Главная Книги - Разные Почвоведение. Почва и почвообразование (Том 1, 1988 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 6 7 8
ком содержании кислорода (С. А. Николаева, 1970). Максимум
накопления СО
2
наблюдается летом, минимум - зимой.
Иная динамика содержания СO
и O
характерна для почв
2
2
влажных субтропиков - красноземов. По материалам А. Д. Ов-
чаренко (1972), под лесом и на чайной плантации накопление
СO
2
в почвенном профиле происходит от зимы к весне-лету-осе-
ни, а затем снова уменьшается. Таким образом, максимальное
содержание диоксида углерода и минимальное кислорода при-
урочено не к лету, а к осени. Наибольшее количество углекис-
лоты накапливается на глубине 50-75 см (около 2%). В период
особенно обильного увлажнения красноземов газообмен наруша-
ется, при этом на указанной глубине содержание СO2 повышает-
ся до 4,6%; кислорода колеблется в пределах
18-20, иногда
опускаясь до
16-17%.
Воздушный режим почвы тесно связан с ее водным режимом
и потому регулируется одними и теми же мелиоративными или
агротехническими приемами. В то же время в практике земле-
делия приходится обращать внимание и на самостоятельные
приемы регулирования воздушного режима почв, как, например,
при периодическом проветривании сезонно затапливаемых рисо-
вых полей. Во всех случаях регулирования почвенных режимов
необходимо помнить об антагонизме воды и воздуха в почве.
Избыточное увлажнение почв всегда ведет к снижению их аэра-
ции, в то время как засушливые, недостаточно увлажняемые
почвы избыточно аэрированы.
19.4. Окислительно-восстановительный режим почв
Окислительно-восстановительный режим почв - это совокуп-
ность окислительных и восстановительных процессов, вызываю-
щих изменение во времени окислительно-восстановительного
потенциала (ОВП) в профиле почвы. Абсолютные значения и
амплитуда колебаний ОВП в разных почвах и даже разных
почвенных горизонтах одного профиля весьма различны. ОВП
связан прежде всего с температурой и влажностью почвы, но
эта связь сложна, так как изменения температуры и влажности
вызывают изменения биологической активности почвы, от кото-
рой ОВП зависит в сильнейшей степени. Так, повышение тем-
пературы приводит к просыханию почвы и обогащению ее кис-
лородом, но одновременно способствует развитию микрофлоры,
потребляющей кислород. Поэтому снижение влажности почвы
не всегда сопровождается повышением ОВП, так же как уве-
личение влажности не всегда приводит к понижению ОВП.
Достаточно детальная классификация почв по окислительно-
восстановительному режиму разработана И. С. Кауричевым и
Д. С. Орловым
(1983), главные положения которой приводятся
ниже (табл. 67).
Тундровые болотные торфяно-глеевые почвы с постоянным
363
Т а б л и ц а 67. Группировка почв по окислительно-восстановительному режиму
Тип ОВ-режима
Почвы
Почвы с абсолютным
Автоморфные почвы степей, полупус-
господством
окислительных процессов
тынь и пустынь: черноземы, каштановые,
серо-коричневые, бурые полупустын-
ные, сероземы, серо-бурые пустынные
Почвы с преобладанием окислитель-
Дерново-подзолистые, серые лесные,
ных процессов
бурые лесные, красноземы, степные со-
лонцы
Почвы с контрастным ОВ-режимом:
почвы с развитием сезонных вос-
Болотно-подзолистые, подзолистые,
становительных процессов в верх-
дерново-подзолистые глеевые, серые,
них горизонтах
лесные глеевые, бурые лесные глеевые,
солоди, луговые солонцы, желтоземы
почвы с развитием оглеения в ниж-
Луговые почвы, орошаемые почвы с
них горизонтах (грунтово-оглеен-
близким уровнем залегания грунтовых
ные)
вод
почвы с развитием устойчивых
Болотные торфяные мелиорируемые
восстановительных процессов в ниж-
почвы
ней части профиля
почвы с контрастной сменой окис-
Почвы под культурой затопляемого
лительной и восстановительной об-
риса
становки по всему профилю
Почвы с господством восстановитель-
ных условий по всему профилю:
почвы с господством восстанови-
Болотные торфяно-глеевые, иловато-
тельной глеевой обстановки
болотные, дерново-глеевые, тундровые
глеевые
почвы с господством сероводород-
Солончаки, солончаковые почвы, пе-
ной восстановительной обстановки
реувлажненные сильноминерализован-
ными сульфатными грунтовыми водами
избыточным увлажнением характеризуются господством устойчи-
вого восстановительного режима во всем профиле; значение rН
2
летом колеблется в пределах
19,5-24,5 (восстановительные ус-
ловия наступают при величине r H
<27). Сезонная динамика
2
ОВП выражена слабо, от весны к осени несколько возрастает
интенсивность окислительных процессов. ОВ-режим в тундровых
поверхностно-глеевых почвах более динамичен, в них rН2 летом
колеблется в пределах от 18,6 до 30. В верхней части профиля
до глубины 20-25 см преобладают восстановительные условия,
а окислительные (с r Н2 > 2 7 ) наблюдаются в течение не более
чем
2-4 недель. Для более глубоких горизонтов характерна
окислительная обстановка (rН
2
= 28-30).
В сильноподзолистых почвах средней тайги под пологом
ельника-черничника минимальные значения ОВП отмечены ле-
том, в период благоприятного для микробов сочетания влаги
и тепла. В это время в большинстве случаев rН
2
подзолистого
горизонта не превышает 27, что свидетельствует о наличии вос-
становительной обстановки. В переходном ЕВ и иллювиальном
горизонтах сильноподзолистой почвы постоянно господствуют
окислительные условия.
Целинные дерново-подзолистые почвы южной тайги, которым
364
присущи явления сезонного избыточного увлажнения, характе-
ризуются четко выраженной динамикой ОВ-процессов. Наимень-
шие значения, в противоположность почвам средней тайги, наб-
людаются не летом, а в конце апреля - начале мая, когда
rН2 в горизонте А опускается до 23-27. По мере повышения
температуры летом улучшается аэрация почвы и ОВП нарастает.
Лишь в отдельных очагах, сохраняющих высокую влажность,
с повышением температуры продолжают развиваться восстано-
вительные процессы. Устойчивое снижение характерно для осени,
но в этот период ОВП все же выше, чем весной. Восстановитель-
ные процессы протекают в основном в горизонте А, характери-
зующемся наибольшей интенсивностью микробиологической дея-
тельности.
