Диагностика почв юго-западной части Апшеронского полуострова на основе аэрокосмических материалов

Построение карт экспозиции, уклона местности и высотности юго-западной части Апшеронского полуострова. Использование аэрокосмических материалов 2020-2022 годов для создания почвенных карт региона. Выявление закономерности засоления и выщелачевания почв.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 21.10.2024
Размер файла 3,3 M

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://allbest.ru

Институт почвоведения и агрохимии при

Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики

Диагностика почв юго-западной части Апшеронского полуострова на основе аэрокосмических материалов

Гулиева Е.Н., канд. биол. наук,

г.Баку, Азербайджан

Аннотация

Используя ГИС программу, были построены карта экспозиции, карта уклона местности и карта высотности юго-западной части Апшеронского полуострова. Найдены показатели экспозиции, показатели уклона местности, показатели высотности исследуемой территории. Используя материалы 2020-2022 гг. была построена почвенная карта юго-восточной части Апшеронского полуострова и были обнаружены пять новых почвенных контуров.

Ключевые слова: почвенная карта, уклон, экспозиция, типы почв.

Abstract

Diagnostics of soils in the south-western part of absheron peninsula on the basis of aerospace materials

Guliyeva Ye., Ph.D., Institute of Soil Science and Agrochemistry Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan

Using GIS program, a map of the exposition, terrain slope and altitude of the southwestern part in the Absheron peninsula was compiled. The indicators of the exposition, terrain slope and altitude of the research territory were found. Using the materials of 2020-2021, the soil map of the south-western part in the Absheron peninsula was compiled and five new soil contours were discovered.

Keywords: soil map, slope, exposition, soil types.

На Апшеронском полуострове распространены характерные для субтропиков типы почв: серо-бурые, сероземные примитивные, сероземно-луговые, солонцы, солончаки. Прогрессирующее антропогенное воздействие на окружающую среду приводит к утрате и ослаблению почвенным покровом региона своих естественных экологических функций, а также существенным ухудшениям медико-санитарных показателей среды обитания человека и живых организмов.

В связи с этим изучение антропогенного влияния на почвы -- реальная необходимость современности, поскольку многие освоенные земли, где резервы целинных земель почти полностью исчерпаны, потеряли свое естественное плодородие и нуждаются в серьезных мероприятиях по его воспроизводству.

Для почвенного покрова Апшерона характерно распространение засоленных почв. Наиболее распространены слабо засоленные почвы (0,25-0,50% в слое 0-100 см). Относительно широко распространены почвы со средними градациями засоления (0,5-1,0%).

Закономерность засоления связана с высотой местности. Чем выше расположен район над уровнем моря, тем он более выщелочен и менее засолен. Высота над уровнем моря отражается не только на количестве солей, но и на качественном их составе. В предгорных районах хорошо выражен, главным образом, сульфатный тип засоления [3].

Апшеронский полуостров, как наиболее типичный объект сильного антропогенного воздействия по своим географическим, экономическим и социальным характеристикам является весьма важным предметом изучения при помощи такого подхода (Рисунок 1) [1].

Одним из необходимых условий достоверного прогнозирования изменений в почвенном покрове земли является хорошо организованный почвенный мониторинг на глобальном, региональном и локальном уровнях.

Рисунок 1. Карта экспозиции юго-западной части Апшеронского полуострова

В целях оптимизации степени влияния человека на почву необходимо разработать систему параметров естественной устойчивости почв к антропогенным воздействиям.

Расширение жилых площадей на Апшеронском полуострове стало причиной сокращения земельных площадей. С другой стороны, на Апшеронском полуострове есть земли (21,3 тыс га), нуждающиеся в рекультивации. Из них 19,4 тыс га приходится на загрязненные нефтью и нефтяными продуктами, 1,0 тыс га заняты под строительство, 0,8 тыс га приходится на остальные площади.

Климатические условия территории характеризуются субтропическим жарким сухим летом, теплой влажной зимой. Основными типами ландшафтов этой территории являются сильно- и среднерасчлененные предгорные и среднегорные полупустыни, переходящие в послелесные степные, сухостепные и лугово-степные ландшафты [2].

Серо-бурые почвы представлены примитивными и неполно развитыми подтипами в комплексе с солончаками, которые в совокупности занимают 146544 га (68,8%). Пески составляют 14275 га (6,7%). Остальную часть территории полуострова занимают прочие земли -- 52181 га (24,5%).

