых вод, который обычно устанавливается через 30 минут после открытия разреза.

Структура почв. Очень важный морфологический признак почвы – ее структура, то есть совокупность агрегатов различной формы и величины, на которые распадается почва. Она определяет водный, воздушный, тепловой режимы, интенсивность биологических процессов, физические и физико-механические свойства.

Структура почвы образуется за счет цементирующих и склеивающих свойств глинистых частиц, как минеральных, так и органических (в том числе и гумуса), карбонатов и солей.

Структурностью почвы называется способность ее распадаться на агрегаты различной формы и размеров при механическом на нее воздействии. Другими словами, структура – это агрегатное состояние, присущее почве в естественном ее залегании. Различают три типа почвенной структуры: кубовидная, призмовидная, плитовидная, подразделяющиеся по форме и размерам агрегатов на виды.

Кубовидная: крупноглыбистая (>200 мм); глыбистая (200–100); мелкоглыбистая (100–10); крупнокомковатая (10–3); комковатая (3–1); мелкокомковатая (1–0,25); пылеватая (< 0,25); крупноореховатая (> 10); ореховатая (10–7); мелкоореховатая (7–5); крупнозернистая (5–3); зернистая (3–1); мелкозернистая (1–0,25 мм).

Призмовидная: тумбовидная (>10 см); крупностолбчатая (10–3); мелкостолбчатая (< 3); крупнопризмовидная (> 5); карандашная (<1 см при высоте 5 см); крупнопризматическая (> 5); призматическая (5–1); мелкопризматическая (1–0,25); тонкопризматическая (<0,5 см).

Плитовидная: крупноплитчатая (>5 мм); плитчатая (5–3); пластинчатая (3–1); листоватая (< 1); скорлуповатая (>3); грубочешуйчатая (3–1); мелкочешуйчатая (<1 мм) (рис. 1-4).

Перечисленные типы и виды почвенной структуры редко встречаются в почвах в чистом виде. Чаще почвы имеют неоднородную или смешанную структуру, например, комковато-пылеватую, комковато-зернистую, ореховато-комковатую. По профилю почвы от верхнего горизонта до почвообразующей породы наблюдается смена видов структуры. В профиле дерново-подзолистых почв на суглинистых породах в гумусовом горизонте структура может быть комковатой, в подзолистом – пластинчатой, в иллювиальном – призматической.

Следует помнить, что далеко не все почвы и не все горизонты обладают структурой, наиболее часто – гумусовые, несколько реже – иллювиальные, редко структура бывает в подзолистых горизонтах и в материнской породе.

В бесструктурных почвах эти свойства имеют неблагоприятные значения, которые в совокупности определяют очень низкое плодородие, даже в почвах, богатых элементами питания растений.

 

 

Рис. 1. Кубовидная структура

Рис. 2. Призмовидная структура

Рис. 3. Плитовидная структура

Рис. 4. Наиболее часто встречаемые виды структуры

для гумусовых горизонтов почв

1 – крупнокомковатая, 2 – комковатая, 3 – мелкокомковатая,

4 – пылеватая, 5 – крупноореховатая, 6 – ореховатая, 7 – мелкоореховатая, 8 – крупнозернистая, 9 – зернистая, 10 – мелкозернистая

 

Структура может быть четко выраженной (когда агрегаты в сухом состоянии легко отделяются один от другого) и слабо выраженной или намечающейся. Почва может быть и бесструктурной, если она не распадается на естественные структурные отдельности, а имеет сыпучее состояние, например, рыхлый песок. Если почва не рассыпается, а выламывается большими глыбами произвольной формы, то называется бесструктурной массивной.

Сложение почв. Сложением называется степень плотности сложения почвы или отдельных ее горизонтов, связанная с порозностью, структурой, гранулометрическим составом, наличием коллоидов, гумуса и некоторых солей, способных сцементировать отдельные почвенные частицы. Сложение почвы позволяет судить об аэрации, водопроницаемости, глубине проникновения в почву корневой системы растений, устойчивости древесных пород против ветровала и т. д. Определяется сложение при закладке разреза путем вонзания ножа в почвенную массу того или иного горизонта. Различают тяжелые почвы, обычно плотного или сильно уплотненного сложения, и легкие почвы – рыхлого или рассыпчатого сложения.

Установлены степени плотности сложения почв, или виды сложения:

1. Рассыпчатое – почвенные частицы не сцементированы, от прикосновения стенка почвенного разреза начинает осыпаться. Почвенный нож входит без усилий. Такое сложение присуще рыхлопесчаным почвам.

