Природные условия формирования, особенности морфологического строения и свойств почвы участка №72, почвенного разреза №71-10

Изучение природных условий формирования, особенности морфологического строения и свойств почвы. Местоположение и морфология разреза. Состав и свойства почвы. Распределение поглощенных катионов по профилю почвы. Почвенный профиль данного разреза.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 08.02.2020
Размер файла 247,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский горный университет

Кафедра гидрогеологии и инженерной геологии

Практическое задание

По дисциплине Почвоведение

Тема работы:Природные условия формирования, особенности морфологического строения и свойств почвы участка №72, почвенного разреза №71-10

Практическое задание

Природные условия формирования, особенности морфологического строения и свойств почвы участка №71, почвенного разреза №71-10

Цель работы: на примере описания природных условий участка и свойств почв, отраженных в таблицах, описать состав и свойства почвы и дать ее полное название по совокупности описанных признаков в соответствии с существующей классификацией, указав является ли она зональным, интразональным или азональным типом, и к какой почвенно-биоклиматической области относится.

Вариант 4

Участок №71

Абразионная моренная равнина с абсолютными отметками 90-100 м , имеющая пологий уклон к северо-заиаду до отметок 35-50 м. Поверхность равнины плоская или слета волнистая , с колебаниями относительних высот до 3 м . В центральной части имеются участки размытого камерого рельефа , достигающие абсолютной высоты 65-80 м Спорадически встречаются короткие озы ( высота 5-15 м ), ориентированте меридиональном направлении.

В условиях умеренно континентального климата температура самого холодного месяца колеблется в пределах от - 5 до - 20 ° С , а самого теплого - от 12 до 16 ° С . Годовое количество осадков составляет 600-700 мм . Коэффициент увлажнения менее 1,5 . Тип водного режима промывной . Плакорчые пространства заняты высокобонитетными еловыми лесами-зеленомошниками кисличиниками. Сплошной моховой покров представлен таежными гипновыми мхом (Hylocomium proliferium Pleurozium Schrederi). В наземном покрове встречаются более южные дубравные травянистые растения-копытень ( Asarum europaueum ), ясменник ( Asperula odorata ), ветреница ( Anetone , nemorosa ) , зеленчук ( Galeobdolon luteurn ), медуница ( Pulmonaria officinalis ) , сныть ( Aegopodinn ) и др Древесные широколиственные породы встречаются здесь по атипенны склонам в реных долинах .

Описание почвенного разреза на территории природного

Участок №71

Разрез №71-10

В 15 kм северо-восточнее дер. М. Относительно невысокий холм. Микрорельер не выражен. Разрез на плоской вершине холма.

А0 0- 10 см. Темно - бурая слабооторфованная подстилка , переход резкий.

А2 - 10-17 см. Серовато-белесоватый, плитчатый, супесчаный, рыхлый, влажный, встречаются небольшое количество рудяковых зерен , небольшие обломки кремнисто вида , пронизан мелкими ( до 1 мм ) корешками , переход постепенный.

А2B- 17-32см. Белесовато-бурый плитчатый с ореховатостью, среднесуглинистый, влажный, уплотнен сильнее преднадушего, по вертикальным трещинам заметна темно - коричневая коллоидная пленка , есть небольшие обломки кремнистого вида , изредка встречаются мелкие корешки растений , переход постепенный .

Вt - 32-92 см. Бурый , ореховатый, тяжелосуглинистый, плотый , свежий на гранях структурных отдельностей хорошо выражена темно-коричневая коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого вида, переход постепенный.

C- 92-105 см. Буровато-желтый, ореховато-глыбистый, среднесутлинистый, свежений, уплотнен, по вертинкальным трещинам изредка заметна коллоидная пленка , есть небольшие обломки кремистого вида.

Гранулометрический состав разреза №71-10

Таблица 1

Горизонт

Мощность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1-0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

А2

10-17

46,5

36,9

5,4

5,8

3,2

2,2

А2B

17-32

29,6

31,3

8,5

3,5

12,7

14,4

Bt

39-92

19,5

11,9

9,5

12,0

17,3

29,8

С

92-105

20,7

30,5

11,2

12,3

13,0

12,3

Таблица 2

Результаты валового анализа разреза 71-10

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Горизонт

Мощность,см

SiО2

Fe2О3

А12О3

MnO

СаО

MgO

Na2О

К2О

Р2О5

А2

10-17

93,39

1,63

1,68

0,06

0,81

0,64

0,88

0,62

0,29

А2B

17-32

82,18

9,94

4,59

0,05

0,64

0,67

0,43

0,94

0,56

Bt

39-92

85,48

7,60

4,23

0,06

0,63

0,09

0,39

0,95

0,57

С

92-105

89,11

5,19

4,22

0,04

0,03

0,44

0,54

0,31

0,12

Таблица 3

Общие химические анализы разреза № 71-10

Горизонт

Мощность,

см

рН водн.