Объектом исследований является юго-западная часть Апшеронского полуострова. Югозападный Апшерон представлен низкогорьем и характеризуется наиболее древним достаточно приподнятым и крайне расчлененным рельефом. Были собраны сведения о географическом положении, рельефе, гидрографии, естественном растительном покрове, а самое главное -- была изучена структура почвенного покрова западной части Апшеронского полуострова. При исследовании был использован архивный, картографический фондовый материал Института почвоведения и агрохимии НАН Азербайджана, изучен растительный покров.

Были проведены следующие анализы почв:гигроскопическая влага; гранулометрический; гумус, валовой азот, валовой фосфор. поглощенный кальций и магний, СО2, рН (водный), а также полный и сокращенный анализ водной вытяжки. Эти показатели будут использоваться в последующем при бонитировке почв, то есть при сравнительной оценке их качества.

Во время исследований, используя камеральные (в том числе и аэрокосмические материалы) и полевые методы исследования была изучена современная ситуация почв югозападной части Апшеронского полуострова, и при помощи полученных результатов был проведен анализ территории.

Во время камеральных исследований, используя аэрокосмические фотоснимки и GIS программу, мы получили нижеследующие результаты: Изучены рельефные факторы (экспозиция, уклон местности), оказывающие влияние на формирование почвенного покрова и были найдены площади рельефно-пространственных элементов.

Используя аэрофотоснимки были уточнены площади территорий, занимаемые объектами техногенного характера. Используя GIS программу были построены карта экспозиции и карта уклона местности и были найдены площади рельефно-пространственных элементов почв юго-западной части Апшеронского полуострова [4]. Северный склон занимает 113 га и это делает 9,04%, северо-восточный склон 143 га -- 11,90%, восточный склон 182 га -- 15,11%, юго-восточный склон 224 га -- 18,63%, южный склон 192 га -- 15,94%, юго-западный склон 114 га -- 9,43%, западный склон 113 га -- 9,40%, северо-западный 121 га -- 10,60%. Исследуемая территория в основном состоит из равнин (приморская зона) и фрагментированных в разной степени высоких и средних холмов (низкогорье). Экспозиция лучше видна на холмистой части и на низкогорье.

Таблица 1

Экспозиция юго-западной части Апшеронского полуострова

Название склона

Площадь га

%

Северный склон

113

9,04

Северо-восточный склон

143

11,90

Восточный склон

182

15,11

Южный склон

224

18,63

Юго-западный склон

192

15,94

Южный склон

114

9,43

Западный склон

113

9,40

Северо-западный склон

121

10,60

Итого

1202

100

Как видно из Таблицы 1 элементы экспозиции (склоны) также указаны и на карте экспозиции югозападной части Апшеронского полуострова. Уклон рельефа играет большую роль в процессах почвообразования и эрозии.

Используя GIS программу была построена карта уклона местности юго-западной части Апшеронского полуострова (Рисунок 2).

Рисунок 2. Карта уклона местности юго-западной части Апшеронского полуострова

На основе данных GIS программы на исследуемой территории показатели уклона местности изменяются: 0-3,7° -- 462 га; 3,8-7,4° -- 460 га; 7,5-13° -- 200 га; 14-23° -- 66 га; 24-43° -- 27 га.

При формировании почвенного покрова и размещении пространственных объектов, кроме экспозиции и уклона местности, высота местности тоже играет большую роль. Чтобы определить высотность юго-западной части Апшеронского полуострова, мы использовали DEM карту (Рисунок 3). апшеронский засоление почва аэрокосмический

Рисунок 3. Карта высотности юго-западной части Апшеронского полуострова

Таблица 2

Показатели высотности юго-западной части апшеронского полуострова

Высота, м

га

%

-40-0,7

1024

84,14

0,7-43

119

9,77

44-110

29

2,38

120-200

34

2,79

210-330

11

0,90

Итого:

1202

100

Как видно из Таблицы 2 на объекте исследования элементы высотности распределены следующим образом: -40-0,7 -- 1024 га (84,14%), 0,7-43 -- 119 га (9,77%), 44-110 -- 29 га (2,38%), 120-200 -- 34 га (2,79%), 210-330 -- 11 га (0,90%).

