Главная страница
Навигация по странице:

  • Органические и физиологически кислые минеральные удобрения

  • Солоди

  • Сельскохозяйственное использование.

  • Глава 31. Аллювиальные почвы пойм

  • Особенности условий и процессов почвообразования в поймах рек

  • Устье реки

  • Поемные и аллювиальные процессы.

  • Рис. 31.2. Строение поймы и долины реки (по В.Д.Зеликову, 1981)

  • Рельеф поймы и грунтовые воды.

  • Процессы почвообразования.

  • 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
    страница49 из 64
    1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   64


    Рис. 30.3. Профильная характеристика солонца .

    (по Е.М.Самойловой, 1988)



    Сельскохозяйственное использование солонцов. Солонцы об­ладают комплексом отрицательных агрономических свойств: ще­лочной реакцией среды, неудовлетворительными водно-физичес­кими свойствами, наличием в профиле водорастворимых солей.

    Обменный натрий и содовое засоление — главная причина щелочности и неудовлетворительных водно-физических свойств. Поэтому основным приемом улучшения содовых солонцов явля­ется химическая мелиорация — гипсование. При этом происходит замена поглощенного натрия в ППК на кальций. Норму гипса ус­танавливают по содержанию обменного натрия. Она составляет от 5-8 т/га в лугово-степных и степных хлоридно-сульфатных солон­цах, до 15 т/га и более в луговых солонцах с содовым засолением. Гипсование снижает щелочность и улучшает водно-физические свойства солонцов. Эффективность гипсования повышается в ус­ловиях орошения.

    В качестве мелиорирующих веществ применяют и другие хи­мические соединения, содержащие кальций (фосфогипс, хлорис­тый кальций) или отходы кислотной промышленности, содержа­щие серную или азотную кислоту ( кислование солонцов).

    При близком залегании к поверхности карбонатного и гип­сового горизонтов проводят самомелиорацию солонцов путем глу­бокой плантажной вспашки с вовлечением карбонатов и гипса в пахотный слой


    .Органические и физиологически кислые минеральные удобрения существенно улучшают свойства солонцов и повышают урожай­ность сельскохозяйственных культур.

    Для улучшения небольших пятен солонцов среди чернозем­ных почв применяют землевание — засыпку поверхности солонца слоем плодородного грунта.

    Эффективность различных приемов улучшения солонцов по­вышается в условиях орошения или на фоне мероприятий по на­коплению влаги.

    1. Солоди

    Солоди — это гидроморфные и полугидроморфные почвы, сформировавшиеся в условиях промывного или интенсивного пе­риодически промывного водного режима, с резко дифференциро­ванным профилем по элювиально-иллювиальному типу. Они фор­мируются в понижениях под гидрофильными растительными сооб­ществами в лесостепной, сухостепной и полупустынной зонах.

    Генезис солодей. К. К. Гедройц показал, что солоди образуются из солонцов путем замещения в ППК обменного натрия на водород, что приводит к гидролитическому расщеплению почвенного погло­щающего комплекса. Полуторные оксиды выносятся, а остаточный кремнезем накапливается в осолоделом горизонте. Н.И.Базилевич в образовании солодей большую роль отводила воздействию на ППК слабоминерализованных грунтовых вод и внедрению натрия в ППК с последующей заменой на водород. Наличие в ППК ионов Н+ по­зволяет предполагать проявление оподзоливания в верхней части профиля солодей. С.П.Ярков и И.С.Кауричев обосновали участие в образовании солодей элювиально-глеевого процесса.

    Строение профиля солодей. Солоди морфологически очень сходны с дерново-подзолистыми глеевыми почвами. Они имеют следующую систему генетических горизонтов: Aq — А, — \AjBg Bg BCg Cg (рис. 30.4).

    А0 — лесная подстилка или дернина;

    А, — гумусовый горизонт мощностью от 5 до 20 см;

    А2 — осолоделый, слоеватый элювиальный горизонт;

    A2Bg — переходный к иллювиальному, часто оглеен;'

    ВЕ(к го- иллювиальный, оглеенный, ореховато-призмовид- ной структуры, может подразделяться на отдельные подгоризонты с выделениями карбонатов, гипса и водорастворимых солей;

    С8(К г С) — почвообразующая оглеенная порода.
    Систематика солодей. Солоди подразде­ляются на три подтипа по степени гидромор- фности: солоди лугово-степные (грунтовые воды 3-6 м), луговые (воды на глубине 1,5­3 м), лугово-болотные (грунтовые воды на глубине 1-1,5 м).