Гумус,

%

СО2,

%

Поглощенные катионы, ммоль(+)/100 г

Ca2+

Mg2+

Al3+

Н+

Сумма

А2

10-17

4,2

1,1

Нет

1,3

0,6

1,2

2,4

5,5

А2B

17-32

4,6

0,6

То же

1,8

0,2

1,3

2,2

5,5

Bt

39-92

4,6

0,5

»

1,8

0,9

1,2

2,0

5,9

С

92-105

4,5

0,4

»

1,5

0,1

1,1

1,9

4,6

Введение

Основная задача данной работы - изучение природных условий формирования, особенности морфологического строения и свойств почвы. Участок, рассматриваемый в работе - №60 и почвенный разрез соответственно - №71-10.

Почва - важнейший компонент всех наземных биоценозов и биосферы Земли в целом, через почвенный покров Земли идут многочисленные экологические связи всех живущих на земле и в земле организмов (в том числе и человека) с литосферой, гидросферой и атмосферой. Методы изучения почв различны. Так, сравнительно-географический метод основан на одновременном исследовании самих почв (их морфологических признаков, физических и химических свойств) и факторов почвообразования в разных географических условиях с последующим их сопоставлением. Сейчас при почвенных исследованиях используются различные химические анализы, анализы физических свойств, минералогический, термохимический, микробиологический и многие другие анализы почвы.

Цель работы - на основе описания конкретных разрезов и аналитических данных к ним, необходимо изучить особенности почв различных природных зон России, проанализировать, идентифицировать и классифицировать их.

Задание к работе: на примере описания природных условий участка и свойств почв, отраженных в таблицах, описать состав и свойства почвы и назвать её по совокупности описанных признаков, указав к зональному, интразональному или азональному типу она относится.

Факторы почвообразования

На развитие почвообразовательного процесса самое непосредственное влияние оказывают те природные условия, в которых он протекает, от того или иного их сочетания зависят его особенности и то направление, в котором этот процесс будет развиваться.

Рельеф местности

Абразионная моренная равнина с абсолютными отметками 90-100 м , имеющая пологий уклон к северо - заиаду до отметок 35-50 м . Поверхность равнины плоская или слета волнистая , с колебаниями относительних высот до 3 м . В центральной части имеются участки размытого камового рельефа , достигающие абсолютной высоты 65-80 м Спорадически встречаются короткие озы ( высота 5-15 м ) , ориентированье в меридиональном направлении

Климат

В условиях умеренно континентального климата температура самого холодного месяца колеблется в пределах от - 5 до - 20 ° С , а самого теплого - от 12 до 16 ° С . Годовое количество осадков составляет 600-700 мм . Коэффициент увлажнения менее 1,5 .

Растительность

Плакорчые пространства заняты высокобонитетными еловыми лесами-зеленомошниками кисличиниками. Сплошной моховой покров представлен таежными гипновыми мхом (Hylocomium proliferium Pleurozium Schrederi). В наземном покрове встречаются более южные дубравные травянистые растения-копытень ( Asarum europaueum ), ясменник ( Asperula odorata ), ветреница ( Anetone , nemorosa ) , зеленчук ( Galeobdolon luteurn ), медуница ( Pulmonaria officinalis ) , сныть ( Aegopodinn ) и др Древесные широколиственные породы встречаются здесь по защищенным склонам в речных долинах .

Местоположение и морфология разреза

Разрез №71-10 в 15 км северо-восточнее дер. М. Относительно невысокий холм. Микрорельеф не выражен. Разрез на плоской вершине холма.

А0 - 0-10 см. Темно-бурая слабооторфованная подстилка, переход резкий.

А2 - 10-17 см. Серовато-белесый, плитчатый, супесчаный, рыхлый, влажный, встречаются небольшое количество рудяковых зерен, небольшие обломки кремнистого вида, пронизан мелкими (до 1 мм) корешками, переход постепенный.

А2В - 17-32 см. Белесовато-бурый, плитчатый с ореховатостью, среднесуглинистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, по вертикальным трещинам заметна темно-коричневая коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого вида, изредка встречаются мелкие корешки растений, переход постепенный.