На исследуемой территории при использовании аэрокосмических фотоснимков и GIS программы анализ элементов рельефа помог нам на следующем этапе (полевые-камеральные почвенные исследования) построить маршрут исследований.

Таблица 3

Физико-химические показатели почв юго-западной части апшеронского полуострова

№ Глубина, см

Плотный остаток

Гумус, %

Азот, %

Фосфор

Поглощенные основания

СПО

физическая глина, % < 0,01 мм

рН

Ca

Mg

Na

1. Серо-бурые мощные тяжелосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

0-22

0,305

1,40

0,13

0,19

8,73

2,97

0,97

12,67

40,80

8,5

22-61

0,212

0,90

0,09

0,17

9,05

3,54

1,15

13,74

43,91

8,7

61-77

0,111

0,72

0,07

0,16

39,90

8,8

77-100

0,298

0,48

0,06

0,15

39,71

8,6

2. Серо-бурые мощные тяжелосуглинистые слабозасоленные слабосуглинистые

0-22

0,200

1,17

0,11

0,18

8,84

5,77

1,08

15,69

44,32

8,6

22-51

0,809

0,86

0,09

0,16

18,92

7,24

1,13

27,29

38,79

8,9

51-69

0,443

0,59

0,08

0,15

43,66

9,0

69-107

0,112

0,35

0,06

0,13

45,30

8,5

3. Серо-бурые маломощные тяжелосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

0-15

0,142

1,48

0,13

0,19

9,11

4,99

1,10

15,20

45,11

8,4

15-32

0,421

1,08

0,11

0,17

10,88

7,91

1,18

19,97

47,61

8,6

32-55

0,605

0,60

0,08

0,15

44,77

8,5

4. Серо-бурые мощные среднесуглинистые слабосолонцеватые

0-15

0,891

1,75

0,14

0,26

25,55

9,35

1,75

36,65

40,35

8,5

15-49

0,995

0,75

0,12

0,18

22,34

8,78

1,69

32,81

38,11

8,7

49-67

0,300

0,50

0,09

0,15

34,10

8,6

67-90

0,475

0,41

0,08

0,12

36,13

8,5

90-108

0,701

--

--

--

31,43

8,8

5. Сероземные среднемощные легкосуглинистые слабосолонцеватые

0-22

0,221

1,50

0,13

0,24

11,61

3,61

1,15

16,37

30,32

8,6

2-45

0,224

1,17

0,12

0,22

15,29

9,21

1,34

25,84

25,82

8,8

45-69

0,272

0,88

0,11

0,16

22,77

8,4

69-82

0,299

0,61

0,09

0,11

18,31

8,3

6. Серо-бурые мощные тяжелосуглинистые среднезасоленные среднесолонцеватые

0-23

1,203

1,42

0,12

0,20

10,76

3,52

1,18

15,46

48,43

8,5

23-42

1,114

1,10

0,11

0,18

14,97

9,05

1,21

25,23

44,42

8,8

42-66

1,143

0,80

0,10

0,17

49,65

8,4

66-102

1,200

0,67

0,08

0,15

50,18

8,3

7. Серо-бурые мощные среднесуглинистые слабозасоленные среднесолонцеватые

0-20

1,134

1,05

0,11

0,15

17,47

6,79

1,12

25,38

40,67

8,1

20-55

0,155

0,72

0,09

0,12

5,84

2,95

1,19

9,91

32,51

8,5

55-104

0,181

0,55

0,07

0,10

35,78

8,2

8. Серо-бурые мощные среднесуглинистые среднезасоленные среднесуглинистые

0-8

2,182

1,20

0,11

0,16

16,49

5,99

1,61

24,09

33,31

8,5

8-34

1,500

0,89

0,09

0,15

7,66

2,72

1,39

11,77

35,77

8,7

34-59

0,350

0,62

0,08

0,14

39,17

8,8

59-92

0,270

0,48

0,07

0,13

37,52

8,4

92-110

0,200

--

--

0,11

28,05

8,8

9. Серо-бурые мощные тяжелосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

0-24

0,198

1,49

0,14

0,21

9,45

2,91

1,21

13,87

45,45

8,2

24-33

0,392

1,17

0,11

0,18

11,81

3,87

1,58

17,56

36,87

8,5

33-60

0,199

0,90

0,09

0,15

44,22

8,6

60-85

0,200

0,59

0,07

0,13

41,61

8,4

85-105

0,185

--

--

0,11

40,11

8,7

10. Серо-бурые мощные легкосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

