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)

Приготовление солевой вытяжки




Приготовление водной вытяжки

Подготовка пробы почвы к анализу

1. Измельчают материал, удаляют посторонние примеси, просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм и сокращают до небольшой массы (около 500 г).

2. Для сокращения пробы пользуются методом квартования.

Измельченный материал тщательно перемешивают, рассыпают ровным тонким слоем в виде квадрата или круга, делят на четыре сектора. Содержимое двух противоположных секторов отбрасывают, а содержимое двух остальных соединяют вместе. Операцию квартования проводят многократно.

3. Среднюю пробу высушивают до воздушного материала и делают различные вытяжки – водные, солевые, кислотные.

Водную почвенную вытяжку используют чаще всего для определения водорастворимых соединений, а также для определения актуальной кислотности почвы.

1. 20 г воздушно-сухой просеянной почвы помещают в колбу на 100 мл.

2. Добавляют 50 мл дистиллированной воды.

3. Взбалтывают в течение 5-10 мин и фильтруют.

Солевую вытяжку используют для определения обменной кислотности почвы

1. 10 г воздушно-сухой почвы помещают в колбу.

2. Приливают 25 мл 1 М раствора хлорида калия (или хлорида натрия).

3. Содержимое хорошо взбалтывают и оставляют до следующего дня, после чего фильтруют.

Гидролитическую кислотность почвы определяют в солевой почвенной вытяжке, приготовленной с использованием гидролитически щелочной соли (чаще всего ацетата натрия).

1. В колбу насыпают 40 г воздушно-сухой почвы.

2. Добавляют 100 мл 1 М раствора ацетата натрия.

3. Содержимое взбалтывают в течение 1 часа (желательно на ротаторе), фильтруют.

Водопрочность структурных агрегатов – способность противостоять размывающему действию воды.

1. Несколько структурных отдельностей поместить в стакан с водой.

2. Если при легком взбалтывании они быстро разрушаются, то это свидетельствует об их непрочности,

3. Если сохраняют свою форму, значит, почва обладает водопрочной структурой.

Методика определения влажности почвы методом гравиметрии:

Измерение влажности в течение вегетационного периода позволяет следить за сезонной динамикой увлажненности почв. Данные о влажности почвы, измеренные в различные годы, могут дать представление об изменении данного показателя в течение ряда лет. Влажность почв можно сравнивать и увязывать с климатическими параметрами – частота и количество осадков, температура воздуха и др.

1. Взвесить пустой бюкс или стакан, записать его массу (а).

2. Взвесить массу бюкса с почвой, записать его массу (в).

3. Поместить бюкс с почвой на 5 ч в сушильный шкаф при температуре 110°С.

4. Достать образец из шкафа, охладить в эксикаторе и взвесить (б);

5. Снова поместить образец в сушильный шкаф на несколько часов при температуре 110°С.

6. Вынуть бюкс, охладить, повторно взвесить, чтобы убедиться в постоянстве веса (б).

7. Если вес изменился, повторить операцию высушивания и взвешивания до постоянного веса (б).

8. Провести расчет процентного содержания воды от веса сухой почвы (влажность почвы – С) по формуле:

С = [(в – б) / (б – а)] ∙ 100, %

БИОИНДИКАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ПОЧВ

 

Многие особенности почвы, в том числе и плодородие, можно определить по населяющим ее растениям-индикаторам.

Например. О высоком плодородии свидетельствуют следующие растения: малина, крапива, иван-чай, таволга, сныть, чистотел, копытень, кислица, валериана, чина луговая, костер безостый, таволга.

Индикаторы умеренного (среднего) плодородия: майник двулистный, медуница, дудник, грушанка, гравилат речной, овсяница луговая, купальница, вероника длиннолистная.

О низком плодородии свидетельствуют сфагновые (торфяные) мхи, наземные лишайники, кошачья лапка, брусника, клюква, белоус, ситник нитевидный, душистый колосок.

Безразличны к почвенному плодородию: лютик едкий, пастушья сумка, мятлик луговой, Черноголовка, ежа сборная.

Малотребовательна к почвенному плодородию сосна обыкновенная.

 

Кроме общего понятия «плодородие почвы»,можно выяснить обеспеченность почвы определенными элементами.

Например.

О высоком содержании азота свидетельствуют растения – нитрофилы – иван-чай, малина, крапива;

На лугах и пашне – разрастания пырея, гусиной лапчатки, спорыша (горца птичьего).

При хорошем обеспечении азотом растения имеют интенсивно-зеле­ную окраску.

Недостаток азота проявляется бледно-зеленой окраской растений, уменьшением ветвистости и числа листьев.

Высокую обеспеченность кальцием показывают – кальциефилы, многие бобовые (например, люцерна серповидная), лиственница сибирская.

При недостатке кальция господствуют кальциефобы – растения кислых почв: белоус, щучка (луговик дернистый), щавелек, сфагнуми др.

Эти растения устойчивы к вредному действию ионов железа, марганца, алюминия.

1. Растения обитател и влажных, иногда заболоченных почв называются – гигрофиты.

Голубика, багульник, морошка, селезеночник очереднолистный, белозор, калужница, герань луговая, камыш лесной, сабельник болотный, таволга вязолистная, горец змеиный, мята полевая, чистец болотный.

2. Растения достаточно обеспеченных влагой мест, но не сырых и не заболоченных – мезофиты.

Это большая часть луговых трав: тимофеевка, лисохвост луговой, пырей ползучий, ежа сборная, клевер луговой, горошек мышиный, чина луговая, василек фригийский.

В лесу это брусника, костяника, копытень, золотая розга, плауны.