При распашке дерново-подзолистых почв ОВП верхнего го-
ризонта повышается и становится значительно менее динамич-
ным. В пахотном горизонте господствует окислительная обста-
новка. Если пахотные почвы избыточно увлажнены из-за рас-
положения в пониженных элементах рельефа, весной и после
обильных дождей летом в пахотном горизонте может временно
возникать восстановительная обстановка, ОВП таких участков
пашни характеризуется высокой динамичностью.
Черноземы - это почвы устойчивого окислительного режима.
Кривая динамики ОВП во всех горизонтах отличается выров-
ненностью и высокими значениями rН
(30-50). На общем фоне
2
господства окислительных процессов вероятно развитие локаль-
ных восстановительных процессов, например, поздней весной
внутри отдельных агрегатов.
Гидроморфные почвы черноземной зоны (черноземно-луго-
вые) также характеризуются окислительной обстановкой, однако
при более высокой динамичности ОВП, что обусловлено более
контрастным водным режимом. Пониженные значения ОВП (до
400 мВ) характерны для верхнего, наиболее биогенного горизонта
в период обильных летних дождей.
Каштановые, бурые полупустынные почвы, сероземы, как и
черноземы, характеризуются господством окислительных условий
с незначительными колебаниями ОВП по сезонам. Небольшое
понижение ОВП возможно весной, когда обилие влаги и тепла
стимулирует жизнедеятельность всех организмов, населяющих
почвы.
Особенностью окислительно-восстановительного режима со-
лонцов является периодическое кратковременное возникновение
восстановительной обстановки в надсолонцовом и солонцовом
горизонтах в результате переувлажнения талыми водами или
водами летних обильных дождей. Разбухший при увлажнении
солонцовый горизонт играет роль водоупора, задерживающего
влагу в поверхностном слое почвы. ОВП солонцов периодически
опускается в верхних горизонтах до 300-400 и даже 200 мВ,
что при слабокислой реакции надсолонцового горизонта соот-
ветствует rH
2
= 21 - 24. В остальное время года весь профиль
365
солонцев формируется в окислительном режиме. Контрастность
ОВ-режима наиболее велика в луговых солонцах.
ОВ-режим солодей контрастен благодаря периодическому
переувлажнению или даже затоплению поверхности почв с после-
дующим иссушением. В период затопления, особенно при высо-
ких температурах, верхние горизонты находятся в восстанови-
тельной обстановке, в остальное время господствует окисли-
тельная обстановка.
При выращивании культуры риса почвы затопляются и это
приводит к возникновению специфических окислительно-восста-
новительных условий. В почвах рисовников резко выражено чере-
дование периодов господства окислительных и восстановительных
процессов. В сухой сезон ОВП поднимается до 600-700 мВ,
после затопления резко снижается. Поверхностный слой толщи-
ной в несколько миллиметров остается окисленным (350-450 мВ),
ниже идет восстановительная зона, ОВП которой опускается
до отрицательных значений.
Исследования последних лет (Т.Л.Быстрицкая и др.,
1981)
показали, что окислительно-восстановительный почвенный потен-
циал изменяется не только в годовом, но и в суточном цикле.
В частности, в обыкновенном черноземе Приазовья максималь-
ных значений ОВП почва достигает к полудню, минимальных -
в ночное время, что связано с изменением фотосинтетической
деятельности растений в течение суток.
Циклическим изменениям подвержены не только температура
почвы, содержание воды, состав воздуха, окислительно-восстано-
вительный потенциал, но также зависящие от них: состав поч-
венных растворов, запас солей, содержание питательных веществ
в подвижной форме, кислотность и щелочность, количество и
состав микрофлоры и фауны, другие компоненты почвы. Поэтому
можно говорить о солевом, питательном, биологическом и других
режимах почвы. К настоящему времени накоплен большой
экспериментальный материал по сезонной динамике состава
различных компонентов почвы в разных почвенных типах. Одна-
ко этот материал не обобщен, классификация режимов не
разработана. Это представляется делом последующих исследо-
ваний.
Почвенный режим - это характеристика почвы, в максималь-
ной степени соответствующая современному сочетанию факторов
почвообразования, при котором существует каждая конкретная
почва, особенно современному климату, в то время как другие,
более консервативные почвенные признаки и свойства могли
сформироваться и при иных условиях почвообразования, в частно-
сти в условиях иного климата. Поэтому исследование почвенных
режимов имеет крайне важное значение как в установлении
генезиса почв, так и в управлении их плодородием.
Глава двадцатая
БАЛАНС ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
20.1. Балансовая концепция почвообразования
Почвообразовательный процесс слагается из четырех компо-
нентов вещественно-энергетического баланса: 1) приток вещест-
ва и энергии в почву;
2) превращения веществ и энергии в
почве;
3) перемещения веществ и энергии в почве;
4) отток
веществ и энергии из почвы.
Все компоненты баланса теснейшим образом связаны между
собой и взаимно обусловлены. Определенным количественным и
качественным показателям притока и оттока веществ и энергии
соответствует определенный характер превращений и перераспре-
деления органических и минеральных компонентов почвы.
Указанные четыре компонента образуют единство, определяющее
общее направление почвообразовательного процесса, строение,
состав и свойства почвы. Основу этого единства составляет
баланс веществ при почвообразовании - соотношение между
притоком веществ в почву и их оттоком из нее за определенный
отрезок времени.
При изменениях характера почвообразования смена баланса
веществ служит наиболее общим показателям этих изменений.
Так, при понижении уровня грунтовых вод и смене выпотного
водного режима промывным или периодически промывным
развивается процесс рассоления засоленных почв, а положитель-
ный баланс солей сменяется отрицательным. Согласно В. А. Ков-
де, баланс веществ при почвообразовании - это основной
суммарный объект эволюции почв.
В. А. Ковда
(1946,
1947,
1973) установил несколько форм
баланса веществ в зависимости от продолжительности охвачен-
ного времени:
1) вековой, имеющий геологическую продолжи-
тельность и связанный с формированием геоморфологии местнос-
ти;
2) периодический (циклический), обычно охватывающий
отрезки времени порядка
11-25 лет, по-видимому, связанный
с периодичностью активности солнца;
3) годичный, уклады-
вающийся в годовой гидрологический цикл территории;
4) на
орошаемых территориях выделяется межполивной баланс ве-
ществ, формирующийся в короткие отрезки времени между
поливами.
Качественно различны балансы органического вещества,
азота, воды, минеральных элементов, в том числе легкораствори-
мых солей. Баланс органического вещества и азота определяет-
ся функционированием биоты; абиотические потоки (атмосфер-
ные осадки, поверхностный сток и т. п.) вносят небольшой
вклад. Водный баланс, как и баланс минеральных элементов,
определяется биотическими и абиотическими факторами, причем
в формировании водного баланса последним нередко принадле-
жит преимущественная роль.