Вt - 32-92 см. Бурый, ореховатый, тяжелосуглинистый, плотный, свежий, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена тёмно-коричневая коллоидная плёнка есть небольшие обломки кремнистого вида, переход постепенный.

С - 92-105 см. Буровато-желтый, ореховато-глыбистый, среднесуглинистый, свежий, уплотнен, по вертикальным трещинам изредка заметна коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого вида.

Наличие комковатости в генетических горизонтах говорит о кубовидном типе, комковатом роде структурных элементов почвенного разреза (рис.1).

Рис. 1. Почвенный разрез №71-10

Состав и свойства почвы

Гумус.

Гумус - органическое вещество почвы, образующееся в результате разложения растительных и животных остатков, а также продуктов жизнедеятельности организмов и синтеза гумусовых органических веществ микроорганизмами. В почве отсутствует гумусовый горизонт А1, почва в целом имеет слабую степень гумуссированнсти, максимальное содержание гумуса в подзолистом горизонте А2 (1,1%). Далее содержание гумуса резко падает и постепенно снижается от 0,6% в горизонте А2В до 0,4% в горизонте С. Такое малое содержание гумуса характерно для подзолистых почв и обусловлено самим характером процесса оподзоливания. При разложении лесной подстилки образуются различные водорастворимые органические соединения, кислоты (фульвокислоты) и низкомолекулярные органические кислоты (уксусная, лимонная и др.). К кислым продуктам лесной подстилки добавляются органические кислоты, образующиеся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов непосредственно в самой почве, а также выделяемые корнями растений. В результате промывного водного режима и действия кислых соединений из верхних горизонтов лесной почвы удаляются все легкорастворимые вещества. При дальнейшем воздействии кислот разрушаются и более устойчивые соединения первичных и вторичных минералов. А минерализация верхнего почвенного слоя является обязательным условием для его гумификации.

Карбонаты(СО2).

Одним из показателей валового состава почвы является содержание в ней СО2 и карбонатов. Наличие или отсутствие свободных карбонатов является важным диагностическим признаком почв и их отдельных генетических горизонтов. Присутствие в почве заметных количеств карбонатов препятствует развитию кислотности, а иногда приводит к возникновению щёлочности, что оказывает важное влияние на подвижность многих веществ в почве и на агроэкологические особенности почв

Химический анализ почвенного разреза показывает, что карбонаты в данной почве отсутствуют. Как уже упоминалось, отсутствие карбонатов также связано с тем, что процесс оподзоливания происходит при промывном водном режиме и действии агрессивных фульвокислот, вымывающих минеральные вещества, в частности карбонаты.

Реакция почвенного раствора (рН)

Графики уровней кислотности по водному раствору и по KCl совпадают, различаясь ровно на 1 единицу в каждом горизонте. В горизонте А2 по Н2О среда сильнокислая, в горизонтах А2В, Вt и С среда кислая, по KCl в горизонте А2 среда слабокислая, в горизонтах А2В, Вt и С ближе к нейтральной. Можно сделать вывод о том, что по водному раствору среда сильнокислая в верхнем горизонте и с понижением горизонта становится кислой, а по KCl слабокислая в верхнем и с понижением становится близкой к нейтральной. В любом случае среда остается кислой, что характерно для подзолистых почв.

Таблица 4

Распределение гумуса и рН по профилю почвы

Горизонт

Мощность,см

рН водн.

Гумус,%

А2

10-17

4,2

1,1

А2B

17-32

4,6

0,6

Bt

32-92

4,6

0,5

С

92-105

4,5

0,4

Почвенный поглощающий комплекс (ППК). Почвенный поглощающий комплекс - высокодисперсная минеральная и органическая часть почвы, обусловливающая ее поглотительную и обменную способность. По составу коллоиды почвы подразделяются на три группы: минеральные, органические и органоминеральные. В почве преобладают минеральные коллоиды, преимущественно из групп глинистых минералов, гидроокислов и окислов. Органические коллоиды состоят из гумусовых веществ, поэтому верхние слои почвы содержат больше органических коллоидов, чем нижние. Органоминеральные коллоиды представлены комплексными соединениями гумусовых веществ с минеральными. Содержание коллоидов зависит от механического состава почвы и содержания гумуса. Наиболее богаты коллоидами глинистые и суглинистые почвы с высоким содержанием гумуса. Почвы песчаные, супесчаные, обедненные илистой фракцией и гумусом, содержат незначительное количество коллоидов. График суммы демонстрирует ёмкость катионного обмена (рис. 4). В горизонтах А2 и А2В емкость одинакова, в горизонте Bt она максимальна, в следующем горизонте C емкость катионного обмена минимальна (4,6 ммоль/100 г). Емкость катионного обмена по всему профилю очень низкая (менее 20 ммоль/100 г).

