Роль высших растений в почвообразовании



Высшие растения являются генераторами органического вещества. 

Для оценки динамики органического вещества применяются следующие показатели:

Биологическая масса (биомасса) – общее количество живого органического вещества растительных сообществ.

Мертвое органическое вещество – количество органического вещества, содержащегося в отмерших частях растений, а также в накопившихся на почве продуктах опада.

Годовой прирост – масса органического вещества, нарастающая в подземных и надземных частях растений за год.

Опад  – количество ежегодно отмирающего органического вещества на единицу площади.

Растения обусловливают биогенную миграцию химических элементов.химические элементы, которые при сжигании остаются в золе наз. зольными. После отмирания растения и работы микроорганизмов многие из них переходят в формы доступные для растений (биологический круговорот).

Участие животных в почвообразовании

Основной функцией почвенных животных является измельчение и преобразование органического вещества.

Почвенные животные по их размерам делят на: нано-(одноклеточные), микро-(мельчайцие многоклеточные), мезо-(членистоногие) и

Макрофауну(личинки насекомых, черви), мега-(млекопитающие).

Простейшие содержатся более миллиона в 1 г почвы. Насекомые и их личинки тысяча на 1 м2, ногохвостки и клещи – десятками тысяч, нематоды – миллионами. Число позвоночных нескольких тысяч на 1 га.

Зоомасса определяется беспозвоночными.

Черви – от многих тысяч до миллиона особей на 1 га и составляют 90% и более всей зоомассы в почвах таежных и лиственных лесов. Создают мелкокомковатую структуру. В почвах пустынь и сухих степей муравьи и термиты. Ежегодно термиты выносят до 10 ц/га почвенной массы на поверхность.В степных почвах значительную работу производят грызуны - землерои.

 

9. смотреть №8

 

Понятия о выветривании (гипергенезе) горных пород

Сумма процессов преобразования горных пород на поверхности Земли называется выветриванием. Термин «гипергенез», предложенный в 1922 г. А. Е. Ферсманом.

Процессы выветривания распространяются на некоторую глубину, образуя зону гипергенеза. Нижняя граница по кровле верхнего горизонта подземных вод.

Нижняя часть зоны гипергенеза - горные породы, измененные процессами выветривания (новейшая и древняя коры выветривания). В верхней части - почва. Почва и кора выветривания связаны постепенными переходами.

Гипергенез - глубокое изменение элементного и минерального состава горных пород. Массивные породы превращаются в глинистую или щебенчатую кору выветривания пестрой, пятнистой или белой окраски.

 

Почвообразующие (материнские) породы - субстрат, на котором происходит формирование почвы. Состав и строение почвообразующих пород оказывает чрезвычайно сильное влияние на процесс почвообразования. Выделаются три группы пород: 1)массивно-кристаллические магматического и метаморфического происхождения, 2)плотные осадочные, 3)рыхлые осадочные.

Массивно-кристаллические неустойчивые и распадаясь на механические отдельности различной величины и формы, теряют свою монолитность. При этом меняется их минералогический и химический состав. Образуются вторичные минералы.

Плотные осадочные породы – это сцементированные продукты измельчения и преобразования массивно-кристаллических, химические и биологические осадки, а также образования вулканического происхождения. Из них образуются первичные минералы, такие как кварц и кислые полевые шпаты, а из вторичных – глинистые образования.

Рыхлые осадочные породы наиболее молоды, четвертичного возраста. По своему происхождению рыхлые наносы делятся на гравитационные, водные, ледниковые. Рыхлые осадочные породы могут быть глинистыми, суглинистыми, песчаными, супесчаными, гравийными, щебневыми, галечниковыми и валунными, что сказывается на

водопроницаемости почв.

 

Устойчивость горных пород к выветриванию определяется минеральным составом.

Различная устойчивость минералов горных пород зависит от их кристаллохимического строения. Метасоматоз — процесс замещения одного минерала другим без изменения объема.

