Современное представление о выветривании.



Выветривание горных пород.

Выделяют 3 типа выветривания:1. Физическое2. Химическое3. Биологическое

При физическомвыветривании происходит диспергация (изменение) горных пород.

В результате образуются первичные минералы, входящие в состав почвенного тела: полевые шпаты, кварц, пироксены, слюды.Образуется фракция песка.

При достижении высокой степени дисперсности начинается процесс химического выветривания, который сопровождается перестройкой кристаллической решётки некоторых первичных минералов.

Некоторые первичные минералы переходят во вторичные или глинистые: монтмориллонит, минералы каолинитовой группы, гидро-слюды.

Вторичные минералы дают почвенному телу фракцию глины.

Гипергенез - переход первичных минералов во вторичные, сопровождающийся перестройкой кристаллической решётки.

Типы выветривания:

1. Сиаллитный тип выветривания: развивается в условиях умеренного климата со соелним количеством осадков, при котором образуется преимущественно вторичные аллюмосиликаты и феросиликаты (почвы имеют более коричневые тона в окраске).

2. Аллитный тип выветривания: получает развитие в условиях влажного тропического климата, при котором происходит образование гидратов кремния, аллюминия, железа (имею желтоватые и красноватые тона почвы: красные и желтые ферролитные, красно-бурые почвы саванн и тд).

Гранулометрический состав почвы и методы его определения.

Данный состав изучался профессором Качинским.Всю твёрдую фазу почвы Качинский разделил на механические фракции:1. Каменистая часть почвы2. Крупный, средний и мелкий песок3. Крупная, средняя и мелкая пыль4. Ил5. Коллоиды

Каменистую часть, крупный, средний и мелкий песок Качинский назвал скелетом почв (основа). Все выделенные им фракции Качинский объединил вдве группы:

1. Частицы больше одной сотой (> 0,01) мм он назвал физическим песком.

2. Частицы меньше одной сотой (<0,01) мм - физической глиной.

Соотношение в почве фракций физического песка и физической глины, часто выраженое в процентах, Качинский назвал механическим составом.

Классификация почв по механическому составу (по Н.А.Качинскому):

1. Песчаные2. Супесчаные3. Суглинистые: а)лёгкие; б)средние; в)тяжёлые4. Глинистые

Песок Качинский делит на рыхлый и связанный (т.е. песок не однороден). Глину он делит на легкую, среднюю и тяжёлую.

Почвы песчаные, супесчаные и лёгкие суглинки относят к лёгким почвам. Тяжёлые суглинки и глины - к тяжёлым почвам.

С точки зрения земледелия, наиболее плодородны лёгкие и средние суглинки.

Механический состав - один из факторов, определяющийся естественное почвенное плодородие.

Механический состав обуславливает почвенную структуру, плотность почвы, некоторые агрофизические показатели.

Механический составпочвы определяется характером почвообразующей породы (пример: если почва образовалась на песчаных озёрной-ледниковых отложениях - почва песчаная).

Как фактор искусственного плодородиях известно мероприятие по глинованию и пескованию, т.е. в песчаную почву вносят фракцию глины, а в глины - фракцию песка => получают суглинок.

Механический состав - один из морфологических признаков почв.

В механический состав указывается название почвы (подзоло-песчаные, чернозём-тяжело-суглинистые). Это гранулометрическая разновидность.

Почвенная структура - один из морфологических признаков.

Структурность почвы - способность почвы распадаться на отдельные агрегаты. Почвенная структура - это сами агрегаты.

Почва может быть структурной и бесструктурной. Песок и глина - бесструктурные почвы.Почвенная структура зависит от механического состава почв.

Гранулометрический (зерновой) состав грунта определяют по суммарному содержанию в нем частиц различной крупности, выраженных в процентах по отношению к массе сухой пробы грунта, взятой для анализа. Определение гранулометрического состава грунта заключается в его разделении на фракции и установлении их процентного содержанияМетоды определения гранулометрического состава.