Почва не насыщена основаниями, так как содержание Ca2+, Mg2+ невелико (они вымываются в процессе оподзоливания). По водному раствору почва кислая, однако по KCl более близка к нейтральной. Наличие Н+ и Al3+ говорит о повышенной обменной кислотности.

Таблица 5

Распределение поглощенных катионов по профилю почвы

Горизонт

Мощность,

см

Поглощенные катионы, ммоль(+)/100 г

Ca2+

Mg2+

Al3+

Н+

Сумма

А2

10-17

1,3

0,6

1,2

2,4

5,5

А2B

17-32

1,8

0,2

1,3

2,2

5,5

Bt

32-92

1,8

0,9

1,2

2,0

5,9

С

92-105

1,5

0,1

1,1

1,9

4,6

Гранулометрический состав. Гранулометрическим составов почв называется относительное содержание в них частиц различной величины, в весовых процентах, при высушенной при температуре 105 градусов Цельсия почвы.

Механический (гранулометрический) состав оказывает влияние на ряд важных свойств почвы: пористость, водопроницаемость, высоту капиллярного поднятия, величину поглотительной способности, водный, воздушный и тепловой режим почвы, усадку и набухание.

В производственном отношении лучшими являются суглинистые почвы (легко и средне суглинистые).

Песчаные почвы бесструктурны, бедны органическим веществом и зольными элементами питания растений, но хорошо водопроницаемы и легко обрабатываются. Глинистые почвы, наоборот, плохо водопроницаемы, слабо аэрируются, с трудом обрабатываются, образуя глинистую корку, однако богаты зольными элементами.

Содержание почвенных частиц разной величины определяется различными методами гранулометрического анализа. В результате этого выделяются группы частиц определенного размера, так называемые гранулометрические фракции. При этом гранулометрические фракции отличаются минеральным составом и некоторыми свойствами. Согласно Н.А. Качинскому (1957), выделяются следующие группы частиц:

камни - более 3 мм;

гравий - от 1 до 3 мм;

песок - от 0,25 до 1 мм;

пыль - от 0,001 до 0,25 мм;

ил (глина) - менее 0,001 мм.

Почвы и грунты большей частью по гранулометрическому составу представляют собой смеси различных частиц. По соотношению содержания частиц различной величины почвы и грунты классифицируются на ряд разновидностей. Наиболее крупные группы этих разновидностей - пески, супеси, суглинки и глины.

Почвенный профиль нашего разреза имеет высокую степень дифференциации, поскольку гранулометрический состав почвы сильно меняется в разных горизонтах, и некоторые виды фракций колеблются в большом интервале (27,6% для иловатой фракции). В подзолистом горизонте преобладает физической песок (89%), затем его содержание падает до 41% в горизонте В, и затем опять растет до 62%. Связано это непосредственно с иловатой фракцией. В данном почвенном разрезе можно наблюдать типичную для процесса оподзоливания ситуацию: в результате промывного водного режима и действия кислых соединений из верхних горизонтов лесной почвы удаляются все легкорастворимые вещества. При дальнейшем воздействии кислот разрушаются и более устойчивые соединения первичных и вторичных минералов. Прежде всего, разрушаются илистые минеральные частицы, поэтому при подзолообразовании верхний горизонт постепенно обедняется илом. Частицы иловатой фракции вымываются в иллювиальный горизонт B, где их содержание максимально.

Частицы более 1 мм называют скелетом почвы, менее 1 мм - мелкоземом. В мелкозем входят: физический песок (частицы более 0,01 мм) и физическая глина (частицы менее 0,01 мм). В разных почвах содержание мелких и крупных фракций сильно варьирует.

Камни - это обломки горных пород. Наличие камней в почвах затрудняет работу сельскохозяйственной техники, препятствует появлению всходов, росту и развитию растений. На каменистых почвах ускоряется износ плугов и других почвообрабатывающих орудий. При значительном содержании камней в почве проводят мелиоративные работы по их удалению. почва разрез природный

По содержанию агрегатов размером более 3 мм (в % от массы почвы) выделяют почвы: некаменистые - 0,5 и менее, среднекаменистые - 5... 10 и сильнокаменистые - более 10.

Гравий представляет собой обломки первичных минералов. При высоком содержании гравия ухудшаются свойства почвы, снижается ее способность удерживать влагу, что неблагоприятно влияет на развитие сельскохозяйственных культур.