367
20.2. Приходные и расходные статьи
баланса
К приходным статьям баланса почвы относятся:
1) приход
углерода, азота и зольных элементов с опадом и отпадом расте-
ний и животных;
2) приход тех же элементов с корневыми
выделениями и «подкроновыми» водами; 3) приход азота из ат-
мосферы за счет деятельности азотфиксирующих микроорганиз-
мов;
4) приток веществ с атмосферными осадками;
5) приход
веществ с эоловой пылью;
6) поступление веществ с твердым
поверхностным стоком;
7) поступление веществ с жидким по-
Рис
78 Элементы баланса веществ в тундрово-глеевой (A), дерново-подзолис-
той почве под ельником (Б), обыкновенном черноземе под степью (В), серо
бурой пустынной почве (Г) и ферраллитной почве под влажно-тропическим лесом
(Д) в кг/(га•год) (по данным Н И Базилевич,
1977,
1978, Т И Евдокимовой,
и др ,
1975, М М Умарова,
1983)
1 - поступление углерода с новообразованным гумусом,
2 - поступление углерода,
азота и зольных элементов с атмосферными осадками, 3 - поступление азота путем
азотфиксации, 4 - потеря углерода при минерализации гумуса, 5 - вынос С, N и золь
ных элементов с поверхностным стоком, 6 - вынос С, N и зольных элементов с боковым
внутрипочвенным стоком, 7 - вынос С, N и зольных элементов нисходящим потоком
воды
368
верхностным стоком; 8) приток веществ с боковым внутрипоч-
венным стоком;
9) приток веществ с капиллярной каймой
почвенно-грунтовых вод;
10) поступление веществ с удобрения-
ми, мелиорантами, оросительной водой и т. д.
Расходные статьи баланса почвы представляют:
1) вовлече-
ние азота и зольных элементов растениями на создание еже-
годного прироста; 2) потеря углерода при минерализации рас-
тительного опала и гумуса;
3) потеря азота за счет денитри-
фикации; 4) вымывание вещества нисходящим током воды за
пределы почвенного профиля - в почвенно-грунтовые воды;
5) вынос веществ боковым внутрипочвенным током; 6) вынос
веществ поверхностным твердым стоком; 7) вынос веществ с по-
верхностным жидким стоком; 8) потеря веществ за счет дефля-
ции;
9) вынос азота и минеральных элементов с урожаем
сельскохозяйственных растений, сеном, древесиной и т. п.
20.3. Роль биоклиматических условий
и геохимического сопряжения почв в балансе
веществ
Баланс веществ определяется биоклиматическими условиями
и положением почв в системе сопряженных геохимических
ландшафтов.
Как приходные, так и расходные статьи баланса в почвах
разных биоклиматических зон существенно различаются
(рис
78). Так, поступление углерода с опадом растений в пус-
тынях составляет менее 1 тыс. кг/га, а в лесах влажнотропиче-
ского климата - более 14 тыс. кг/га; приход азота путем азот-
фиксации в различных природных зонах колеблется от
10 до
5000 кг/га, вынос веществ поверхностным стоком - от С до
300 кг/га.
На рис. 78 показана роль живого вещества в балансе ве-
ществ при почвообразовании. Количество элементов, захвачен-
ных растениями в биологический круговорот и возвращаемых
ими почве, в среднем на порядок больше по сравнению с тем ко-
личеством химических элементов, которое поступает в почву и
удаляется из нее абиогенным путем. Так, в черноземе обыкно-
венном поступление и вынос биогенного углерода суммарно со-
ставляют более 14 тыс. кг/(га•год), а поступление химических
элементов с атмосферными осадками, вынос их с поверхностным
стоком и т. п. - только 400 кг/(га•год). Для влажнотропиче-
ского леса эти показатели составляют, соответственно,
25 тыс. кг/(га•год) и 900 кг/(га•год).
Баланс веществ при почвообразовании определяется не толь-
ко биоклиматическими условиями, но и положением почв в рель-
ефе в соответствии с закономерностями геохимического сопря-
жения. Баланс веществ в почве зависит от того, в каком эле-
ментарном геохимическом ландшафте формируется почва (рис. 79).
13-817
369
Рис
79 Сопряженные геохимические ландшафты
20.4. Основные виды баланса веществ
Баланс веществ может быть положительным, отрицательным
или нулевым, причем по отношению к различным веществам
в одной и той же почве знак баланса может быть различным.
Положительный баланс приводит к аккумуляции веществ
в почве, которая может быть абсолютной, относительной или
остаточной.
Всеобщее, глобальное значение имеет абсолютная аккумуля-
ция в почве углерода и азота атмосферы, которая осуществля-
ется в процессе жизнедеятельности зеленых растений и азотфик-
сирующих микроорганизмов. Нет ни одной почвы, в которой бы
не происходила абсолютная аккумуляция С и N. Эти элементы
накапливаются главным образом в лесной подстилке или степ-
ном войлоке и в гумусовых горизонтах, но в малых количествах
их можно обнаружить в любом из горизонтов почвенного про-
филя.
Абсолютная аккумуляция может быть обусловлена поступ-
лением веществ в почву из грунтовых вод, а также вследствие
поверхностного и бокового притока воды. Такого рода аккуму-
ляция характерна и значительна для почв аридных областей.
Здесь в результате испарения грунтовых вод в почве накапли-
ваются все вещества, растворенные в них. В гумидном климате,
как правило, легкорастворимые компоненты в почвах, подпиты-
ваемых грунтовыми водами, не накапливаются, так как их еже-
годный вынос атмосферными осадками превышает размер еже-
годного притока. Но наименее растворимые компоненты - соеди-
нения Si, Al, Fe, Са в виде СаСО3, многие микроэлементы
накапливаются и в почвах влажного климата, формирующихся
под воздействием грунтовых вод.
Абсолютная аккумуляция может быть обусловлена приносом
твердых частиц пойменными водами, водами делювиального сто-
370
ка, ветром, вулканическими извержениями. При этом форми-
руются такие почвы абсолютного аккумулятивного баланса ве-
ществ (механическая аккумуляция), как пойменные, намытые
вулканические, навеянные.
При относительной аккумуляции происходит обогащение
верхней части профиля почвы минеральными биофильными эле-
ментами вследствие перекачки этих элементов растениями из
всей почвенной толщи в верхние горизонты, хотя почва в целом
никаких веществ не накапливает. Корни растений берут мине-
ральные элементы из большой массы почвы на разных, иногда
больших глубинах
(2-3, до 5-10 м). Большая часть этих эле-
ментов при отмирании растений поступает на поверхность поч-
вы, накапливаясь в лесной подстилке, в верхних горизонтах.