2. Рыхлое – почвенные частицы слабо сцементированы. Оно свойственно связнопесчаным, рыхлосупесчаным и верхним гумусовым горизонтам других почв с хорошо выраженной структурой. На таких почвах лопата легко входит в почву, а почвенный нож – на всю длину лезвия с незначительным (небольшим) усилием.

3. Слабоуплотненное – почвенные частицы значительно сцементированы. Характерно для слабооструктуренных связносупесчаных и легкосуглинистых почв. Лопата и нож входят в почву со значительным усилием.

4. Сильноуплотненное – почвенные частицы сильно сцементированы. Встречается в бесструктурных сцементированных горизонтах, в тяжелосуглинистых и глинистых почвах. Лопата при копании разреза входит в почву с большим трудом; при усилии в стенку разреза входит только заостренный кончик почвенного ножа.

5. Плотное – при копании почвенного разреза приходится применять лом или кирку. Встречается в бесструктурных тяжелых моренных суглинках и глинах. Почвенный нож только царапает поверхность стенки разреза.

Кроме указанных видов в заболоченных суглинистых и глинистых почвах следует выделять вязкое или липкое сложение: вязкое – почва с трудом отстает от лопаты; липкое – почва настолько сильно прилипает к лопате, что счистить ее можно только при помощи ножа. В этих случаях речь идет о плотно вязком или плотно липком сложении.

Новообразования и включения. Почвообразование в гумидных ландшафтах – процесс, приводящих к формированию специфических почвенных новообразований. Под почвенными новообразованиями следует понимать «морфологически оформленные выделения и скопления вещества в почвенном материале, отличающиеся от включающего почвенного материала по составу и сложению и являющиеся следствием почвообразовательного процесса». Их можно подразделить на макро- и микроформы, конкреционные и неконкреционные (секреции).

Конкреционные новообразования – хорошо оформленные, легко отделяющиеся от вмещающего мелкозема, неконкреционные – оформлены недостаточно четко и трудно отделимы.

При изучении новообразований в первую очередь должны учитываться происхождение, форма и состав. Новообразования бывают химического и биологического происхождения. Различают следующие группы новообразований:

1. Новообразования карбонатов. Самыми распространенными в различных почвенных зонах являются известковые новообразования. Они бывают в форме белых пятен и выцветов; известковой плесени из скопления тонких игольчатых кристаллов; псевдомицелия или лжегрибницы в виде сети переплетающихся прожилок мучнистой извести; «белоглазки» – ярких белых пятен рыхлой извести диаметром 1–2 см; «журавчиков» – известковых конкреций самой причудливой формы; «дутиков» – более плотных стяжений с пустотой внутри; «погремков» или «орляков» – крупных стяжений (до 10 см в диаметре) с пустотой и отвалившимися внутри твердыми кусочками извести, которые гремят при встряхивании; «желваков» – крупных скоплений извести самой разнообразной формы, иногда имеющих темную или охристую окраску за счет примесей марганца или железа; прослоек лугового мергеля и туфа толщиной до нескольких десятков сантиметров, встречающихся в поймах рек и на низинных торфяниках.

Известковые конкреции в заболоченных почвах более характерны для тяжелых почв и пойм. Известково-глинистые кольчатые конкреции разной формы имеют сквозное отверстие, до 3 см в длину и 7 мм в высоту, СаО – до 70 %. Спайно-кольчатые конкреции могут быть до 12 см и высотой до 3 см, СаО – до 55 %. Железисто-известковые округлые вскипающие конкреции – бурые, до 12 мм, характерны для пойменных почв и жестких грунтовых вод. Известковые вскипающие конкреции обычны в форме журавчиков, белесовато-серых, 2-4 см. Карбонатные неконкреционные новообразования формируются в профиле сильнозаболоченных почв, в зонах жестких вод, бывают мягкие (луговой мергель, луговая известь), образующие обычно белесые горизонты 10-40 см между минеральным дном болота и торфом и плотные (туф), а также сапропель, и плотные карбонатные неконкреционные новообразования (туф), имеющие высокую плотность сложения, часто служащие локальным водоупором.

2. Новообразования кремнезема. Для подзолистых и дерново-подзолистых почв характерным новообразованием является кремнеземистая мелкокристаллическая или аморфная присыпка белесого цвета, которая особенно хорошо видна по трещинам и граням структурных отдельностей в горизонтах А2В и В. В горизонте А1 могут встречаться белесые зерна.