Песок - состоит из обломков кварца и полевых шпатов, обладает высокой водопроницаемостью и низкой влагоемкостью, не набухает, не пластичен. Песчаные фракции имеют низкое содержание элементов питания.

Пыль крупная характеризуется некоторыми свойствами песка: не пластична, имеет низкую влагоемкость, не набухает.

Пыль средняя - более дисперсная система по сравнению с крупной пылью, лучше удерживает влагу, имеет повышенную пластичность и связность.

Пыль мелкая - обладает рядом свойств, не присущих более крупным фракциям: содержит повышенное количество гумусовых веществ, способна образовывать структурные агрегаты, обладает поглотительной способностью. Однако при высоком содержании мелкой пыли в неагригированном дисперсном состоянии почва имеет следующие отрицательные свойства: низкую водопроницаемость, высокую набухаемость, липкость, плотное сложение.

Ил оказывает положительное влияние на все свойства почвы. Илистая фракция имеет высокую физико-химическую поглотительную способность, содержит много гумуса и элементов питания. Эта фракция благодаря своей способности коагулировать склеивает механические элементы в агрегаты, создавая ценную структуру почвы. Структурная почва даже при высоком содержании ила имеет благоприятные физические свойства. Однако илистая фракция, находясь в дисперсном распыленном состоянии, характеризуется отрицательными физическими свойствами.

Химический и минералогический составы также зависят от размера фракций. Песчаные и пылеватые фракции в основном состоят из первичных минералов и отличаются высоким содержанием оксида кремния и низким содержанием оксидов алюминия, железа, кальция, магния, калия, фосфора и др. В илистой фракции, наоборот, содержание оксида кремния снижается и значительно повышается содержание всех элементов питания.

Илистая фракция состоит в основном из вторичных минералов с высокой степенью дисперсности: монтмориллонита, нонтронита, галлуазита и др. Она характеризуется повышенным содержанием оксидов железа и алюминия, а также калия, фосфора, серы и других макро- и микроэлементов питания растений. Кроме того, в состав илистой фракции входят органические коллоиды (гумус), поэтому она является самой плодородной частью почвы с высокой поглотительной способностью.

Гранулометрический состав оказывает существенное влияние на водно-физические, физико-механические, воздушные, тепловые свойства, окислительно-восстановительные условия, поглотительную способность, накопление в почве гумуса, зольных элементов и азота. Поскольку исследуемый разрез содержит больше физического песка, то и почва более бедная, не насыщена минеральными частицами, бесструктурна, развиты анаэробные процессы, плохо проходит процесс гумусообразования, однако она обладает хорошей водопроницаемостью и способностью к дренажу, хорошо прогревается и оттаивает.

Таблица 6

Гранулометрический состав разреза № 71-10

Горизонт

Мощность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1-0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

А2

10-17

46,5

36,9

5,4

5,8

3,2

2,2

А2B

17-32

29,6

31,3

8,5

3,5

12,7

14,4

Bt

32-92

19,5

11,9

9,5

12,0

17,3

29,8

С

92-105

20,7

30,5

11,2

12,3

13,0

12,3

Валовый состав почвы. Поскольку основная масса почвы за исключением гумуса и органических остатков представлена минеральными частицами, валовой химический состав почвы в основном определяется составом и количественным соотношением формирующих ее минералов.

Валовой состав почв, т.е. совокупность всех химических элементов, составляющих почву на 90% и более, определяется почвообразующей породой. Сходство и различие валового состава отдельных горизонтов почвы и почвообразующей породы позволяют оценить направленность почвенных процессов.

Валовой анализ предусматривает определение валового состава почв, т.е. буквально всех элементов, слагающих почву, но характеризует в основном ее минеральную часть. С помощью валового анализа обычно определяют химический состав твердой фазы почв: SiО2, Fe2О3, А12О3, MnO, CaO, MgO, Na2О, К2О, Р2О5. По результатам валового анализа судят об относительном перераспределении элементов по профилю почв.

Характерные особенности процесса оподзоливания проявляются и при изучении валового анализа почвенного разреза. Подзолистый горизонт A2 содержит большое количество (93%) оксида кремния (а это и есть песок), который распространен по всему профилю, из него вымываются оксиды железа и алюминия (что делает его цвет серовато-белесым). В следующем горизонте уже 10% оксида железа и 5% оксида алюминия по сравнению с 2% того и того соответственно. Затем их количество уменьшается, поскольку процесс вымывания продолжается, а закрепляются они примерно на одном уровне в эллювиальном горизонте Вt. Низкое содержание остальных элементов питания также является свойством процесса оподзоливания, особенно это касается оксидов кальция и магния, которые хорошо минерализуют почву (их содержание менее 1%).