Здесь они удерживаются благодаря закреплению в составе гу-
муса, микроорганизмов, на поверхности тонких частиц. Относи-
тельная аккумуляция веществ обусловлена избирательной спо-
собностью растений. О степени относительной аккумуляции раз-
личных химических элементов можно судить по коэффициенту
биологического поглощения Ах, вычисляемого по формуле
Ах =
lх/пх,
(91)
где l
- содержание элемента х в золе растений; п
- содержа-
Х
х
ние элемента х в почве, на которой произрастает растение.
Подобный коэффициент можно вычислять и по отношению к
кларкам элементов. Наиболее велики коэффициенты биологиче-
ского поглощения таких минеральных элементов, как Р, S(l00n),
Са, К, Mg (10n), Mn, Cu, Mo (n). Низкие коэффициенты погло-
щения у Si, Al, Fe, Ti, V
(0,1n-0,001n) (А. И. Перельман,
1975).
При остаточной аккумуляции относительно накапливаются в
почве вещества, остающиеся на месте при выносе других, более
подвижных компонентов.
Отрицательный баланс веществ обусловлен превышением
уровня выноса веществ над их приносом. На земном шаре не
существует почв, в которых баланс складывался бы только из
расходных статей. Поступление веществ с атмосферными осадка-
ми, пылью носит глобальный характер. Положительна всегда
и биогенная аккумуляция. Однако в гумидных областях, а осо-
бенно на горных эродируемых склонах, принос веществ ука-
занными агентами далеко не компенсирует вынос их поверх-
ностным или внутрипочвенным нисходящим током. В этих усло-
виях баланс веществ является отрицательным.
Обеднение почв веществами может быть общепрофильным
и частичным. Общепрофильное обеднение обозначает те случаи,
когда вся почвенная толща обедняется какими-либо компонен-
тами, как, например, профиль подзолистой почвы катионами.
Частичное обеднение - это уменьшение содержания определен-
ных компонентов лишь в верхних горизонтах без обеднения
почвенного профиля в целом. Подобный баланс складывается
13*
371
при нескомпенсированном выносе каких-либо веществ из верхних
горизонтов в нижние, как это бывает в аридных почвах при
выносе легкорастворимых солей на некоторую глубину
Нулевой баланс свойствен почвам, в которых вынос и приток
веществ скомпенсированы.
20.5. Водный баланс почв
Баланс веществ в почве в значительной степени определяется
водным балансом, поскольку вода - основной агент миграции
веществ.
По А. А. Роде, водный баланс почвы за какой-то период выра-
жается в общей форме следующим уравнением:
М1 = М0 + (R + К + GW) - (Т + Е + FS + Fl + FG), (92)
где M1 - запас воды в почвенной толще в конце изучаемого
периода; М0 - запас воды в почвенной толще в начале изу-
чаемого периода; R - сумма атмосферных осадков, К - конден-
сация влаги; GW - количество влаги, поступившее в почву из
грунтовых вод (грунтовое питание, грунтовый приток); Т -
транспирация; Е - физическое испарение; FS - поверхностный
сток; Fl - внутрипочвенный боковой сток; FG - грунтовый сток;
все величины выражены в мм или м3/га.
Водный баланс можно составить для любого периода, но
чаще всего пользуются годовым балансом. В зависимости от из-
менения погоды значения водного баланса из года в год доволь-
но сильно меняются, и запас воды в почве в конце каждого кон-
кретного года может увеличиться или уменьшиться (табл.
68,
рис
80).
Т а б л и ц а 68. Водный баланс подзолистой почвы под ельником
(Васильев, 1941) и солончакового солонца под целинной сухой степью
(А. А. Роде, М. Н. Польский, 1962), мм
Подзолистая почва
Солонец
0
85 см
0
300 см.
Статьи прихода и расхода
среднее за
1950-1960 гг
1939 г
1940 г
I Приход
осадки (за вычетом задержанных кро-
нами)
320
581
244
приток из грунтовых вод
45
32
30
Итого
365
613
274
II Расход
197
184
0
десукция древесным пологом
испарение и десукция травяно-моховым
покровом
71
74
210
поверхностный сток
5
6
56
внутрипочвенный сток
17
107
0
грунтовый сток
85
85
0
Итого
375
456
266
III Дефицит (-) или избыток ( + ) воды
-10
+157
+ 8
372
Рис. 80. Схемы водного баланса при промывном (А), непромывном (Б) и выпот-
ном (В) типах водного режима (А. А. Роде,
1965):
1 - испарение с растительной поверхности; 2 - поверхностный сток; 3 - испарение с
поверхности почвы;
4 - внутрипочвенный сток,
5 - десукция;
6 - грунтовый сток
В водном балансе почвы большую роль играет баланс грун-
товых вод. Учение о водном балансе грунтовых вод получило
развитие особенно в связи с тем, что в условиях орошаемого
земледелия поддержание определенного водного баланса являет-
ся задачей первостепенной важности.
Три основных вида баланса грунтовых вод характеризуются
следующими простейшими соотношениями:
I=Q, I>Q, I<Q,
где I - все виды прихода грунтовых вод; Q - все виды их рас-
хода. В первом случае запас и уровень грунтовых вод остается
постоянным, во втором он повышается, в третьем - понижается.
Составные элементы питания грунтовых вод в естественных
условиях следующие: Ir
- питание от атмосферных осадков;
Iin- инфильтрация из русел рек при разливах; Igw
- питание
с боковым потоком грунтовых вод; Iaw
- питание с восходящим
током от глубинных артезианских вод.
В условиях орошаемой или осушаемой территории перечис-
ленные элементы питания сохраняют полностью свое значение.
К ним добавляются другие компоненты, связанные с ирригацией
и (или) дренажем.
Важнейшие составные элементы расхода грунтовых вод сле-
дующие: Qgw
- боковой отток грунтовых вод; Qt
- транспира-
ция растительностью; Qе - испарение через почву.
Таким образом, пренебрегая некоторыми малозначимыми
статьями прихода и расхода (конденсация, адсорбирование, кор-
невые выделения и др.), баланс грунтовых вод в естественных
условиях можно выразить следующим образом:
Ir + Iin + Igw + Iаw = / > ,
</Qgw + Qt + Qe,
(93)
где все величины выражаются также в мм или м3/га.
Динамика запасов грунтовых вод зависит от соотношения
между приходными и расходными статьями, а динамика их химиз-
373
ма - от соотношения между значениями оттока, транспирации
и испарения.
