Южные черноземы Енисейско-Июсского междуречья
|
Введение 3
1. Объекты и методы исследования 4
1.1. Объекты исследования 4
1.2. Методы исследования 5
2. Условия формирования черноземов 6
2.1. Рельеф 6
2.2. Почвообращующие породы 7
2.3. Климат 8
2.4. Растительность 9
3. Морфологическая характеристика и гранулометрический состав черноземов
Енисейско-Июсского междуречья 12
3.1. Морфологическая характеристика черноземов 12
3.2. Гранулометрический состав черноземов Енисейско-Июсского междуречья ... 18
4. Химические и физико-химические свойства черноземов 25
4.1. Содержание гумуса в черноземах Енисейско-Июсского междуречья 25
4.2. Содержание карбонатов и реакция почвенной среды 28
4.3. Сумма поглощенных оснований. Содержание Са2+ и Mg2+ 30
4.4. Емкость катионного обмена 34
4.5. Содержание гигроскопической влаги 36
5. Агрохимические свойства черноземов Енисейско-Июсского междуречья 39
5.1. Содержание легкогидролизуемого азота 39
5.2. Содержание подвижного фосфора 41
6. Состав водной вытяжки 45
Выводы 48
Список используемой литературы 50
1. Объекты и методы исследования 4
1.1. Объекты исследования 4
1.2. Методы исследования 5
2. Условия формирования черноземов 6
2.1. Рельеф 6
2.2. Почвообращующие породы 7
2.3. Климат 8
2.4. Растительность 9
3. Морфологическая характеристика и гранулометрический состав черноземов
Енисейско-Июсского междуречья 12
3.1. Морфологическая характеристика черноземов 12
3.2. Гранулометрический состав черноземов Енисейско-Июсского междуречья ... 18
4. Химические и физико-химические свойства черноземов 25
4.1. Содержание гумуса в черноземах Енисейско-Июсского междуречья 25
4.2. Содержание карбонатов и реакция почвенной среды 28
4.3. Сумма поглощенных оснований. Содержание Са2+ и Mg2+ 30
4.4. Емкость катионного обмена 34
4.5. Содержание гигроскопической влаги 36
5. Агрохимические свойства черноземов Енисейско-Июсского междуречья 39
5.1. Содержание легкогидролизуемого азота 39
5.2. Содержание подвижного фосфора 41
6. Состав водной вытяжки 45
Выводы 48
Список используемой литературы 50
Черноземы характеризуются как почвы с высоким содержанием гумуса, основных элементов питания, нейтральной реакцией среды, большой емкостью поглощения и практически полной насыщенностью основаниями. В составе гумуса превалируют высокомолекулярные темноокрашенные гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Зернистая структура гумусовых горизонтов данного типа почв определяет их рыхлое сложение и высокую пористость. Все вышеизложенные достоинства черноземов позволяют называть их самым плодородным типом почв.
Исследование черноземов Чулымо-Енисейской впадины проводится с давних времен, их изучению посвящены многие научные труды, таких исследователей, как Прасолов Л.И., Градобоев Н.Д., Петров Б.Ф., Горшенин К.П. и т.д. Но, несмотря на это, требуются более глубокие изучения, постольку почвы данной территории в сельском хозяйстве являются основным средством производства. Поэтому всестороннее знание присущих им свойств и особенностей имеет совершенно исключительное значение для успешного решения стоящих перед сельским хозяйством задач. Следует отметить, что существенный вклад в исследования, которые проводятся и в настоящее время, внесен также сотрудниками кафедры почвоведения ТГУ, представленный работами Танзыбаева М.Г., Кулижского С.П., Каллас Е.В., Соловьевой Т.П., Спириной В.З. и других.
На территории степной зоны Енисейско-Июсского междуречья южные черноземы являются наиболее распространенными почвами, которые формируются на возвышенных террасах речных долин и в районах холмисто-гористого рельефа (Градобоев, 1954).