Кварц — наиболее распространенный минерал; содержится в изверженных, метаморфических и осадочных породах. Структура из 4 ионов кислорода, между которыми ион кремния (Кремнекислородные тетраэдры)

Кремнекислородные тетраэдры являются важнейшей частью кристаллической структуры силикатов — минералов, составляющих основную массу горных пород: полевые шпаты, слюды, пироксены, амфиболы.

Полевые шпаты (около 50% от массы всей земной коры). Их структура - каркас, образованный кислородными тетраэдрами с ионами кремния и алюминия, расположенными внутри. Они соединяются катионами щелочей (К+, Na+) и щелочноземельных элементов - ионами кальция. Полевые шпаты неустойчивы в зоне гипергенеза.

Слюды -  4% литосферы, содержатся во многих изверженных и метаморфических породах. Слоистая кристаллохимическая структура. Тетраэдры обращенные вершинами друг к другу, связаны с ионами алюминия, кот. соединены с гидроксильные группы. образуются трехслойные пакеты, соединенные ионами калия. Слюды легко теряют ионы щелочей.

Пироксены и амфиболы 16% литосферы. Представители пироксенов - авгит и диопсид, амфиболов — роговая обманка. Структура - цепочки кремнекислородных тетраэдров, кот.

соединяются катионами (железа, алюминия, магния, кальция, натрия и калия). пироксены менее устойчивы, чем амфиболы.

Минералы группы оливина содержатся в ультраосновных и частично основных изверженных породах. Структура - изолированные кремнекислородные тетраэдры, кот.

соединяются ионами двухвалентного железа и магния. В зоне гипергенеза неустойчивы и быстро разрушаются.

 

Гипергенные минералы (Не точно!)

глинистые минералы - чрезвычайной дисперсностью и незначительность размеров.

Каолинит -  чередуются плоские двухслойные пакеты.

Нижний - кремнекислородных тетраэдров, верхний - гидроксильных ионов и ионов алюминия. Конечный продуктов выветривания первичных силикатов. Он весьма распространен в древней коре

выветривания.

Монтмориллонит характеризуется тремя слоями в плоских пакетах.

Нижний и верхний - кремнекислородных тетраэдров, а между алюмогидроксильных октаэдров.

Гидрослюды структура занимает переходное положение между структурой слюд и монтмориллонита.

Аллофаноиды — возникают в результате синтеза оксидов кремния и алюминия, освободившихся при выветривании первичных силикатов.

Минералы группы гидроксидов железа — гидрогетит FeO • ОН • п Н2О, гидрогематит Fe2O3 • п Н2О типичны для выветривания в условиях влажного климата.

Минералы группы гидроксидов марганца — пиролюзит, псиломелан.

Опал SiO2 п Н2О образуется при выветривании в сухом и жарком климате при близком

положении грунтовых вод.

Минералы группы гидроксидов алюминия — характерны для коры выветривания влажных и переменно-влажных тропиков.

Карбонаты. кальцит СаСО3. при выветривании в засушливых и сухих условиях. встречается в виде тонких налетов, стяжений.

Среди сульфатов и хлоридов - гипс CaSO4 × 2Н2О, мирабилит Na2SO4 × 10Н2О, г а л и т NaCl. Эти минералы образуются в засушливых условиях при близком расположении грунтовых вод.

 

11. Климат – один из важнейших факторов почвообразования. С ним связано обеспечение почвы теплотой и влагой. Климатические условия определяют горизонтальную зональность. Оказывает влияние на почвообразование непосредственно и воздействуя на другие факторы почвообразования (почвообразующие породы, грунтовые воды, раст. и жив. мир). Регулирует биологические процессы. Формируются тепловой и водный режимы почвы, обусловливающие миграции вещества. Движение воздушных масс вызывает миграцию солей и твердых частиц через атмосферу, а также оказывает влияние на газовую фазу почвы.


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 741; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!