Определение водного баланса - очень трудоемкая задача. Она
решается путем стационарных исследований с установлением
абсолютных значений всех членов балансовых уравнений. Зная
химический состав вод разных потоков, можно определить ба-
ланс веществ, поступающих в почву и теряемых ею в течение
некоторого периода времени с током природных вод.
20.6. Типизация баланса веществ в зависимости
от водного режима почв
Поскольку водный режим и водный баланс являются регу-
ляторами баланса веществ в почвах, это послужило основой для
рассмотрения типов баланса веществ в связи с водным режимом
почв (В. А. Ковда, 1973). Соответственно выделяются следующие
типы баланса веществ: резкоотрицательный, отрицательный,
уравновешенный, переменный, положительный, накопительный.
Резкоотрицательный баланс веществ обеспечивается эрозион-
но-промывным (по В. А Ковде, 1973) водным режимом. Этот тип
баланса характерен для склонов холмистых и горных районов,
для распаханных склонов равнинных территорий, не имеющих
противоэрозионной защиты. Баланс веществ этого типа, обуслов-
ленный миграцией воды, можно выразить формулой
S = S
+ R - FS
- FS
- FL,
(94)
0
S
M
где S - количество веществ в конце балансового периода; S
0
-
количество веществ в начале балансового периода; R - вещест-
ва атмосферных осадков; FS
- поверхностный сток растворен-
S
ного материала; FS
M
- поверхностный сток твердого материала;
FL - внутрипочвенный боковой сток. Сухие эоловые выпадения
при этом не учитываются, но при необходимости может быть
добавлен еще один член уравнения в его приходной части.
Отрицательный баланс обеспечивается промывным водным
режимом (рис.
80, A). Абсолютные значения отрицательного
баланса меньше, чем в предыдущем случае. Это баланс почв, фор-
мирующихся на дренированных плато и равнинах с глубокими
грунтовыми водами.
В почвах развивается процесс выщелачивания, выноса более
или менее растворимых и геохимически подвижных продуктов
выветривания и почвообразования. Процесс выщелачивания тем
больше, чем в большей степени при прочих равных условиях
(температурный режим, степень дренированности и т. п.) коли-
чество осадков преобладает над испаряемостью. Баланс веществ
в данном случае выражается формулой
S = S
+ R - FL - I
- FS
- FS
,
(95)
0
n
M
S
где I
n
- нисходящий сток (инфильтрация).
374
Если при отрицательном балансе преобладающее значение
среди расходных статей имеет вынос веществ нисходящим и
боковым, а не поверхностным током влаги, то наблюдаются
промывной режим и выщелачивание почв. Под влиянием этого
типа баланса веществ под пологом леса сформировались такие
почвы, как ферраллитные влажных тропиков, красноземы и
желтоземы, подзолы и другие типы почв, формирующиеся во
влажных климатах всех термических поясов под лесом.
Уравновешенный баланс веществ складывается при непро-
мывном водном режиме. В условиях полуаридного и аридного
климатов, когда уровень грунтовых вод лежит глубже 7 м, при-
ходными статьями баланса веществ в почвах, обусловленного
миграцией воды, могут быть атмосферные осадки. Вынос веществ
из почвы может осуществляться только путем поверхностного и
бокового стоков, так как нисходящий ток воды не глубок и выно-
са веществ за пределы почвенного профиля не происходит.
В понижениях рельефа возможен незначительный принос ве-
ществ боковым и поверхностным током влаги. Баланс веществ
в этом случае можно выразить в виде формулы
S - S0 + R ± FSM ± FSS ± FL.
(96)
В условиях уравновешенного баланса веществ формируются
такие почвы, как степные черноземы, каштановые, бурые полу-
пустынные почвы, сероземы.
Переменный баланс веществ складывается в почвах влаж-
ного климата, расположенных на равнинах или в понижениях
рельефа с близким
(1-3 м) уровнем слабоотточных грунтовых
вод. В таких почвах в годовом цикле нисходящий ток воды,
достигающий весной уровня грунтовых вод, летом сменяется
процессом их аккумуляции. В зависимости от конкретного соот-
ношения привнесенных и вынесенных из почвы веществ баланс
их может быть нулевым, положительным или отрицательным.
Примером такого типа вещественного баланса может быть годо-
вой баланс в черноземно-луговых почвах лесостепи, формирую-
щихся при участии слабоотточных грунтовых вод, залегающих
на глубине 1-3 м (табл. 69).
Таблица 69. Элементы баланса химических элементов в системе
черноземно-луговая почва - природные воды, кг/(га•год)
(Е. М. Самойлова, 1981); I - поступление с атмосферными осадками;
II - поступление с грунтовыми водами, III - вынос с грунтовыми водами)
Статья
S
Cl
Ca
Mg
Na
C
Si
Al
Fe
К
Cнco
3
орг
баланса
I
14
18
19
31
8
15
31
2
0
0
6
II
262
18
8
157
62
235
18
14
0
0
8
III
299
5
12
69
94
349
32
?
5
9
8
Баланс
-23
+31
+15
+119
-24
-99
+17
?
- 5
- 9
+ 6
375
Из табл. видно, что через почву с нисходящим и восходящим
токами воды в течение года проходит большое количество хими-
ческих элементов, но задерживается в ней суммарно только
34 кг/га, а такие элементы, как Mg, Na, Fe, Al, в современной
биоклиматической обстановке ежегодно утрачиваются почвой.
Ясно, что изменение климата, меняющее соотношение между
восходящим и нисходящим токами воды, вызывает определенное
изменение баланса веществ. Можно предложить следующую
формулу для выражения баланса веществ при промывном гид-
рофобном режиме:
S = S0+R+GW±FL±FSS
- In,
(97)
где GW- поступление веществ с капиллярной каймой почвенно-
грунтовых вод.
Подобный баланс веществ складывается в полуболотных
и болотных почвах лесной зоны, луговых и лугово-черноземных
почвах лесостепной и степной зон; осуществляется в орошаемых
почвах, обеспеченных дренажем, но с большим числом циклов
нисходящего-восходящего тока воды.
Положительный баланс обеспечивается намывным режимом.
Этот тип баланса складывается в поймах и дельтах рек, в перио-
дически пересыхающих мелководьях озер, шельфов морей и водо-
хранилищ, на полях орошаемого риса. Наиболее характерная
специфичная черта почв упомянутых ландшафтов
периодиче-
ское затопление их паводковыми, приливными, поливными вода-
ми, которые приносят взвешенный и растворенный материал,
обогащающий почвы. Кроме веществ, приносимых поверхност-
ными паводковыми водами, в приходной части баланса опреде-
ленную роль играет приток веществ с поверхностным стоком,
боковым внутрипочвенным током воды, с испаряющимися через
капиллярную кайму близкими к поверхности грунтовыми водами.