Целью данной работы является выявление особенностей условий почвообразования и изучение химических, физико-химических, агрохимических свойств и солевого состава южных черноземов склона восточной экспозиции Енисейско-Июсского междуречья. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить особенности условий формирования почв на исследуемой территории.
2. Установить морфологические особенности строения и определить гранулометрический состав черноземов.
3. Определить химические и физико-химические свойства изучаемых почв.
4. Дать агрохимическую характеристику почвам катены
5. Установить солевой состав исследуемых почв.
Выполнение поставленных задач позволяет определить влияние почвообразующих факторов на процессы, формирование, а также на различия в химических, физико-химических и агрохимических свойствах исследуемых южных черноземов, сформированных на разных элементах склона.
Исследование черноземов Чулымо-Енисейской впадины проводится с давних времен, их изучению посвящены многие научные труды, таких исследователей, как Прасолов Л.И., Градобоев Н.Д., Петров Б.Ф., Горшенин К.П. и т.д. Но, несмотря на это, требуются более глубокие изучения, постольку почвы данной территории в сельском хозяйстве являются основным средством производства. Поэтому всестороннее знание присущих им свойств и особенностей имеет совершенно исключительное значение для успешного решения стоящих перед сельским хозяйством задач. Следует отметить, что существенный вклад в исследования, которые проводятся и в настоящее время, внесен также сотрудниками кафедры почвоведения ТГУ, представленный работами Танзыбаева М.Г., Кулижского С.П., Каллас Е.В., Соловьевой Т.П., Спириной В.З. и других.
На территории степной зоны Енисейско-Июсского междуречья южные черноземы являются наиболее распространенными почвами, которые формируются на возвышенных террасах речных долин и в районах холмисто-гористого рельефа (Градобоев, 1954).
Целью данной работы является выявление особенностей условий почвообразования и изучение химических, физико-химических, агрохимических свойств и солевого состава южных черноземов склона восточной экспозиции Енисейско-Июсского междуречья. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить особенности условий формирования почв на исследуемой территории.
2. Установить морфологические особенности строения и определить гранулометрический состав черноземов.
3. Определить химические и физико-химические свойства изучаемых почв.
4. Дать агрохимическую характеристику почвам катены
5. Установить солевой состав исследуемых почв.
Выполнение поставленных задач позволяет определить влияние почвообразующих факторов на процессы, формирование, а также на различия в химических, физико-химических и агрохимических свойствах исследуемых южных черноземов, сформированных на разных элементах склона.
1. Изучаемая территория Енисейско-Июсского междуречья характеризуется холмисто-сопочными формами рельефа, элюво-делювиальными, красноцветными почвообразующими породами, засушливым климатом, а также преобладанием степной типчаково-ковыльной растительности, что обуславливает специфичность условий и особенности почвообразования южных черноземов.
2. При переходе от вершины к средней и нижней частям склона восточной экспозиции, отмечается увеличение мощности почвенного профиля и гумусового горизонта. Наличие карбонатов во всех почвах отмечается с поверхности.
3. Исследуемые черноземы относятся к легко- и среднесуглинистым разновидностям с преобладанием фракций мелкого песка и крупной пыли. Почвы вершины, средней и нижней части склона имеют легкий гранулометрический состав. Чернозем подножия является среднесуглинистым.
4. По степени гумусированности южные черноземы относятся к малогумусным. Минимальные значения гумуса содержит чернозем, заложенный на вершине склона. Такое количество гумуса связано с недостаточным увлажнением, а также изреженностью растительного покрова. Чернозем, вскрытый у основания склона, имеет максимальные величины гумуса.
5. Распределение карбонатов вниз по профилю почв носит возрастающий характер. Однако в черноземе, сформированном у подножия склона, накопление углекислых солей отмечается в горизонте АВ. В черноземах вершины, средней и нижней части склона реакция почвенного раствора с глубиной изменяется от нейтральной до слабощелочной. Для чернозема подножия склона по всему профилю сохраняется нейтральная реакция среды.
