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
Исследование особенностей почв различных природных зон России. Анализ рельефа, растительности и климата местности. Изучение гранулометрического состава разреза, содержания карбонатов и гумуса в почве. Валовый состав почвы. Почвенный поглощающий комплекс.
курсовая работа [42,0 K], добавлен 25.04.2015Изучение химических и физических свойств почвы. Описание особенностей субарктических ландшафтов. Общая характеристика лесотундровой зоны в отношении почвообразования, ее принципиальная общность с тундрой и с северной тайгой. Мозаичный почвенный покров.
презентация [2,5 M], добавлен 29.03.2015Технологический комплекс открытых горных работ разреза. Условия залегания угольных пластов и рельеф участка. Состав внутри карьерного хозяйства. Разработка месторождений полезных ископаемых. Рабочий проект строительства угольного разреза "Никольский-2".
отчет по практике [23,4 K], добавлен 10.11.2014Почва - поверхностный слой земной коры и самостоятельная экосистема, его образование и развитие в результате взаимодействия живых микроорганизмов, горных пород. Состав и свойства почвы. Классификация почв по механическому составу: основные характеристики.
реферат [18,3 K], добавлен 14.11.2010Геологическое строение Уртуйского буроугольного месторождения, качество углей, их технологические и радиометрические свойства. Обеспеченность разреза балансовыми запасами. Порядок производства добычных и вскрышных работ. Рекультивация почвы, охрана недр.
дипломная работа [111,2 K], добавлен 25.07.2011Описания молекулярно-сорбционной, механической, биологической и химической поглотительной способности почвы. Характеристика морфологии почвы и её лабораторного изучения. Анализ определения кислотности солевой и водной вытяжкой колориметрическим методом.
реферат [27,6 K], добавлен 02.05.2011Почвенный раствор. Источники почвенного раствора и формы воды, входящие в его состав. Динамика концентрации почвенного раствора. Методы выделения почвенных растворов. Ионометрический анализ почвенных образцов. Подзолистые, болотные и бурые лесные почвы.
курсовая работа [66,7 K], добавлен 24.03.2015Составление инженерно-геологического разреза участка строительства и его интерпретация. Анализ рельефа, горных пород и их свойств, подземных вод, инженерно-геологических процессов. Оценка физико-механических свойств грунтов исследуемой территории.
курсовая работа [18,6 K], добавлен 26.01.2014Характеристика природных условий почвообразования. Почвенный покров хозяйства "Гомзяковский" Никифоровского района Тамбовской области. Агропроизводственная группировка пахотных почв по комплексу физико-химических свойств; бонитировка в хозяйстве.
курсовая работа [70,9 K], добавлен 24.12.2014Проведение на основе исходных и аналитических данных генетической интерпретации разреза. Процесс построения литологической колонки, колонки основного состава породы, седиментационных кривых. Характеристика разреза и изменения типов и состава пород.
курсовая работа [160,7 K], добавлен 27.04.2015