Расходную часть баланса составляет нисходящий ток воды до
уровня грунтовых вод, если эти воды отточны. При отсутствии
оттока вещества, вымытые в грунтовые воды, снова возвращают-
ся в почву. Баланс веществ можно выразить формулой
S = S0 + R + FSM + FSS + FL + GW + FW + In,
(98)
где FW-поступление веществ, приносимых намывными водами.
Накопительный баланс веществ формируется выпотным вод-
ным режимом (рис. 80, В). Этот режим свойствен почвам арид-
ного климата, развивающимся под воздействием близких к по-
верхности
(1-3 м) грунтовых вод. Баланс веществ можно выра-
зить формулой
S = S0 + R + GW + FLs +
FLM.
(99)
В этой формуле GW
» R
» FLM
» FLS. Данный баланс ве-
ществ свойствен солончакам.
20.7 Изменение баланса биофильных элементов
в почвах под влиянием земледельческого
использования
Вовлечение почвы в сельскохозяйственное пользование резко
меняет баланс веществ. Особенно велико влияние земледелия.
Эти изменения являются результатом следующих слагаемых:
1) изменяются параметры биологического круговорота в ре-
зультате смены естественных биоценозов агроценозами. Биологи-
ческий круговорот становится разомкнутым за счет отчужде-
ния и хозяйственного использования части ежегодно синтези-
руемого органического вещества. В почву поступает значительно
меньше углерода, захваченного растениями из атмосферы, из нее
выносится с урожаем большое количество N, Р, К, Са, Mg, S и
других биофильных элементов. По подсчетам А. А. Титляповой
(1982), в лесных экосистемах холодного и умеренного климата
количество опада составляет 8-12 т/га в год, в травяных эко-
системах - в среднем 20 т/га, в агроценозах - только 3-8 т/га
в год;
2) в почву вводятся биофильные элементы в виде удобрений
и мелиорантов, а в случае орошения в виде веществ, растворен-
ных и взвешенных в оросительных водах;
3) распаханные почвы теряют вещества из-за развития по-
верхностного стока, плоскостной и линейной эрозии;
4) в первые десятилетия после распашки почва утрачивает
значительную часть углерода вследствие минерализации лесных
подстилок, степного войлока и гумуса. В атмосферу поступает
дополнительное количество углерода в форме СO
2
;
5)
осушение и орошение изменяют водный баланс почв и
вместе с тем баланс всех химических элементов.
При распашке степных и лесных экосистем изменения в ха-
рактере биологического круговорота носят различный характер.
Так, при сведении хвойных и широколиственных лесов и введении
севооборота при урожаях сельскохозяйственных культур средне-
го уровня ежегодный синтез органического вещества увеличи-
вается в
1,5-2 раза. При распашке луговой степи вовлечение
углерода в круговорот сокращается в
1,5 раза. Поступление же
биогенного углерода в почвы с растительными остатками во всех
случаях сокращается. Причина этого - отчуждение большей
части
(60-70%) органического вещества, синтезированного
сельскохозяйственными растениями.
Резкое уменьшение приходной статьи в балансе органиче-
ского вещества черноземов обусловливает обеднение черноземов
гумусом. Кроме того, изменение условий разложения и комплек-
са организмов, ответственных за разложение и гумификацию
растительных остатков и минерализацию гумуса, усиление мине-
рализационных процессов также способствуют снижению содер-
жания органического вещества черноземов. Сравнение Карты
377
изогумусовых полос, составленной В. В. Докучаевым в
1883 г.,
с современной Картосхемой содержания гумуса в черноземах
ETC показало резкое обеднение гумусом этих почв за послед-
ние 100 лет (табл. 70), а особенно за последние 20 лет в связи
с увеличением техногенной нагрузки на черноземы.
Отрицательный баланс гумуса свойствен не только распахи-
ваемым черноземам, но и пахотным почвам всех типов, если не
применяются соответствующие мероприятия. Так, по данным
Н.В. Бугаева и А. В. Осиновой
(1968), за
30 лет земледелия
потери гумуса в пахотной дерново-подзолистой почве соста-
вили 26% от первоначального содержания, или
0,4 т/(га•год).
При наименее благоприятном балансе эти потери могут достигать
2-3 т/га, например в посевах пропашных культур.
Потери гумуса обусловлены в значительной мере эрозией
почв. Так, на слабоэродированных черноземах запас гумуса
снижен на
5-10% по сравнению с почвами, не затронутыми
эрозией, на средне- и сильно эродированных снижение составляет
30-40%. В среднем на площади черноземной зоны ежегодные
потери гумуса от эрозии могут составлять до 200 кг/га.
Возникла проблема бездефицитного баланса гумуса в окуль-
туренных почвах, т. е. проблема сохранения хотя бы нулевого
баланса. Это достигается определенными приемами агротехники,
включающими обязательное применение органических удобрений,
севообороты с травяным клином, посевы сидератов и промежу-
точных культур, повышение количества растительных остатков
путем увеличения урожайности культур, борьбу с эрозией.
Вместе с отчуждаемой частью выращенной растительной
массы с полей вывозится большое количество элементов питания.
Если в естественных экосистемах эти элементы рано или поздно
с опадом возвращались в почву, то с урожаем сельскохозяйст-
венных культур ежегодно удаляется из почвы
60-70% от по-
требленного количества элементов питания и тем больше, чем
выше урожай. При средних урожаях на разных почвах под раз-
ными культурами вынос (в кг/га) азота колеблется от 65 до 285,
фосфора (Р2O5) -от
26 до
67, калия (K2O) - о т
42 до
235.
Кроме того, выносятся десятки и сотни килограммов на
1 га
таких биофильных элементов, как кальций, магний, сера. Эти
потери компенсируются применением минеральных и органиче-
ских удобрений. Однако, по данным А. В. Петербургского
(1979),
за счет органических и минеральных удобрений и в меньшей
степени других источников в среднем по СССР бездефицитным
является лишь баланс фосфора. Баланс двух других питатель-
ных элементов сводится с дефицитом (табл.
71). Баланс всех
питательных элементов под зерновыми и подсолнечником не
скомпенсирован.
Необходимо подчеркнуть, что приведенные показатели не-
скомпенсированности баланса питательных элементов занижены,
так как в числе потерь не учтены потери питательных элементов
с эрозией. В зоне подзолистых почв ежегодно смывается в сред-
378
Таблица 70. Изменение содержания гумуса и его потери в пахотном слое
(0-30 см) черноземов лесостепи ETC за 100 лет
(Г. Я. Чесняк, 1983)
Содержание и запасы гумуса
Потери
Среднего-
Потери
Подтип черноземов
Районы исследований
гумуса за
довые по-
гумуса от
100 лет,
терн гуиу-
исходных
1881 г.