0-15

0,151

1,25

0,11

0,19

3,98

2,07

1,09

7,14

30,45

8,6

15-49

0,164

0,81

0,09

0,17

5,14

2,87

1,14

9,15

24,74

8,8

49-61

0,665

0,60

0,08

0,15

22,56

8,7

61-106

0,150

0,45

0,07

0,12

19,02

9,1

11. Сероземные среднемощные легкосуглинистые слабосолонцеватые

0-17

0,453

1,71

0,14

0,24

3,55

2,15

1,17

6,87

31,52

8,5

17-29

1,338

1,21

0,12

0,20

15,21

8,92

1,25

24,13

26,54

8,4

29-40

0,806

0,82

0,10

0,17

21,61

9,0

40-55

0,443

0,69

0,08

0,15

17,13

8,7

12. Сероземные среднемощные легкосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

0-15

0,655

1,55

0,16

0,28

4,77

3,05

1,21

9,03

29,17

8,2

15-31

0,979

1,14

0,14

0,23

18,15

10,01

1,32

29,48

24,29

8,4

31-56

0,771

0,78

0,10

0,18

22,39

8,7

56-78

0,397

0,56

0,08

0,12

18,11

8,5

13. Сероземные среднемощные легкосуглинистые слабозасоленные

0-16

0,504

1,65

0,15

0,23

11,87

4,62

1,46

17,95

20,29

8,9

16-35

1,227

1,04

0,13

0,17

17,93

8,11

1,50

27,54

30,17

м

35-68

1,281

0,75

0,11

0,15

21,34

8,5

68-81

0,401

0,55

0,09

0,12

19,28

8,8

14. Серо-бурые мощные среднесуглинистые среднезасоленные слабосолонцеватые

0-5

5,724

1,39

0,13

0,20

23,72

11,93

1,98

37,63

8,3

5-15

0,289

1,04

0,10

0,18

8,54

3,89

1,54

13,97

8,7

15-40

1,115

0,82

0,08

0,16

8,9

40-79

0,420

0,59

0,06

0,14

8,8

79-110

0,225

0,48

0,05

0,11

9,0

15. Серо-бурые среднесуглинистые слабозасоленные среднесолонцеватые

0-13

0,440

1,33

0,12

0,18

8,55

5,72

1,05

15,32

8,4

13-27

0,522

1,02

0,11

0,17

5,12

2,94

1,12

9,18

8,6

27-42

0,215

0,88

0,10

0,16

8,8

42-68

0,220

0,62

0,08

0,15

8,7

68-95

0,105

0,49

0,07

0,14

8,5

16. Серо-бурые мощные среднесуглинистые слабозасоленные

0-22

0,529

1,37

0,13

0,21

2,10

1,32

0,95

4,37

8,8

22-64

0,192

0,89

0,09

0,19

22,15

11,12

1,12

34,39

9,0

64-82

0,977

0,55

0,07

0,15

9,1

82-105

0,540

0,40

0,06

0,12

8,6

17. Серо-бурые среднемощные легкосуглинистые среднесолонцеватые слабозасоленные

0-21

0,495

1,36

0,14

0,19

2,04

1,28

0,89

4,21

8,2

21-48

0,156

0,88

0,12

0,18

18,14

10,52

1,10

29,76

8,5

48-67

0,722

0,65

0,11

0,15

8,8

Анализ почв юго-западной части Апшеронского полуострова показал, что здесь, в основном, распространены: серо-бурые, сероземные почвы. По гранулометрическому составу, степени солонцеватости, степени засоленности определяли разновидности почв. Были найдены координаты разрезов почв при помощи GPS.