    М»

    lsi it J $ ''

    И *' H 4 &aS‘ $ <

    A*

    Роды выделяются по характеру распре­деления карбонатов и водорастворимых со­лей: обычные, бескарбонатные и солончако­ватые. Разделение на виды проводится: по глубине осолодения (мощность горизонтов Aj+A2) — мелкие (<10 см), средние (10­20 см) и глубокие (>20 см); по мощности гу­мусового горизонта Aj — типичные (<5 см), мелкодерновые (5-10 см), среднедерновые (10-20 см) и глубокодерновые (>20 см); по содержанию гумуса — светлые (<3%), серые (3-6%), темные (>6%).

    r-100 Ba

    BCg

    Рис. 30.4. Солодь луговая торфянисто- глеевая

    Свойства солодей. Содержание гумуса в гумусовом слое солодей варьирует в широком диапазоне — от 1-2 до 10%; в составе гумуса в самом верхнем слое незначительно преобла­дают гуминовые кислоты, а ниже — фульво- кислоты. ЕКО варьирует в зависимости от гранулометрического состава и содержания гумуса. Наиболее высокая ЕКО — в горизонте В (30-40 мг-экв/100 г). В составе поглощенных катионов в горизонтах Aj и А2 — Са2+, Mg2+, Н+ и А13+. В этой части профиля ППК не на­сыщен основаниями, реакция среды кислая. В иллювиальном горизонте В наряду с обмен­ными кальцием и магнием присутствует Na+ — до 10% и более от ЕКО. Поэтому реак­ция среды в горизонте В слабощелочная, что позволяет отличать их от дерново-подзолистых почв.

    С глубины 80-100 см солоди часто содержат карбонаты Са и Mg, водорастворимые соли и гипс. В профиле солодей наблюдает­ся дифференциация ила и полуторных оксидов по элювиально­иллювиальному типу.

    Сельскохозяйственное использование. Крупные массивы соло­дей (степные лиманы) используются как кормовые угодья. Мел­кие пятна солодей, в неглубоких понижениях, часто распахива- 310

    ются и окультуриваются путем внесения органических и мине­ральных удобрений на фоне известкования. В некоторых случаях проводят землевание мелких пятен. Солоди, формирующиеся в понижениях, освоению не подлежат и используются как есте­ственные сенокосы и пастбища.

    Глава 31. Аллювиальные почвы пойм

    Аллювиальные почвы занимают большие площади на терри­тории России в долинах крупных рек, таких как Волга, Ока, Кама, Днепр, Дон, Иртыш, Обь, Лена, Амур, и их притоков.

    1. Особенности условий и процессов почвообразования в поймах рек



    Рис. 31.1. Морфология различных террас: А — террасы эрозионные, цокольные;

    Б — террасы аккумулятивные — “вложенные”:

    Строение речных долин. Речные долины — это вытянутые в длину, часто извилистые углубления в земной поверхности, име­ющие на всем протяжении уклон — от верховьев к устью. Проис­хождение речных долин в основном эрозионное, связанное с дея­тельностью рек. В речной доли­не выделяются: русло реки, пойма, склоны, террасы, ко­ренные берега.

    Коренной берег — часть во­дораздела, прилегающая к реч­ной долине и возвышающаяся над ней. В его строении отложе­ния реки участия не принимают.

    Террасы — остатки пре­жних речных долин, горизон­тальные или слегка наклонные участки в виде полос вдоль реки, ограниченные сверху и снизу уступами. Террасы быва­ют аллювиальные (аккумуля­тивные) и эрозионные (дену­дационные) (рис. 31.1). Первые Образовались при повторном 1 — наиболее древние, 3,4 — наиболее понижении базиса эрозии и М0л°дые, 5 — коренной берег

    врезании русла реки в древнеаллювиальные отложения, вторые — при врезании русла реки в коренные породы.