3. Новообразования оксидов и гидрооксидов железа и марганца встречаются в виде ржаво-бурых, охристых, коричневых, темно-коричневых и желто-бурых примазок, пятен, потеков, языков расплывчатой формы, извилистых прослоек точек, конкреций от очень мелких до крупных, в форме рыхлых или твердых трубочек по ходам корней, плотных горизонтов, прослоек и плит.

Новообразования оксидов и гидрооксидов железа и марганца особенно характерны для заболоченных почв. Округлые конкреции часто представлены ортштейнами – Mn-Fe – конкрециями до 20 мм, обычны в элювиальных горизонтах многих почв, индикатор поверхностного переувлажнения. Чаще имеют ржаво-бурую окраску и неправильную овальную форму. Условие образования – чередование окислительных и восстановительных условий; присутствие микробов, мобилизующих Mn и Fe, наличие ядер конденсации. Встречаются и примазки – гладкие железистые новообразования иллювиальных горизонтов, темно-бурые, размером 5-15 мм.

Овальные плоские крупные раковистые железистые конкреции возникают при близком залегании ожелезненных грунтовых вод: дерновая руда – округло-плоские конкреции 1-4 см в глеевых легких почвах, издают характерный звук при проходке лопатой; рудяк – ржаво-бурое плотное лимонитовое новообразование 5-30 см, не разрушается лопатой; железистые коры – мощный горизонт несцементированных рудяковых поверхностей на поверхности почвы, до 60 см, не пробивается лопатой; трубчатые конкреции – вытянутой формы, со сквозным каналом, повторяют форму корней, буро-охристой, охристой, ржаво-бурой окраски, размерностью от крупных (до 80 мм) до мелких (менее 1 мм).

Железистые цементационные новообразования обычно представлены следующими видами: псевдофибры – сцементированные гидрооксидом железа тонкие (0,5-5 мм) горизонтальные прослои в профиле легких почв, более тяжелые, сформированные без участия грунтовых вод при иллювиировании, характерны для неоглеенных и слабооглеенных почв полесских ландшафтов, чаще на глубине 40-80 см, с мелкими отверстиями до 3 мм, плотность сложения – около 2 г/см3, большая водоудерживающая способность, повышенная (на 0,3-0,6 единиц рН) кислотность; ортзанды – железистые гидрогенные цементационные новообразования в зонах аэрации легких почв при близком залегании слабоожелезненных (10-12 мг/л) грунтовых вод, образуются над глеевым горизонтом, более тяжелого гранулометрического состава, слабой водопроницаемости, с большим содержанием железа, алюминия, фосфора, марганца, малым – кремния.

Свободные кристаллические новообразования в гумидной зоне проявляются в видах: вивианит – фосфорнокислая закись железа Fe3(PО4)2 ∙ 8Н2О – минерал, широко распространенный в торфяных и пойменных почвах, реже в дерновых или дерново-подзолистых заболоченных, имеет белесый, реже сероватый цвет, в аэробных условиях быстро окисляется до керченита ярко-синей окраски, а при длительном окислении – до бераунита, ржаво-охристой окраски; пирит – сульфид железа FeS2, встречается на юрских глинах и других богатых пиритом породах при длительном анаэробиозе.

Свободные аморфные новообразования могут быть представлены ржаво-охристыми пятнами аморфной гидроокиси железа, обычно приуроченными к крупным порам, целями горизонтами аккумуляции аморфного гидрооксида железа, темноокрашенными пятнами гидрооксида марганца и точечными конкрециями (пунктациями) темно-серого, почти черного цвета (приурочены к горизонту В слабоглееватых и глееватых почв). Часто образованы рыхлым материалом и размываются по стенке разреза при его заложении.

4. Новообразования глин и гумуса. Глинистые минералы могут образовывать глинистые натеки, пленки и корочки на поверхности структурных отдельностей, в трещинах. Шире распространены глинисто-гумусовые новообразования в виде глинисто-гумусовых пленок, потеков, корочек в иллювиальных горизонтах, а также специфических глинисто-гумусовых трубчатых новообразований по ходам корней; гумусовых пленок и потеков в гумусово-иллювиальных горизонтах. Значительную часть гумусовые вещества составляют в биологических новообразованиях. Гумусовые конкреции – устойчивые индикаторы интенсивного переувлажнения почв, черные прочные при малой плотности сложения (до 1 г/см3), размером до 30 мм в минеральных и до 50 мм в торфяных почвах, только в таких конкрециях обнаружена аккумуляция алюминия.