1. N 40°13'50,68'' E 49°34'01,54'' H = ?17 м

2. N 40°14'13,54'' E 49°32'59,22'' H = ?2 м

3. N 40°14'28,61'' E 49°33'04,51'' H = ?8 м

4. N 40°12'41,88'' E 49°32'25,50'' H = ?12 м

5. N 40°13'00,84'' E 49°31'02,98'' H = 3 м

6. N 40°13'36,82'' E 49°33'01,36'' H = ?10 м

7. N 40°13'01,02'' E 49°32'44,98'' H = ?10 м

8. N 40°12'44,40'' E 49°33'28,33'' H = ?23 м

9. N 40°13'27,52'' E 49°32'55,24'' H = ?9 м

10. N 40°14'09,78'' E 49°32'43,46'' H = 15 м

11. N 40°15'45,73'' E 49°31'18,08' H = 76 м

12. N 40°15'11,49'' E 49°31'55,64'' H = 62 м

13. N 40°13'42,45'' E 49°32'01,24'' H = 42 м

14. N 40°13'23,62'' E 49°33'43,05'' H = ?18 м

15. N 40°13'12,17'' E 49°33'38,27'' H = ?19 м

16. N 40°13'42,94'' E 49°33'19,42'' H = ?19 м

17. N 40°14'10,81'' E 49°32'59,10'' H = 4 м

По заранее построенному маршруту на территории исследования были поставлены разрезы и взята почва по генетическим горизонтам. Согласно методике полевых исследований в заложенных почвенных разрезах были изучены морфологические особенности почв по горизонтам, в лабораторных условиях проведены химические анализы почв (Таблица 3).

Во взятых почвенных образцах изучали гранулометрический состав, основной химический состав: общий гумус, азот, плотный остаток, сумма поглощенных оснований и т. д.

Итак, была построена почвенная карта юго-западной части Апшеронского полуострова. По сравнению с прошлым вариантом почвенной карты юго-западной части Апшеронского полуострова (Рисунок 5), на новой почвенной карте (2022 г.) при помощи аэрокосмических материалов были выделены пять новых почвенных контуров.

Рисунок 4. Почвенная карта юго-западной части Апшеронского полуострова (2022 г.)

Рисунок 5. Почвенная карта юго-западной части Апшеронского полуострова (2001 г.)

Далее были подсчитаны площади новых контуров, которые представлены в Таблице 4. При помощи аэрокосмических фотоснимков были подсчитаны площади техногенных объектов (построения, здания, карьеры, дороги и др.).

Таблица 4

Площадь почвенных контуров юго-западной части Апшеронского полуострова (на основе исследований 2020-2022 гг.)

№ контура

Название почв

площадь

га

%

1

Серо-бурые мощные тяжелосуглинистые засоленные среднесолонцеватые

153

13,66

2

Серо-бурые мощные тяжелосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

50

4,46

3

Серо-бурые маломощные тяжелосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

128

11,42

6

Серо-бурые мощные тяжелосуглинистые сильнозасоленные среднесолонцеватые

103

9,19

5

Сероземные среднемощные легкосуглинистые слабосолонцеватые

28

2,5

4

Серо-бурые мощные среднесуглинистые слабосолонцеватые

52

4,64

7

Серо-бурые мощные среднесуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

71

6,33

8

Серо-бурые мощные среднесуглинистые слабозасоленные среднесолонцеватые

48

4,28

9

Серо-бурые мощные тяжелосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

49

4,37

10

Серо-бурые мощные легкосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

94

8,39

11

Сероземные маломощные легкосуглинистые слабосолонцеватые

9

0,80

12

Сероземные среднемощные легкосуглинистые слабосолонцеватые

46

4,10

13

Сероземные среднемощные легкосуглинистые слабозасоленные слабосолонцеватые

10

0,89

14

Серо-бурые мощные среднесуглинистые среднезасоленные слабосолонцеватые

83

7,41

15

Серо-бурые мощные среднесуглинистые слабозасоленные среднесолонцеватые

71

6,33

16

Серо-бурые мощные среднесуглинистые слабозасоленные

17

1,52

17

Серо-бурые среднемощные легкосуглинистые среднесолонцев.

4

0,36

Пески

29

2,59

Нефтезагрязненные

45

4,02

Озеро

14

1,25

Озеро

1

0,11

Озеро

1

0,11

Итого:

1120

100

Список литературы

1. isayev S. A., Babayev F. M., Raqimzada A. І., Sultanov R. R. Ab§eron yarimadasinin biosferinda dayi§ikliklarin ekoloji va geokimyavi qiymatlandirilmasi. Baku: MVM, 2007. 470 s.

2. Султан-заде Ф. В. Экологическая оценка состояния почвенного покрова в условиях Апшеронского полуострова: автореф. дисс. ... канд. биол. наук. Баку, 1997.

