Производительность смытых почв



Сельскохозяйственные культуры по разному реагируют на эродированность почв. Наиболее резко снижают урожайность в районах эрозии пропашные культуры. На сильносмытых почвах урожайность картофеля, сахарной свеклы, кормовых корнеплодов и других пропашных культур нередко составляет всего 10-20% от урожайности неэродируемых. Незначительно снижают урожайность на сильносмытых почвах многолетние травы и бобовые культуры (примерно 30%). Подсчитано, что в среднем на слабосмытых почвах недобор урожая составляет 10-20%, на среднесмытых-40-60% и на сильносмытых- 80% и более. Данные кафедры землеустройства Харьковского СХИ подтверждают приведенные выводы (Табл.1).

 

Примерные показатели снижения урожайности с.-х. культур в зависимости от степени смытости почв (урожай на несмытых почвах принят за 100%).                                                                                                             Таблица1

Культура

 

Урожайность в % к урожаю на несмытых почвах

Слабо смытые Средне смытые Сильно смытые
Озимая пшеница 85 55 35
Озимая рожь 90 60 40
Яровая пшеница 70 45 15
Ячмень 80 50 30
Овес 75 40 15
Кукуруза на зерно 75 45 20
Кукуруза на з/корм 70 35 15
Горох 95 70 55
Подсолнечник 75 45 20
Картофель 65 30 10
Сахарная свекла 60 30 10
Вико-овес 80 50 30
Суданка 85 65 40
Многолетние травы 98 90 70

 

 

 Картографирование эродированных почв

 

Особенностью картографирования эродированных и дефлированных почв является необходимость выбора эталона полнопрофильной почвы, не затронутой процессами эрозии. Чтобы оценить, какая доля гумусового горизонта или какие нижележащие горизонты потеряны, необходимо сравнить исследуемый профиль с образцом полнопрофильной почвы. Лучше всего было бы обнаружить эталон на тех участках склонов, где проводится картографирование эродированных почв. Например, среди слабосмытых и даже среднесмытых почв встречаются несмытые которые залегают на микроводоразделах между основными линиями стока. Ранее широко применялась методика С.С.Соболева, суть которой заключалась в выборе контроля или эталона несмытой почвы в плакорных условиях на водоразделе. Такой подход ведет к грубым ошибкам, так как на склонах складываются отличные от плакоров условия почвообразования. С.Ю.Булыгиным предложен логико-статистический метод определения эродированности почв (Патент № 15161А). Суть его заключается в том, что на территории исследуемого хозяйства находятся целинные достоверно неэродируемые почвы. Необходимым условием является отсутствие эрозионного поступления мелкозема с верхних элементов склонов. Описывается не менее 15-20 профилей этих почв в разных точках рельефа. Одно из необходимых условий заключается в том, что размах параметров независимых аргументов, выражающих факторы почвообразования на этих почвах должен быть максимально возможен для почвенного покрова исследуемой территории. Формализация факторов почвообразования во многом определяет «работоспособность» полученной зависимости. В предложенном способе выявлено четыре значащих фактора: Х1- крутизна земной поверхности в точке почвенного разреза, град; Х2- экспозиция склона в точке почвенного разреза, (север-1; северо-восток-2; восток-3; юго-восток-4; юг-5; юго-запад-6; запад-7; северо-запад-8), Х3 – гранулометрический состав материнской породы,% - содержание физической глины по классификации Качинского; Х4 – содержание неагрегированных элементарных почвенных частиц, определяемое методом прямого микроскопирования в отраженном свете, %. Для карбонатных почв существенным фактором является глубина вскипания от 10% НСl. После этого посредством многофакторного регрессионного анализа определяется зависимость мощности гумусированного или в целом почвенного слоя от перечисленных выше факторов. Данная зависимость будет рабочим уравнением для определения эталонного профиля неэродированных почв для любой точки сельскохозяйственных угодий исследуемой территории. Сравнив мощность профиля исследуемой почвы с рассчитанной по уравнению мощностью эталонного профиля, получаем эродированность. Чтобы отнести ту или иную почву к определенной степени смытости можно пользоваться классификацией С.С.Соболева, которая трактует, что к слабосмытым относятся почвы, у которых смыт до половины гумусовый горизонт, к среднесмытым – в которых частично смыт переходный горизонт, к сильносмытым относятся почвы, у которых смыт гумусовый и до половины переходный горизонты, или классификацией М.Н.Заславского, которая показывает степень снижения содержания гумуса в слое 0-30см для дерново-подзолистых почв и почв с небольшим гумусовым горизонтом или в слое 0-50 см для черноземов:

 

Категория смытости почв Уменьшение содержания гумуса в

                                              верхнем слое по сравнению с    

                                              несмытой почвой,%                                                   

1.Слабосмытые                                      10-20

2.Среднесмытые                                        20-50

3.Сильносмытые                                    более 50

 

    Почвы, где отмечается уменьшение содержания гумуса до 10%, условно можно отнести к неэродированным. Кроме того, может быть выделена и четвертая категория - очень сильносмытые почвы. Сюда входят почвы с уменьшением содержания гумуса более чем на 50%.

    Еще одной особенностью картографирования эродированных и дефлированных почв является необходимость выделения комплексов почв по разной степени смытости, сдутости и погребенности продуктами эрозии. В качестве примера приводим классификацию эродированных почв Белорусии, составленную Г.И.Бахиревым (1974):

- комплекс слабоэродированных почв включает 30-70% слабосмытых почв и не более15% среднесмытых;

- комплекс среднеэродированных почв включает 15-40% средне- и сильносмытых почв слабосмытые при этом не учитываются;

- комплекс сильноэродированных почв включает более 60% средне и сильносмытых почв.

Для почвенно-эрозионного картирования необходимо активное использование топографической основы. Здесь широкое применение получили картограммы крутизны склонов. Их составляют на основе топокарт масштаба 1:10000 или 1:25000. Кроме карт крутизны склонов по топографической основе можно составлять картограммы длин и экспозиций склонов.

Использование аэрокосмических снимков значительно облегчает почвенное картографирование. Работы по составлению почвенно-эрозионных карт на основе аэрокосмических снимков проводят в три этапа. На первом предполевом этапе собирают и анализируют литературные и картографические материалы, материалы аэро или космической съемки для изучения территории. В результате выбирают участки для полевых работ. На втором полевом этапе составляют подробные почвенно-эрозионные карты ключевых участков. На третьем- формируют таблицы и картотеки дешифрировочных признаков и составляют методом экстраполяции почвенно-эрозионную карту. К дешифрировочным признакам объекта относятся форма рельефа, тон (цвет),рисунок (текстура), изображения и др.

Эродированные и дефлированные почвы на снимке обычно имеют пятнистую текстуру. С увеличением смытости тон снимка становится более светлым

По аэрофотоснимкам, полученным в разное время можно судить о скорости роста оврагов. Для этого на аэрофотоснимке вблизи оврага выбирают четко выделяющиеся опорные точки (пересечение дорог, дома, отдельно стоящие деревья и др.). Прирост оврага определяют измерив расстояние между положением вершины оврага при первой и последней аэрофотосъемками. Разделив прирост оврага на время между съемками получают скорость роста оврага.

 

 

                                          Вопросы для самоконтроля

1. Какие свойства имеют эродированные почвы.

2. Какова особенность картографирования почв в методике С.С.Соболева.

3. Что собой представляет логико-статистический метод определения эродированности почв по Ю.С. Булыгину.

4. Что собой представляет классификация эродированных почв М.Н. Заславского.

5. Что собой представляет классификация эродированных почв Г.И.Бахирева.

 

 

Лекция 3

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 982; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!