1981 г.
т/га
са,т/га
запасов, %
% к мас-
т/га
% к мас-
т/га
се почвы
се почвы
Черноземы типичные
Тамбовская и Воро-
10-13
300-390
7-10
210-300
90
0,9
23-30
нежская области
То же
Курская и Харьков-
7-10
221-315
4-7
142-248
67-79
0,7-0,8
21-36
ская области
Черноземы выщелочен-
Ставропольский край
7-10
231-330
4-7
150-263
67-81
0,7-0,8
20-34
ные
Черноземы
обыкно-
Воронежская обл.
7-10
221-315
4-7
150-263
52-71
0,5-0,7
17-32
венные
Молдавская ССР
4-7
126-221
2-4
51-71
0,5-0,7
32-40
75-150
Черноземы типичные
Куйбышевская
обл.
13-16
390-480
8-10
240-300
150-180
1,5-1,8
38-39
Черноземы обыкно-
Оренбургская
обл.
9-11
270-330
6-8
180-240
90
0,9
27-33
венные
Черноземы выщело-
Ульяновская обл.
13-16
390-480
4-7
120-210
270
2,7
56-69
ченные
нем с каждого гектара пашни 1 т почвы, в черноземной зоне эта
величина возрастает до
4 т. При этом с каждого гектара рас-
паханного чернозема с твердым стоком выносится в среднем
(в кг): N - 20, К - 7, Р - 6, Са - 50, Mg - 25, S - 8.
20.8. Водно-солевой баланс
Осушительные и оросительные мелиорации изменяют водный
и солевой баланс территорий и почв. При осушении увеличива-
ются расходные статьи водного баланса и он становится отрица-
тельным; при орошении резко возрастают приходные статьи
баланса и он становится положительным.
Проектирование новых осушительных и оросительных систем
и водных мелиораций должно базироваться на знании естествен-
ного водно-солевого баланса территории и его прогнозе после
орошения и осушения. Переосушка и развеивание гидроморфных
почв, вторичное засоление и заболачивание орошаемых почв
связаны главным образом с явлениями резкой декомпенсации
баланса грунтовых вод и вместе с тем водного баланса почв,
вызванными ошибками проектирования и эксплуатации ороси-
тельных систем.
Рассмотрим изменение водно-солевого баланса почв при оро-
шении. В числе приходных статей баланса появляются ороси-
тельные воды. Как правило, на поля подается больше воды, чем
может быть потреблено растениями. Избыток поливной воды сте-
кает вниз по профилю и пополняет грунтовые воды. Этот источ-
ник пополнения грунтовых вод - инфильтрацию на поливных
и промывных полях обозначим Iinf. Кроме того, приходная часть
баланса грунтовых вод возрастает за счет инфильтрации в ир-
ригационных каналах (Iinc), инфильтрации из водохранилищ (Isip),
инфильтрации избыточных сбрасываемых вод (Iw). К статьям
расхода на орошаемых полях добавляется лишь отток в дрены -
Т аблица 71. Баланс питательных веществ в земледелии СССР
(А. В. Петербургский, 1979 год)
Поступление в почву, млн. т
Отчуж-
Баланс
Пита-
дение
тельные
урожа-
с органи-
с мине-
с посев-
за счет
Всего
млн. т
кг/га
вещества
ями,
ческими
ральны-
ным ма-
симбио-
пашни
млн. т
удобре-
ми удоб-
териалом
тической
ниями
рениями
фиксации
N
2,82
6,53
0,64
0,44
10,43
12,68
- 2,25
- 10,3
Р2 O5
1,27
4,02
0,26
-
5,55
4,36
+ 1,19
+ 5,5
K2O
2,96
4,19
0,27
-
7,42
12,00
- 4,56
-
20,9
380
O
, если оборудован искусственный дренаж. Для орошаемых
d
территорий баланс грунтовых вод выражается формулой
I r + I i n f + I g w + I a w + I i n c + I s i p + I w = / > ,
</Qwg + Qt + Qe +
Qd.
(100)
Если отток от дрены не превышает дополнительных приход-
ных статей, это увеличивает запас грунтовых вод и вызывает
подъем их уровня. В связи с изменением баланса грунтовых вод
и водного баланса в целом меняется и солевой баланс террито-
рии и почв. Однако солевой баланс не является простым отра-
жением элементов и знака водного баланса.
В формировании солевого баланса большую роль играет ис-
ходный запас легкорастворимых солей в грунтовой воде и поч-
венной толще, поскольку эти соли очень легко мобилизуются
и перераспределяются в почвенно-грунтовой толще. Вторым
важным фактором является концентрация солей в оросительной
воде, почвенных растворах и, особенно, грунтовых водах. При-
нято выделять следующие элементы солевого баланса:
1) сум-
марный запас легкорастворимых солей; 2) приход солей за опре-
деленный период; 3) расход солей за этот же период.
Приходные и расходные статьи баланса совпадают с приход-
ными и расходными статьями водного баланса.
В наиболее общем виде, исключая малозначащие компоненты
баланса, уравнение солевого баланса орошаемых почв можно
записать в следующем виде (В. А. Ковда, 1966):
ΔS = S
+ S
- SUW + S
+ S
- S
,
(101)
z
uw
tw
ae
v
где ΔS - изменения в суммарном запасе солей; Sz - запас солей
в начале балансового периода; Suw, - приток солей от грунтовых
вод; Stw - приток солей с ирригационными водами; Sae - приток
солей из атмосферы; SUW - вынос солей в грунтовые воды;
S
- вынос солей с урожаем.
v
Выделяют три основных типа солевого баланса при орошении:
1) транзитный, когда содержание солей почти не меняется и ба-
ланс грунтовых вод регулируется в основном их слабым подзем-
ным стоком и транспирацией; 2) положительный накопительный
баланс - засоление; в этом случае баланс грунтовых вод регули-
руется в основном испарением; 3) отрицательный баланс - рас-
соление; баланс грунтовых вод регулируется в основном подзем-
ным оттоком.
При орошении необходимо поддерживать либо транзитный
баланс (в случае использования незаселенных почв), либо отри-
цательный баланс, если орошаются засоленные почвы. Отрица-
тельный баланс достигается с помощью правильно построенной
дренажной системы.
Глава двадцать первая
ПЕРВИЧНОЕ ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ
21.1. Концепция первичного почвообразовательного
процесса
Под первичным почвообразованием понимается развитие
почвообразовательного процесса под воздействием литофильных
организмов на плотных магматических, метаморфических либо
осадочных породах.
