Главная страница
Навигация по странице:

  • одинаковыми генезисом

  • степенью минерализации

  • биоценозом.

  • Глава 2. Выветривание, большой геологический круговорот веществ Виды выветривания

  • Биологическое выветривание

  • Большой геологический круговорот веществ

  • 28

  • Магматические горные породы

  • Метаморфические горные породы

  • Осадочные горные породы

  • составу осадочные породы подразделяются на обломочные, хемогенные и биогенные. Обломочные отложения

  • почвоведение ганжара. Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений


    Скачать 7.4 Mb.
    НазваниеУчебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений
    Анкорпочвоведение ганжара.doc
    Дата23.10.2017
    Размер7.4 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлапочвоведение ганжара.doc
    ТипУчебники и учебные пособия
    #9693
    страница3 из 64
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

    Элементарной структурной единицей биосферы является био­геоценоз (синонимы — фация, экосистема) — участок земной или водной поверхности, соответствующий одному элементу рельефа с одинаковыми генезисом и литологией почвообразующих пород, глубиной залегания и степенью минерализации и химизмом грун­товых вод, почвенной разностью, микроклиматом и биоценозом.

    Биоценоз представляет собой взаимозависимое сообщество жи­вых организмов, занимающих однородное пространство земной по­верхности, которое, в свою очередь, называется биотопом. Таким образом, экосистема = фация = биогеоценоз = биоценоз + биотоп. Для агроландшафтов В.И.Кирюшиным было предложено использо­вать термин “элементарный ареал агроландшафта” (ЭАА), синони­мом которого является агробиоценоз, или агроэкосистема. Агроценоз соответствует биоценозу. Наименьшей единицей структуры почвен­ного покрова является элементарный почвенный ареал (ЭПА).

    Термины экосистема и агроэкосистема применяют к биоце­нозам и биотопам самого различного размера. При этом в эколо­гии различают микроэкосистемы на уровне почвенного индиви­дуума, мезоэкосистемы на уровне ЭПА и, наконец, макроэкоси­стемы, такие как степь, таежные леса и т.д.

    В термодинамическом отношении экосистемы относятся к от­крытым системам, относительно стабильным во времени. В экосис­темы поступают солнечная энергия, вода, газ атмосферы, элемен­ты питания из литосферы. Выходят из экосистем тепло, кислород, углекислый газ и другие газы, органоминеральные вещества в вод­ных растворах, осадочные породы. Биогеосистемы сложились в ре­зультате длительной эволюции и являются результатом приспособ­ления видов к окружающей среде. Они обладают свойством саморе­гуляции и способны противостоять, в известных пределах, вне­шним воздействиям. При глубоких изменениях, в том числе связан­ных с деятельностью человека (пожары, эрозия почв, загрязнения токсикантами и др.), могут наступать необратимые изменения био­геоценозов, включая гибель организмов и деградацию почв. Почва

    • один из главных компонентов биогеоценоза, поэтому для ее по­знания и грамотного использования необходимо изучение биогео­ценозов в целом. Приближение функционирования агробиоценозов к естественным экосистемам — одна из главных задач сельскохо­зяйственной деятельности человека.

    Глава 2. Выветривание, большой геологический круговорот веществ

    1. Виды выветривания

    Выветривание (синоним — гипергенез) — это совокупность абиотических и биологических процессов разрушения и образова­ния горных пород и слагающих их минералов под воздействием агентов атмосферы, биосферы, гидросферы в верхних слоях зем­ной коры. Неотъемлемой частью процессов выветривания являют­ся процессы денудации — переноса продуктов разрушения горных пород в пониженные участки под действием внешних сил (вода, тепло, ветер и др.). В результате этих процессов образуется кора выветривания. Мощность современной коры выветривания со­ставляет от нескольких метров до десятков метров.

    Выделяют три вида выветривания: физическое, химическое и биологическое.