3. Растения сухих местообитаний – ксерофиты.

Кошачья лапка, ястребинка волосистая, очитки (едкий, пурпурный, большой), ковыль перистый, толокнянка, полевица белая, наземные лишайники.

 

Установление показателей глубины залегания грунтовых вод имеет значение для уточнения свойств почв и для выработки рекомендаций по их мелиорации.

Для индикации глубины залегания грунтовых вод можно использовать группы видов травянистых растений (индикаторные группы).

Для луговых почв выделяется 5 групп индикаторных видов (табл. 2.15).

 

Таблица 2.15

Индикаторные группы растений — указатели глубины грунтовых вод на лугах

(по Г.Л. Ремезовой, 1976)

Индикаторная группа   Глубина грунтовых вод
I. Костер безостый, клевер луговой, подорожник большой, пырей ползучий Более 150 см  
II Полевица белая, овсяница луговая, горошек мышиный, чина луговая 100 - 150 см  
III. Таволга вязолистная, канареечник 50 - 100см
IV. Осока лисья, осока острая, вейник Лангсдорфа 10 -50 см
V. Осока дернистая, осока пузырчатая 0 -10 см

 

Глубину почвенно-грунтовых вод в лесных экосистемах и характер увлажнения почв можно определить по табл. 2.16.

Таблица 2.16

Растения-индикаторы глубины залегания грунтовых вод и характера увлажнения почв

(по С.В. Викторову и др., 1988)

Индикаторы Глубина грунтовых вод (м)
тип леса группы растений
1. Ельник-кисличник Кислица заячья, седмичник европейский, майник двулистный 3-5  
2. Ельник-черничник Черника, кислица заячья, зеленые мхи 1-3
3. Ельники-долгомошники Черника, багульник, мох политрихум до 1 м
4. Ельники сфагновые Багульник, андромеда. Кассандра, сфагновые мхи 0-0,5  
5. Ельники дубовые   Ясменник душистый, медуница неясная, звездчатка ланцетовидная, зеленчук 5-10  
6. Сосново-ельник-кисличник Кислица заячья, папоротники, зеленые мхи 3-5  
7. Сосново-ельник-черничник Черника, брусника, кислица, папоротники, зеленые мхи 3-5  
8. Сосняк лишайниковый Кошачья лапка, ястребинка волосистая, кладонии более 10  
9. Сосняк брусничный Брусника, зеленые мхи 3-5
10. Сосняк - черничник Черника, кислица, зеленые мхи до 2м
12. Сосняк долгомошный Голубика, черника, мох политрихум 0,5-1
13. Сосняк сфагновый Багульник, Кассандра, сфагнум 0-0,2

Растения – индикаторы кислотности почв

Кислотность – одно из характерных свойств почвы лесной зоны.

Повышенная кислотностьотрицательно сказывается на росте и развитии ряда видов растений. Это происходит из-за появления в кислых почвах вредных для растений веществ, например растворимого алюминия или избытка марганца. Они нарушают углеводный и белковый обмен в растениях, задерживают образование генеративных органов и приводят к нарушению семенного размножения, а иногда вызывают гибель растений. Повышенная кислотность почв подавляет жизнедеятельность почвенных бактерий, участвующих в разложении органики и высвобождении питательных веществ, необходимых растениям.

В лабораторных условияхкислотность почв можно определить универсальной индикаторной бумагой, набором Алямовского, рН-метром, а в полевых условиях – при помощи растений-индикаторов.

В процессе эволюции сформировались три группы растений:

ацидофилы – растения кислых почв, нейтрофилы – обитатели нейтральных почв, базофилы – растут на щелочных почвах.

Зная растения каждой группы, в полевых условиях можно приблизительно определить кислотность почвы (табл. 2.17.).

Таблица. 2.17

Растения-индикаторы кислотности почв (по Л.Г. Раменскому, 1956)

Группа Биоиндикатор рН почвы
1. Ацидофилы 1.1. Крайние ацидофилы   Сфагнум, зеленые мхи: гилокомиум, дикранум; плаун булавовидный, плаун годичный, плаун сплюснутый, ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел многолистный, кошачьи лапки, Кассандра, цетрария, белоус, щучка дернистая, хвощ полевой, щавелек малый     3,0 – 4,5  
1.2. Умеренные ацидофилы   Черника, брусника, багульник, калужница болотная, сушеница, лютик ядовитый, толокнянка, седмичник европейский, белозор болотный, фиалка собачья, сердечник луговой, вейник наземный   4,5 – 6,0  
1.3. Слабые ацидофилы   Папоротник мужской, ветреница лютиковая, медуница неясная, зеленчук, колокольчик крапиволистный, колокольчик широколистный, бор развесистый, осока волосистая, осока ранняя, малина, смородина черная, вероника длиннолистная, горец змеиный, орляк, иван-да-марья, кислинка заячья   5,0 – 6,7    
1.4. Ацидофильно-нейтральные Зеленые мхи: гилокомиум, плеврозиум, ива козья 4,5 – 7,0
2. Нейтрофильные. 2.1. Околонейтральные Сныть европейская, клубника зеленая, лисохвост луговой, клевер горный, клевер луговой, мыльнянка лекарственная, аистник цикутный, борщевик сибирский, цикорий, мятлик луговой     6,0 – 7,3  
2.2. Нейтрально-базифильные Мать - и – мачеха, пупавка красильная, люцерна серповидная, келерия, осока мохнатая, лядвенец рогатый, гусиная лапка. 6,7 – 7,8
2.3. Базифильные Бузина сибирская, вяз шершавый, бересклет бородавчатый. 7,8 – 9,0

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 1611; 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: 0.034 сек.