Глинистые натечные новообразования представлены кутанами – натечными новообразованиями в иллювиальных горизонтах, светло-бурыми и розоватыми в автоморфных почвах и сизовато-бурыми в полугидроморфных, обогащенными органикой (в 2-3 раза) с большой долей фульвокислот, их наличие свидетельствует об интенсивном почвообразовании.

К новообразованиям биологического происхождения относятся копролиты червей, личинок, насекомых и самих насекомых; структурные комочки, выбрасываемые земляными муравьями при постройке своих жилищ; кротовины – ходы и камеры землероев, засыпанные почвенным материалом из другого почвенного горизонта; червоточины – такие же ходы, но малого поперечника, сделанные червями, насекомыми и т. п.; корневины – полости от крупных корней, засыпанные почвенным материалом, что придает пестроту и пятнистость окраске горизонтов.

Включения – тела органического и минерального происхождения, которые механически вовлечены в однородную массу почвы и образование которых не связано с почвообразовательным процессом. К включениям относятся валуны и обломки горных пород, раковины моллюсков, кости животных, кусочки кирпича, угля, остатки древесных растений и т. п.

Распространение корней растений. Полевое изучение корневых систем дает информацию о свойствах почвы, ее потенциальном плодородии и строении почвенного профиля. Корневые системы являются непосредственным компонентом почвы, составной частью ее живой фазы, с ними связана глубина гумусовых горизонтов. Распределение корневых систем по горизонтам почв определяется глазомерно. Отмечаются характер корневых систем, их толщина и распространение по профилю, глубина распространения основной массы корней и отдельных корней, максимального их распространения (наличие нескольких максимумов), распределение корней в каждом из генетических горизонтов почвы (их обилие, размеры, характер ветвления). По толщине или диаметру среза корни бывают мелкие (d<1 мм) и крупные (d >1 мм). При описании обилия корней растений в почвенном профиле пользуются следующей шкалой (табл. 2).

Таблица 2

Нет корней Корни не видны на стенке разреза
Единичные корни На стандартной (шириной около 75 см) стенке разреза 1–2 видимых корня (толще 1 мм)
Редкие корни На стенке разреза 3–7 видимых корней (толще 1 мм)
Мало корней На стенке разреза 7–15 видимых корней (толще 1 мм)
Много корней В каждом квадратном дециметре стенки разреза имеется несколько корней
Густые корни Корни образуют сплошную каркасную сеть
Дернина Корни составляют более 50 % объема горизонта; слой ломается и крошится с трудом

 

Гранулометрический состав. Под гранулометрическим составом следует понимать относительное содержание в почве частиц различного размера независимо от их минералогического и химического состава. Он является важнейшей морфологической характеристикой почвы.

Гранулометрическим составом во многом определяются интенсивность и характер почвообразовательных процессов, физические и химические свойства почв, условия обработки, дозы удобрений, сроки сельскохозяйственных работ. Велико его влияние на формирование генетического профиля почвы. Твердая фаза почвы состоит из частиц разного размера, или гранулометрических элементов. Частицы, близкие по своим размерам, объединяют во фракции (табл. 3).

Таблица 3

Классификация гранулометрических элементов по размеру

Название фракций Размер гранулометрических элементов; мм
Камни Более 3
Гравий 3–1
Песок крупный 1–0,5 Физический песок
Песок средний 0,5–0,25
Песок мелкий 0,25–0,05
Пыль крупная 0,05–0,01
Пыль средняя 0,01–0,005 Физическая глина
Пыль мелкая 0,005–0,001
Ил грубый 0,001–0,0005
Ил тонкий 0.0005–0,0001
Коллоиды Менее 0,0001

 

Классификация почв по гранулометрическому составу производится по содержанию фракции физической глины (условно относятся частицы < 0,01) мм. Дополнительная характеристика дается по соотношению между песчаной (>0,05 мм), пылеватой (0,05–0,001) и иловатой (<0,001 мм) фракциями. Если в почве содержатся две какие-либо фракции, то название будет двойным (например, глина средняя пылевато-иловатая). На последнем месте ставится более распространенная фракция (табл. 4).

Точные определения гранулометрического состава производятся на основании лабораторного анализа. В полевых условиях гранулометрический состав почвы определяют упрощенными способами: методом скатывания руками шнура, «сухим» (метод «зеркала») и «мокрым» растиранием. Определение может быть кратким (с учетом содержания физического песка и физической глины) и подробным (с учетом дополнительной характеристики по преобладающей фракции).




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 359; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.