    Физическое выветривание — это процесс разрушения (рас­трескивания, дробления) минералов под воздействием давления, возникающего за счет суточных и сезонных колебаний температу­ры (тепловое расширение и сжатие минералов, замерзание и от­таивание воды), механической деятельности ветра, потоков воды, корней растений. В результате увеличивается дисперсность и удельная поверхность пород, снижается их плотность.

    Химическое выветривание —- процесс химического измене­ния и разрушения горных пород и минералов с образованием но­вых минералов и, в конечном итоге, новых пород.

    Химические реакции происходят при участии воды, угле­кислого газа, кислорода и других веществ.

    Вода растворяет вещества, содержащиеся в горных породах и минералах, при этом в раствор поступают катионы и анионы, из­меняющие кислотно-щелочные условия. Это увеличивает раство­ряющую способность воды. Разложение минералов водой усилива­ется с повышением температуры и насыщением ее углекислым газом, который подкисляет реакцию среды. Гидролиз минералов, реагирующих с водой, приводит к образованию новых минералов. В преобразовании минералов в присутствии угольной кислоты большую роль играют реакции карбонатизации (образования кар­бонатов) и декарбонатизации (разрушение карбонатов).

    Реакции окисления-восстановления принимают активное участие в процессах гипергенеза. Красные, красно-бурые, желтые окраски кор выветривания обусловлены окисленными формами железа, марганца и других элементов. В восстановительных усло­виях преобладают сизые и серые тона. В ходе химического вывет- оивания развивается элювиальный процесс — вынос с раствора­ми ряда элементов за пределы коры выветривания. В первую оче­редь вымываются наиболее растворимые соединения, что обус­ловливает стадийность процесса выветривания. В соответствии со стадийностью и химическим составом существует большое разно­образие кор выветривания. Они подразделяются по возрасту: со­временные, древние, ископаемые; по геохимическому типу: элю­виальные, транзитные, аккумулятивные; по вещественному со­ставу и стадиям выветривания: обломочные (состоят из обломков пород), засоленные (содержат водорастворимые соли), сиаллит- ные (отношение Si02:Al203>2), аллитные (Si02:Al203<2). Обломоч­ные, сиаллитные коры выветривания формируются и сохраняют­ся в условиях умеренного климата и характеризуются начальными стадиями выветривания; аллитные, более зрелые, — формируют­ся в условиях влажного тропического климата.

    В процессе выветривания преобладает разрушение первич­ных минералов, которые образовались в глубоких слоях земной коры при высоких температурах и давлении. Попадая на поверх­ность земной коры, в иные термодинамические условия, они те­ряют устойчивость.

    Первичные минералы различаются по устойчивости к вывет­риванию в соответствии со строением и составом. Наиболее устой­чивым из широко распространенных минералов является кварц, к мало устойчивым относятся полевые шпаты. Образующиеся в про­цессе гйпергенеза вторичные глинистые минералы играют большую роль в процессах почвообразования и являются более устойчивыми к выветриванию в условиях земной поверхности.

    Биологическое выветривание — процесс разрушения и изме­нения горных пород и минералов под действием организмов и продуктов их жизнедеятельности. При биологическом выветрива­нии механизмы процессов разрушения, изменения минералов и пород те же, что и при физическом и химическом выветривании. Однако интенсивность процессов существенно увеличивается, поскольку увеличивается агрессивность среды. Корни растений и микроорганизмы выделяют во внешнюю среду углекислый газ и различные кислоты (щавелевую, янтарную, яблочную и др.). Нит- Рофикаторы образуют азотную кислоту, серобактерии — серную. В

    27процессе разложения мертвых остатков растений и животных об­разуются агрессивные гумусовые кислоты — фульвокислоты, спо­собные разрушать минералы. Многие виды бактерий, грибов, во­доросли, лишайники могут усваивать элементы питания непос­редственно из первичных минералов, разрушая их при этом. Именно таким является механизм первичного почвообразования.