Содержание оксида кремния SiО2 сначала уменьшается от 93% до 82% в горизонте A2B, затем растет до 89% в горизонте C. Содержание оксида железа Fe2О3 минимально в горизонте А2 (1,63), затем резко возрастает до максимального значения 9,94 в горизонте А2В, а затем плавно снижается до горизонта С. График содержания оксида алюминия А12О3 повторяет график содержания оксида железа, однако скачок от горизонта А2 к A2B не такой большой и затем содержание А12О3 плавно снижается с малой амплитудой (от 4,59 к 4,22). Это связано с увеличением содержания иловатой фракции в почве.

Содержание оксидов марганца, кальция, магния, натрия, калия и фосфора, как видно по графикам, колеблются в пределах единицы. Отметим, что колебания содержания оксида марганца минимальны (0,02) и вообще содержание MnO близко к 0; содержание СаO падает с глубиной, однако при переходе из горизонта A2B в Bt практически не изменяется (0,64>0,63), а затем резко падает почти до 0 в горизонте C (0,03); примерно схожий характер у графика оксида натрия, однако его содержание в горизонте С не падает до 0, а наоборот увеличивается с 0,39 до 0,54; графики содержания K2O и P2O5 похожи: сначала растут, затем при переходе из горизонта A2B в Bt остается практически неизменным, а затем падает.

Таблица 2

Результаты валового анализа разреза 71-10

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Горизонт

Мощность,см

SiО2

Fe2О3

А12О3

А2

10-17

93,39

1,63

1,68

А2B

17-32

82,18

9,94

4,59

Bt

32-92

85,48

7,60

4,23

С

92-105

89,11

5,19

4,22

Почвообразовательные процессы

Микропроцессы: разложение органических остатков, увлажнение, нагревание и тд.

Мезопроцесс: Оподзоливание - горизонтообразующий процесс, разрушение первичных и вторичных минералов почвы под действием микроорганизмов, органических кислот, образующихся при разложении органических остатков, и вынос продуктов разрушения в нижнюю часть почвенного профиля или за его переделы.

Макропроцесс: Подзолообразование - совокупность процессов оподзоливания, и лессиважа (выщелачивания).

Комплексная оценка свойств почвы

Тип - таксономическая единица почв, которые развиваются в однотипно-сопряжённых биологических, климатических и гидрологических условиях и характеризуются ярким проявлением основного процесса почвообразования (подзолистый процесс, накопление гумуса, солончаковый процесс и т.д.) при возможном сочетании с другими процессами. Для типа почв характерна однотипность поступления органических веществ и процессов их превращения и разложения, однотипный характер миграции и аккумуляции веществ, однотипное строение почвенного профиля.

Подтип - это группа почв в пределах типа, качественно отличающихся по проявлению основного и налагающегося процесса почвообразования и являющихся переходными ступенями между типами.

Род выделяют в пределах подтипа почв, где качественные генетические различия определяются влиянием местных условий почвообразования (состав почвообразующих пород, химический состав грунтовых вод и прочее).

Вид выделяется в пределах рода почв, где различия проявляются в степени развития почвообразовательного процесса и их взаимной сопряжённости (среднемощная, низковскипаемая и так далее).

Разновидность определяется по гранулометрическому составу верхнего горизонта почвенной разности.

Разряд выделяется на основе генетических свойств почвообразующих пород.

Я предполагаю, что почва относится к типу подзолистых. Все характерные черты процесса оподзоливания были перечислены в описании свойств почвенного разреза по тем или иным признакам, как то: отсутствие гумусного горизонта и малое содержание гумуса в почве, отсутствие карбонатов и иных минерализующих веществ, малое присутствие иловатой фракции, однако ее большое количество в элювиальном горизонте, высокое содержание песка, хороший дренаж, промывной тип водного режима.

Развиваются на равнинах и в горных областях таежно-лесной зоны под хвойно-кустарничково-моховыми лесами в условиях хорошего дренажа.

Для умеренной фации выделяют 2 подтипа подзолистых почв: подзолисты и глеево-подзолистые. Для исследуемого разреза процессы оглеения нехарактерны, поэтому данный разрез относится к подтипу подзолистые.

Наиболее распространенными родами подзолистых почв являются следующие:

Обычные - почвы с наиболее четко выраженными подтиповыми признаками.

Остаточно-карбонатные - образуются на породах содержащих углекислый кальций, вскипают от 10%-ной HCl в горизонте B или С.