6. Максимальная сумма поглощенных оснований в черноземах характерна для гумусо-аккумулятивных горизонтов. В качестве преобладающего катиона выступает кальций. С глубиной наблюдается увеличение доли магния, что считается провинциальной особенностью данных почв.
7. В исследуемых черноземах отмечается высокая емкость катионного обмена, максимум которой приурочен к верхней части профиля и соответствует максимуму гумуса. Наибольшие величины емкости катионного обмена наблюдаются в черноземе, заложенном у основания склона.
8. Исследуемые черноземы достаточно обеспечены подвижными элементами питания: азотом и фосфором. Наиболее богатым этими элементами является южный чернозем, заложенный у основания склона, что связано с более высокой степенью гумусированности и среднесуглинистым гранулометрическим составом. Меньшей обеспеченностью подвижными элементами питания характеризуется чернозем вершины склона.
9. Максимальным содержанием солей характеризуется чернозем, заложенный в нижней части склона. Чернозему подножия склона соответствует минимальное количество солей. Химизм засоления черноземов вершины, средней части и подножия склона гидрокарбонатный, сменяющийся в почвообразующей породе на сульфатный состав солей. В южном черноземе нижней части склона изменение на сульфатный тип засоления отмечается с иллювиально-карбонатного горизонта.
2. При переходе от вершины к средней и нижней частям склона восточной экспозиции, отмечается увеличение мощности почвенного профиля и гумусового горизонта. Наличие карбонатов во всех почвах отмечается с поверхности.
3. Исследуемые черноземы относятся к легко- и среднесуглинистым разновидностям с преобладанием фракций мелкого песка и крупной пыли. Почвы вершины, средней и нижней части склона имеют легкий гранулометрический состав. Чернозем подножия является среднесуглинистым.
4. По степени гумусированности южные черноземы относятся к малогумусным. Минимальные значения гумуса содержит чернозем, заложенный на вершине склона. Такое количество гумуса связано с недостаточным увлажнением, а также изреженностью растительного покрова. Чернозем, вскрытый у основания склона, имеет максимальные величины гумуса.
5. Распределение карбонатов вниз по профилю почв носит возрастающий характер. Однако в черноземе, сформированном у подножия склона, накопление углекислых солей отмечается в горизонте АВ. В черноземах вершины, средней и нижней части склона реакция почвенного раствора с глубиной изменяется от нейтральной до слабощелочной. Для чернозема подножия склона по всему профилю сохраняется нейтральная реакция среды.
6. Максимальная сумма поглощенных оснований в черноземах характерна для гумусо-аккумулятивных горизонтов. В качестве преобладающего катиона выступает кальций. С глубиной наблюдается увеличение доли магния, что считается провинциальной особенностью данных почв.
7. В исследуемых черноземах отмечается высокая емкость катионного обмена, максимум которой приурочен к верхней части профиля и соответствует максимуму гумуса. Наибольшие величины емкости катионного обмена наблюдаются в черноземе, заложенном у основания склона.
8. Исследуемые черноземы достаточно обеспечены подвижными элементами питания: азотом и фосфором. Наиболее богатым этими элементами является южный чернозем, заложенный у основания склона, что связано с более высокой степенью гумусированности и среднесуглинистым гранулометрическим составом. Меньшей обеспеченностью подвижными элементами питания характеризуется чернозем вершины склона.
9. Максимальным содержанием солей характеризуется чернозем, заложенный в нижней части склона. Чернозему подножия склона соответствует минимальное количество солей. Химизм засоления черноземов вершины, средней части и подножия склона гидрокарбонатный, сменяющийся в почвообразующей породе на сульфатный состав солей. В южном черноземе нижней части склона изменение на сульфатный тип засоления отмечается с иллювиально-карбонатного горизонта.