    В верхней части коры выветривания процесс выветривания протекает совместно с процессом почвообразования и является неотъемлемой составной частью почвообразования, так же как почвообразование является неотъемлемой частью выветривания. Однако в более глубоких слоях за пределами почвенного профи­ля, а также в подводных ландшафтах выветривание выделяется как самостоятельный процесс. В этих слоях в процессах выветрива­ния так же принимают участие микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности.

    1. Большой геологический круговорот веществ

    Процессы выветривания являются начальным этапом боль­шого геологического круговорота веществ. Геологические процес­сы разделяются на две большие группы: эндогенные (внутрен­ние), которые зарождаются в глубинных оболочках Земли за счет энергии радиоактивного распада, и экзогенные (поверхностные), обусловленные внешней энергией.

    К эндогенным (внутренним) процессам относятся: магне­тизм, метаморфизм, вулканизм, движения земной коры (земле­трясения и горообразование).

    К экзогенным — выветривание, деятельность атмосферных и поверхностных вод, ледников, подземных вод, морей и океанов, животных и растительных организмов. Особо следует выделить геологическую деятельность человека — техногенез. Взаимодей­ствие внутренних и внешних геологических процессов объединяет большой геологический круговорот веществ.

    В результате действия эндогенных процессов образуются крупные формы рельефа земной поверхности: горные системы, возвышенности, низменности, океанические впадины. Под дей­ствием экзогенных процессов происходит разрушение магмати­ческих горных пород, перемещение продуктов разрушения в реки, моря и океаны и формирование осадочных пород. В резуль­тате движений земной коры осадочные породы погружаются в глубокие слои, подвергаются процессам метаморфизма (действию

    28

    соких температур и давления), и образуются метаморфические породы- Последние при погружении в более глубокие слои могут переходить в расплавленное состояние (магматизация), а затем в зультате вулканической деятельности поступать в верхние слои литосферы или на ее поверхность в виде магматических пород. Та­ким образом происходит образование основных групп почвообра- зуюших пород и различных форм рельефа.

    Глава 3. Почвообразующие породы, их происхождение, состав и агроэкологическая оценка

    Горные породы, из которых формируется почва, называют­ся почвообразующими, или материнскими. По условиям образо­вания их подразделяют на три группы: магматические, метамор­фические и осадочные.

    1. Магматические горные породы

    Магматические породы образуются при застывании сили­катного расплава магмы внутри земной коры (интрузивные) или на ее поверхности (эффузивные). Эти породы имеют кристалли­ческое строение, плотное сложение (плотность 2,6-3,3 г/см3) и поэтому их называют еще массивно-кристаллические. К широко распространенным представителям интрузивных пород относятся диориты, граниты, габбро, дуниты и др., к эффузивным — ба­зальты, андезиты и др. Магматические породы состоят главным образом из соединений кремния, алюминия, железа, магния, кальция, калия и натрия. В зависимости от соотношений соедине­ний кремния, калия и натрия — с одной стороны, и железа, кальция и магния — с другой, различают магматические породы кислые и основные.

    Кислые почвообразующие породы (граниты, липариты, пег­матиты) имеют высокое содержание кремнезема (более 63% Si02), до 7-8% оксидов калия и натрия и только 2-3% оксидов кальция и магния. Они имеют светлую и буроватую окраску с хо­рошо выраженными кристаллами кварца, полевых шпатов, слюд. Почвы, образующиеся из кислых пород, содержат гравий, песча­ные частицы разного размера и поэтому имеют рыхлое сложение, хорошо обеспечены калием, но у них, как правило, повышенная кислотность, недостаточное количество оснований и невысокое плодородие.