ПОЛЕВОЙ:

Сухой

Мокрый

ЛАБОРАТОРНЫЙ:

Метод просеивания

Метод пипетки по Качинскому

Метод отмучивания по Сабанину

Метод набухания

6. Понятие о почвенной структуре. Классификация структуры. Определение оструктуренности почвы. Почвенная структура.
Способность почвы распадаться на отдельные агрегаты называется структурностью почвы. А сами агрегаты называются почвенной структурой. Почва может быть структурной и бесструктурной Пример бесструктурной почвы: глина и песок. Почвенная структура зависит от механического состава почв

Классификация почвенной структуры была предложена профессором Захаровым.

В основу классификации структуры Захаров положил форму агрегатов, размер, наличие рёбер и граней, водопрочность. В зависимости от формы выделяют 3 типа структуры:1. Кубовидная2. Призмовидная3. Плитовидная

Чаще всего в почвах встречается кубовидная структура. Она вытянута примерно одинаково во всех направлениях.

I. Кубовидная структура.

Выделяют следующие подтипы кубовидной структуры:

1. Глыбистая- это крупные агрегаты, >20 мм в диаметре, неводопрочная, характерна для глинистых почв, тяжёлых суглинков, а так же для почв, не достигших физической спелости.

2. Комковатая: а)крупнаокомковатая, б)среднекомковатая, в)мелкокомковатая; не имеет рёбер и граней, относительно водопрочная, характерна для почв лёгкого и среднего суглинка.

3. Ореховатая: а)крупно-, б)средне-, в)мелкоорезоватая; по размерам примерно такая же, как и комковатая, но имеет рёбра и грани, очень водопрочная, чаще всего встречается у тяжёлых суглинков.

4. Зернистая: а)крупно-, б)средне-, в)мелкозернистая; это агрегаты от 0,5 мм (1 мм) до 5 мм, очень водопрочная, разнообразна по химическому составу от лёгких до тяжёлых суглинков, в чистом виде зернистую структуру имеют наиболее плодородные почвы (чернозём, черноземновидные прерии, в нечерноземной зоне - это дерново-карбонатные почвы). Чем выше содержание зернистой структуры в почве, тем лучше её оструктуренность => тем выше плодородие. Показатели плодородия: 1. аэрация - обмен почвенного воздуха с атмосферным, 2. водные свойства почв: а) высокая влагоёмкость, б) водопропускная способность, в) низкая водоподёемность. Чем структурнее почва, тем меньше вероятность развития водной эрозии.

Комковатая и зернистая структуры при иссушение или сильном механическом воздействии способны разрушаться и превращаться в пылеватую структуру. Образование пылеватой структуры приводит к водной и ветровой эрозии. Это проблема чернозёмных почв, которые генетически имеют зернистую структуру. Сильный пресс на почву привели к деградации зернистой структуры чернозёма => развивалась эрозия чернозёмных почв (ветровая и водная).

II. Призмовидная структура: вытянута вертикально. Бывает:

1. Столбчатая структура - не имеет рёбер и граней

2. Призматическая структура - имеет рёбра и грани

Они не водопрочные. В основном это тяжёлые суглинки и некоторые засоленные почвы (солонцы).

III. Плитовидная структура: вытянута в горизонтальном направлении. Бывает в зависимости от размеров:

1. Плитчатая2. Пластинчатая3. Листоватая. Они не водопрочные.

Структура - это один из факторов, определяющихся естественное почвенное плодородие. Кроме того, это морфологический признак почв.

Принцип метода определения структурного состояния почвы основан на просеивании через набор сит диаметрами отверстий 10; 7; 3; 2; 1; 0,5;0,25 мм не растертую воздушно-сухую почву массой 0,25-2,5 кг с последующим взвешиванием массы каждой фракции почвы на ситах. По соотношению суммы содержания (%) агрономически ценных (0,25-10,0 мм) к малоценным (<0,25 и > 10,0 мм) определяется коэффициент структурности и оценивается структурное состояние почвы.


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 550; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!