    Устье реки — участок реки при ее впадении в море, озеро или другую реку. Дельта реки — конус выноса реки при ее впаде­нии в море или озеро, сложена аллювиальными отложениями.

    Пойма — часть долины реки, прилегающая к ее руслу, по­крытая растительностью и периодически затопляемая в периоды половодья. В поперечном направлении пойма делится на три части (рис. 31.2): прирусловая пойма — наиболее возвышенная и расчле­ненная, поднимается на несколько метров над меженным уров­нем реки; центральная пойма — самая протяженная, занимает среднюю часть и притеррасная пойма — наиболее пониженная, заболоченная часть с наличием стариц и озер. Ширина поймы за­висит от размеров рек: от нескольких десятков метров у малых рек до нескольких десятков километров — у крупных.

    Поемные и аллювиальные процессы. В речной пойме имеют место два специфических процесса: поемный и аллювиальный.

    Поемный процесс — это периодическое затопление поверхно­сти поймы паводковыми (полыми) водами. Длительность затопле­ния зависит от условий питания рек. Аллювиальный процесс — это перемещение паводковыми водами взмученного материала и на­копление речного аллювия в результате оседания на поверхнос­ти пойменных почв твердых частиц из паводковых вод. В результа­те этого процесса аллювиальные почвы постоянно растут вверх за счет новых порций аллювия. При разливе реки в половодье наи-




    Рис. 31.2. Строение поймы и долины реки (по В.Д.Зеликову, 1981):

    1 — прирусловой вал; 2 — центральная часть поймы; 3 — притеррасная часть; М — морена; F1 — флювиогляциальные отложения; А1 — аллювиаль­ные отложения; СаС03 — известняки



    большая скорость потока создается в прилегающей к руслу части поймы, поэтому здесь откладывается наиболее грубый галечнико- во-песчаный и супесчаный аллювий, как правило, слоистый. В центральной части поймы течение паводковых вод замедленное, поэтому здесь откладывается более тонкий аллювий, состоящий из пылеватых и иловатых частиц. В результате в центральной пой­ме формируются суглинистые и глинистые отложения. В притер­расной пойме скорость течения паводковых вод минимальная. Вода здесь задерживается в понижениях на более длительное вре­мя. Поэтому в притеррасной пойме откладывается наиболее тон­кий илистый материал.

    Поскольку русло реки постоянно меандрирует, то части поймы могут меняться местами, что приводит к большой неодно­родности и слоистости аллювиальных отложений.

    Рельеф поймы и грунтовые воды. Прирусловая пойма имеет волнистый рельеф с резко выраженными песчаными валами и высокими гривами. Иногда здесь формируются эоловые формы рельефа — дюны. Грунтовые воды в период межени в прирусловой пойме опускаются глубоко и не влияют на почвообразование.

    Рельеф центральной поймы более спокойный, но очень часто с выраженным микрорельефом — наличием грив и понижений между ними. Грунтовые воды здесь залегают неглубоко и оказывают влияние на нижнюю часть профиля, вызывая процессы оглеения.

    Притеррасная пойма характеризуется обилием понижений, в разной степени заболоченных. Уровень грунтовых вод постоянно высокий. Грунтовые воды подпитываются стекающими с террас и коренного берега водами.

    Растительность. Растительный покров пойм представлен лу­говыми разнотравно-злаковыми ассоциациями. Наиболее продук­тивные фитоценозы в центральной пойме. Здесь распространены костер безостый, лисохвост, овсяница луговая, тимофеевка луго­вая, чина луговая, клевер и другие травы.

    В притеррасной пойме преобладает влаголюбивая раститель­ность: щучка, осоки, канареечник, тростник и др.

    Древесная растительность в поймах таежно-лесной зоны пред­ставлена елью, сосной, березой, ольхой, ивами; в лесо-степной и степной — распространены дуб, вяз, тополь, клен, ива; в полупус­тынной и пустынной — тополь, лох, саксаул и другие породы.

    Процессы почвообразования. Ведущим процессом почвообра­зования в поймах рек является дерновый. Его интенсивному про­явлению в центральной пойме способствует обильная травянис­тая растительность, хорошо обеспеченная влагой, и приносимый
    1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   64


    написать администратору сайта