3. Смирнов-Логинов В. П. Материалы по изучению физико-химических особенностей почво-грунтов Бакинского уезда. Баку: Земотдел, 1927-1928.

4. Mammadov Q. §., 0liyev A. T., Qasimov L. D. Cografi informasiya sistemlari asasinda interaktiv elektron torpaq xaritalarinin va torpagin ekoloji qiymatlandirilmasi xaritalarinin tartibi u9un talimatlar. Baku: Qaragac. 2018. 80 s.

References

1. Isaev, S. A., Babaev, F. M., Ragimzade, A. I., & Sultanov, R. R. (2007). Ekologo- geokhimicheskaya otsenka izmenenii v biosfere Absheronskogo poluostrova. Baku. (in Azerbaijani).

2. Sultan-zade, F. V (1997). Ekologicheskaya otsenka sostoyaniya pochvennogo pokrova v usloviyakh Apsheronskogo poluostrova: Avtoref. ... kand. biol. nauk. Baku. (in Russian).

3. Smirnov-Loginov V P. (1927-1928). Materialy po izucheniyu fiziko-khimicheskikh osobennostei pochvo-gruntov Bakinskogo uezda. Baku. (in Russian).

4. Mamedov, G. Sh., Alyev, A. T., & Gasymov, L. D. (2018). Metodicheskie ukazaniya po sostavleniyu interaktivnykh elektronnykh pochvennykh kart i kart ekologicheskoi otsenki pochv na osnove geograficheskikh informatsionnykh sistem. Baku. (in Azerbaijani).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Анализ роли физико-географических и техногенных факторов в формировании природно-антропогенной трансформации почв и ландшафтов Керченского полуострова. Вторичные почвенные процессы. Данные мониторинга состояния почвенного покрова и ландшафта территории.

    дипломная работа [5,5 M], добавлен 22.04.2011

  • Задачи, решаемые с помощью аэрокосмических снимков в целях городского кадастра. Состояние и перспективы развития аэрокосмических съемочных систем. Создание с помощью глобальных спутниковых навигационных систем позиционирования координатной основы.

    дипломная работа [936,9 K], добавлен 15.02.2017

  • Формирование и развитие почвенно-геохимического картографирования. Почвенно-геохимические карты в системе тематического картографирования. Виды почвенных съемок. Крупномасштабное картирование почв. Цели и методы крупномасштабного картирования почв.

    курсовая работа [441,9 K], добавлен 18.04.2013

  • Геологическое строение и тектоническое районирование Крымского полуострова, крупные геотектонические структуры. Горное сооружение южной части полуострова, особенности строения земной коры. История формирования и морфоструктура гор, полезные ископаемые.

    реферат [21,8 K], добавлен 03.06.2010

  • Правила составления структурных карт, способы их построения и область применения. Пример создания карты схождения, учет искривления скважин. Зависимость точности структурных карт от правильного определения альтитуд устьев скважин относительно уровня моря.

    курсовая работа [783,6 K], добавлен 23.06.2011

  • Аэрофотосъемка и ее основные методы и требования. Цифровые фотограмметрические технологии создания карт и ортофотопланов. Ортотрансформирование снимков в программном комплексе OrthoPhoto SDS. Создание фрагмента контурной части карты в программе MapInfo.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 11.02.2013

  • Методика отбора образцов почвы для лабораторных исследований. Определение почв в полевых условиях по морфологическим признакам. Полевой анализ основных почвообразовательных факторов. Взятие почвенных образцов и монолитов, закладка почвенных разрезов.

    отчет по практике [23,5 K], добавлен 06.02.2011

  • Описание факторов образования каштановых почв: климат, рельеф, вода и выветривание. Морфологическое строение почв, мощность отдельных горизонтов, гранулометрический состав. Степень подверженности эрозионным процессам. Хозяйственное использование почв.

    курсовая работа [41,3 K], добавлен 17.10.2011

  • Общие сведения о северо-западной части Тихого океана, геологическое строение и история его развития. Природные условия Курило-Камчатского региона. Вулканы данного региона. Поствулканические явления и их влияние на экологию и жизнедеятельность региона.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 14.03.2011

  • Использование аэрофотосъёмки для создания топографических карт. Элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимка в базисной системе. Составление технического проекта построения одиночной модели местности и измерения координат запроектированных точек.

    курсовая работа [481,5 K], добавлен 23.07.2013

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.