Контактно-глееватые - формируются на двучленных породах.

Иллювиально-железистые - развиваются на песочных породах. Горизонт В имеет ярко-охристую окраску в связи с накоплением несиликатных форм железа.

Иллювиально-гумусовые - образуются на песчаных породах. Верхняя часть иллювиального горизонта коричневатого или темно-коричневого, а иногда и черного цвета от содержащихся здесь органо-минеральных соединений. Ниже идет иллювиальный горизонт полуторных окислов, постепенно переходящий в породу.

Слабодифференцированные - развиваются на сухих рыхлых песках со слабо проявленными типовыми признаками.

Род почвы - обычный, поскольку каких-то уникальных признаков, характерных для других родов, не выявлено в процессе анализа.

Вид - слабогумусный среднеподзолистый (содержание гумуса до 2%, глубина горизонта А2 в пределах 10-20 см).

Разновидность - супесчаный (по содержанию физической пескаы).

Разряд - на моренном суглинке (по исходным данным природных условий)

Гранулометрический состав. Анализируя результаты лабораторного определения гранулометрического состава разреза (табл. 6), составлен наглядный график содержания фракций в %. По всему профилю заметно преобладание группы физического песка, а именно среднего и мелкого песка, следовательно почва легкая песчаная, материнские породы кислые, богатые кварцем. Почва резко дифференцированная на кварцевых песках. Содержание илистой фракции в почвах низкое [2]. Согласно Н.А. Качинскому (1957), выделяются следующие группы частиц:

камни - более 3 мм;

гравий - от 1 до 3 мм;

песок - от 0,25 до 1 мм;

пыль - от 0,001 до 0,25 мм;

ил (глина) - менее 0,001 мм.

Таблица 6

Гранулометрический состав разреза № 71-10

Горизонт

Мощность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1-0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

А2

10-17

46,5

36,9

5,4

5,8

3,2

2,2

А2B

17-32

29,6

31,3

8,5

3,5

12,7

14,4

Bt

32-92

19,5

11,9

9,5

12,0

17,3

29,8

С

92-105

20,7

30,5

11,2

12,3

13,0

12,3

Валовый состав почвы. Поскольку основная масса почвы за исключением гумуса и органических остатков представлена минеральными частицами, валовой химический состав почвы в основном определяется составом и количественным соотношением формирующих ее минералов.

Валовой состав почв, т.е. совокупность всех химических элементов, составляющих почву на 90% и более, определяется почвообразующей породой. Сходство и различие валового состава отдельных горизонтов почвы и почвообразующей породы позволяют оценить направленность почвенных процессов.

Валовой анализ предусматривает определение валового состава почв, т.е. буквально всех элементов, слагающих почву, но характеризует в основном ее минеральную часть. С помощью валового анализа обычно определяют химический состав твердой фазы почв: SiО2, Fe2О3, А12О3, MnO, CaO, MgO, Na2О, К2О, Р2О5. По результатам валового анализа судят об относительном перераспределении элементов по профилю почв.

Характерные особенности процесса оподзоливания проявляются и при изучении валового анализа почвенного разреза. Подзолистый горизонт A2 содержит большое количество (93%) оксида кремния (а это и есть песок), который распространен по всему профилю, из него вымываются оксиды железа и алюминия (что делает его цвет серовато-белесым). В следующем горизонте уже 10% оксида железа и 5% оксида алюминия по сравнению с 2% того и того соответственно. Затем их количество уменьшается, поскольку процесс вымывания продолжается, а закрепляются они примерно на одном уровне в эллювиальном горизонте Вt. Низкое содержание остальных элементов питания также является свойством процесса оподзоливания, особенно это касается оксидов кальция и магния, которые хорошо минерализуют почву (их содержание менее 1%).

Содержание оксида кремния SiО2 сначала уменьшается от 93% до 82% в горизонте A2B, затем растет до 89% в горизонте C. Содержание оксида железа Fe2О3 минимально в горизонте А2 (1,63), затем резко возрастает до максимального значения 9,94 в горизонте А2В, а затем плавно снижается до горизонта С. График содержания оксида алюминия А12О3 повторяет график содержания оксида железа, однако скачок от горизонта А2 к A2B не такой большой и затем содержание А12О3 плавно снижается с малой амплитудой (от 4,59 к 4,22). Это связано с увеличением содержания иловатой фракции в почве.