    Основные магматические породы (базальты, периодиты, ду- ниты, габбро) характеризуются низким содержанием Si02 (40­60%), повышенным содержанием СаО и MgO (до 20%), оксидов железа (до 10-20%) и менее 3% KjO и Na20. Они имеют темную окраску в связи с повышенным содержанием темноцветных ми­нералов. Почвы, формирующиеся на продуктах выветривания ос­новных пород, отличаются щелочной и нейтральной реакцией, содержат много оснований, гумуса и обладают повышенным пло­дородием. Магматические породы составляют 95% общей массы пород, слагающих литосферу, но в качестве почвообразующих они занимают небольшие площади, главным образом в горных областях.

    1. Метаморфические горные породы

    Метаморфические горные породы — вторичные массивно­кристаллические породы, образовавшиеся в недрах Земли в ре­зультате перекристаллизации магматических и осадочных пород под действием высоких давлений и температур. К ним относятся гнейсы, мрамор, кварциты и др. Они состоят из минералов груп­пы силикатов, алюмосиликатов, карбонатов. В качестве почвооб­разующих метаморфические горные породы занимают небольшие площади. Гнейсы по свойствам близки к гранитам. На продуктах выветривания сланцев и мрамора формируются почвы, обога­щенные основаниями, с повышенным уровнем плодородия.

    1. Осадочные горные породы

    Формирование осадочных горных пород обусловлено про­цессами выветривания магматических и метаморфических пород, переносом продуктов выветривания водными, ледниковыми и воздушными потоками и отложением на поверхности суши, на дне морей, океанов, озер, в поймах рек. По происхождению они подразделяются на морские и континентальные. По возрасту оса­дочные породы подразделяются на древние и четвертичные. Чет­вертичные отложения образовались в последние 1,5-2 млн лет и

    30должают формироваться в настоящее время. Четвертичные осадочные породы характеризуются рыхлым сложением, невысо­кой плотностью, сложены частицами разного размера и разной степени окатанности: валуны, галечники, пески, суглинки и др.

    Древние осадочные породы так же состоят из обломков и мелких частиц разного размера, но в отличие от четвертичных име­ют плотное сложение, более высокую плотность, как правило, сце­ментированы соединениями кремнезема, железа, извести и др. В земной коре преобладают древние осадочные породы, которые на­капливались во все геологические эпохи, но в качестве почвообра- зуюших преобладают четвертичные отложения, перекрывающие сравнительно тонким слоем (от нескольких сантиметров до не­скольких метров, иногда десятков метров) другие виды горных по­род, получивших название коренные. По составу осадочные породы подразделяются на обломочные, хемогенные и биогенные.

    Обломочные отложения различаются по величине обломков и частиц: валуны, камни, гравий, щебень, пески, суглинки и глины. К ним относятся также древние сцементированные анало­ги: брекчии, конгломераты, песчаники, глинистые сланцы.

    Хемогенные отложения образовались в результате выпадения солей из водных растворов в морских заливах, озерах, в условиях сухого жаркого климата или в результате химических реакций. К ним относятся галоиды (каменная и калийная соль), сульфаты (гипс, ангидрид), карбонаты (известняковый туф, известняк, до­ломит, мергель), силикаты (кремневый туф, или гейзерит) и фосфаты (фосфорит). Многие из перечисленных пород — гипс, ангидрид, калийная соль, фосфориты, известняковые туфы, из­вестняки, доломит, мергель — являются ценными агрономичес­кими рудами и используются как химические мелиоранты, мине­ральные удобрения и как сырье для производства цемента и хи­мической промышленности.

    Почвы, образующиеся на чистых химических осадках солей, как правило, характеризуются крайне низким плодородием; на известняках и меловых отложениях, особенно в условиях влажно­го климата, формируются плодородные почвы с высоким содер­жанием гумуса и благоприятными физическими свойствами.

    Биогенные отложения образовались из скоплений остатков Растений и животных. По составу они подразделяются на карбо­натные, кремнистые и углеродистые.

    К карбонатным породам относятся биогенные известняки и мел. Примером кремнистых пород является доломит, состоящий из остатков диатомовых водорослей. Углеродистые породы имеют
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


    написать администратору сайта