Содержание оксидов марганца, кальция, магния, натрия, калия и фосфора, как видно по графикам, колеблются в пределах единицы. Отметим, что колебания содержания оксида марганца минимальны (0,02) и вообще содержание MnO близко к 0; содержание СаO падает с глубиной, однако при переходе из горизонта A2B в Bt практически не изменяется (0,64>0,63), а затем резко падает почти до 0 в горизонте C (0,03); примерно схожий характер у графика оксида натрия, однако его содержание в горизонте С не падает до 0, а наоборот увеличивается с 0,39 до 0,54; графики содержания K2O и P2O5 похожи: сначала растут, затем при переходе из горизонта A2B в Bt остается практически неизменным, а затем падает.

Таблица 2

Результаты валового анализа разреза 71-10

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Горизонт

Мощность,см

SiО2

Fe2О3

А12О3

А2

10-17

93,39

1,63

1,68

А2B

17-32

82,18

9,94

4,59

Bt

32-92

85,48

7,60

4,23

С

92-105

89,11

5,19

4,22

Состав и свойства почвы

Гумус. На основании общих химических анализов (табл. 4) построен график распределения содержания гумуса по профилю почв (рис. 2). По всему профилю в почве очень низкое содержание гумуса - меньше 2%. Это объясняется избыточным увлажнением, верхние горизонты приобретают белесоватый цвет из-за выноса питательных веществ. И говорит о низком содержании органических веществ и незначительном опаде [3].

Карбонаты(СО2). Во всем почвенном профиле отсутствуют углекислые соли кальция и магния (карбонаты), соответственно отсутствуют сульфаты и хлориды как наиболее подвижные [1].

Реакция почвенного раствора (рН). По данным рН (табл. 4) установлено, что в верхнем горизонте сильнокислая реакция почвенного раствора - 4,2. Это говорит об отрицательном воздействии на развитие сельскохозяйственных растений. По всему профилю построен график распределения рН (рис. 2), на его основании видно сильную кислотность почвы, однако в горизонтах Вt и А2B показания рН=4,6 говорят о кислой почве.

Таблица 4

Распределение гумуса и рН по профилю почвы

Горизонт

Мощность,

см

рН водн.

Гумус,

%

А2

10-17

4,2

1,1

А2B

17-32

4,6

0,6

Bt

32-92

4,6

0,5

С

92-105

4,5

0,4

Почвенный поглощающий комплекс (ППК). По сумме всех обменных катионов (табл.5) видно, что почва с малой емкостью катионного обмена (ЕКО), в верхнем горизонте всего 5,5 ммоль(+)/100г, в нижнем слое ЕКО еще меньше - 4,6 ммоль(+)/100г. Наличие катионов Н+ и Al3+ говорит о том, что почва ненасыщенная основаниями и в ней легко разрушаются коллоиды. По отсутствию обменного Na+ в ППК почва по степени солонцеватости относится к группе несолонцеватых [3].

Таблица 5

Распределение поглощенных катионов по профилю почвы

Горизонт

Мощность,

см

Поглощенные катионы, ммоль(+)/100 г

Ca2+

Mg2+

Al3+

Н+

Сумма

А2

10-17

1,3

0,6

1,2

2,4

5,5

А2B

17-32

1,8

0,2

1,3

2,2

5,5

Bt

32-92

1,8

0,9

1,2

2,0

5,9

С

92-105

1,5

0,1

1,1

1,9

4,6

Почвообразовательные процессы

Микропроцессы: разложение органических остатков, увлажнение, нагревание и тд.

Мезопроцесс: Оподзоливание - горизонтообразующий процесс, разрушение первичных и вторичных минералов почвы под действием микроорганизмов, органических кислот, образующихся при разложении органических остатков, и вынос продуктов разрушения в нижнюю часть почвенного профиля или за его переделы.

Макропроцесс: Подзолообразование - совокупность процессов оподзоливания, и лессиважа (выщелачивания).

Список использованной литературы

1. Белобров В.П., Замотаев И.В., Овечкин С.В. География почв с основами почвоведения: Учеб. Пособие для вузов. - М.:Издательский центр «Академия», 2004.-352 с.

2. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения: Учеб. Пособие для вузов. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. -143с.

3. Николаева Т.Н. География почв: методические указания к курсовой работе. - СПб, 2017.-29 с.

4. Cepl.rssi//определитель типов леса Европейской России: [Электронный ресурс] URL: http://www.cepl.rssi.ru/bio/forest/2_pin_syl_frut_hyl.htm (Дата обращения 15.12.2018).

5. Infosoil//информационно-справочная система по классификации почв России:[Электронный ресурс] URL: http://infosoil.ru/index.php?pageID=rod04 (Дата обращения: 16.12.2018).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.