В результате первичного почвообразования на скальных гор-
ных породах формируются «эмбриональные» почвы, «препочвы»,
«почвы-пленки» мощностью от нескольких миллиметров до не-
скольких сантиметров, часто образующие лишь фрагментарный
почвенный покров среди выходов скал и каменистых осыпей.
Эти специфические природные образования не играют существен-
ной роли в общих биосферных процессах, не могут обеспечить
продуктивное развитие растительного покрова и поэтому не рас-
сматриваются в категории продуктивных земельных ресурсов.
Однако важность их теоретического изучения несомненна имен-
но как начального этапа почвообразования на земной поверх-
ности. Вероятно, изучая современное почвообразование под лито-
фильными организмами на плотных скальных породах, можно
в какой-то степени подойти и к изучению древнего почвообразо-
вания на суше Земли, когда только началось ее освоение авто-
трофными организмами. Особенно много исследований в этом
отношении провел академик В. Р. Вильяме, считавший, что
жизнь зародилась именно на суше Земли, в рухляке выветрива-
ния, и что развитие жизни и развитие почвообразования шло
параллельно. Изучение первичного почвообразования действи-
тельно имеет существенный теоретический интерес, позволяя, так
сказать, в чистом виде вскрыть многие закономерности почво-
образования в целом, в частности закономерности взаимодей-
ствия биологического и геологического круговоротов веществ,
процессов разложения и синтеза, процессов аккумуляции и вы-
носа, баланса почвообразования.
В первичном почвообразовании последовательно сменяют
друг друга следующие группировки организмов: микрофлора,
преимущественно бактерии - лишайники, сначала эндолитиче-
ские, затем эпилитические (накипные, листоватые, кустистые) -
мхи - древесные и травянистые растения.
21.2. Почвообразование при участии микрофлоры
Естественно, первые поселенцы должны обладать хорошей
приспособленностью к суровым экологическим условиям среды на
скальных 'поверхностях, где характерны большие амплитуды
382
между дневными и ночными, летними и зимними температурами,
периодичность увлажнения вплоть до полного обсыхания в связи
с отсутствием у субстрата свойства влагоемкости, отсутствие
органического вещества и азота, легкодоступных зольных эле-
ментов, прямое воздействие солнечной радиации. В этих экстре-
мальных экологических условиях первыми поселенцами являются
разнообразные автотрофные микроорганизмы, среди которых
преобладают неспороносные бактерии и микобактерии, способ-
ные к азотфиксации (табл. 72). Присутствуют в составе микро-
флоры и водоросли - диатомовые, зеленые, синезеленые. На
более поздних стадиях в группировках микроорганизмов появ-
ляются гетеротрофы - аммонификаторы и другие микробы, гри-
бы, актиномицеты, нуждающиеся для своей жизнедеятельности
в синтезированном другими организмами органическом веществе.
Т а б л и ц а 72. Микрофлора примитивных почв на скальных породах, тыс. г
(Н. А. Красильников, 1956)
Горная порода
Мико-
Бактерии
Актино-
Грибы
Всего
и район
бактерии
мицеты
споро-
неспоро-
носные
носные
Базальт, Армения
120
30
335
12
3
500
Красный туф, Армения
17
2
40
1
0,1
60
Известняк, Крым
180
40
560
18
2
800
Поскольку большинство микроорганизмов этой стадии -
автотрофы, способные создавать биомассу путем хемосинтеза
или фотосинтеза, усваивая С, N, и О атмосферы при наличии
даже следовых количеств воды в среде, в частности за счет
конденсации паров воды на холодной поверхности камня или
в микротрещинах, они должны получать из субстрата минераль-
ные элементы. Биомасса бактерий этой стадии почвообразования
довольно богата элементами питания, она имеет высокую золь-
ность порядка
7-10%, содержит
10-12% азота. Специфичен
состав зольных элементов
(%) бактерий: Р
2
О
5
- 42-52,
К
О + Na
О - 25-30, СаО + MgO - 15-18, Fe
О
- 1 - 10,
2
2
2
3
SО
3
- 3-4. Зольность водорослей такая же или даже выше,
но в составе золы больше щелочно-земельных элементов, чем
щелочных. В золе диатомей существенную роль играет крем-
незем.
Присутствие в золе микроорганизмов зольных элементов свя-
зано с их поступлением из разрушающихся минералов горной
породы, причем поступлением избирательно, не в тех соотноше-
ниях, в которых эти элементы содержатся в минералах. Способ-
ность многих микроорганизмов разрушать минералы была неод-
нократно показана прямыми экспериментами. Н. П. Ремезов,
Н. Н. Сушкина и Л. Е. Новороссова
(1947) показали опытным
383
путем разрушение многих первичных и вторичных минералов
«силикатными» бактериями. Н. Н. Сушкина и И. П.Цюрупа позд-
нее продемонстрировали освобождение более 50% первоначаль-
ного содержания калия из микроклина, биотита и бентонита
после трехмесячного воздействия почвенных бактерий.
Естественно, что одновременно с биологическим выветрива-
нием идет и физическое выветривание породы и слагающих ее
минералов. Поскольку устойчивость к выветриванию разных ми-
нералов различна, процесс идет неравномерно, отдельными оча-
гами, но постепенно охватывает всю поверхность породы.
В результате под воздействием микроорганизмов образуется
незначительное количество мелкозема - органо-минеральной
микробной пыли, которая ни в коей мере еще не является почвой,
но уже представляет собой субстрат для поселения более тре-
бовательных к условиям среды организмов. Этот новообразован-
ный субстрат имеет существенные отличия от исходной породы:
в нем содержатся органическое вещество и азот, аккумулирова-
ны биофильные элементы - Р, К, Са, S, Mg и др., а также про-
дукты гидролиза силикатов и алюмосиликатов - гидроксиды Fe,
Al, Mn, опаловидный кремнезем, стяжения СаСО
3
, с одной сторо-
ны, с другой - вторичные глинистые или глиноподобные пере-
ходные минералы с еще не полностью оформленной кристал-
лической решеткой.
В различных условиях среды образующиеся почвопленки име-
ют разный состав и характер. В холодных (арктика) и жарких
(субтропики, тропики) пустынях образуются карбонатные, соле-
вые, железисто-марганцевые, кремнеземистые налеты, корки типа
«пустынного загара» в связи с отсутствием водного оттока про-
дуктов выветривания и интенсивной кристаллизацией вторичных
соединений. В гумидных условиях идет выщелачивание подвиж-
ных продуктов выветривания и относительное обогащение остатка
неподвижными. Во всех случаях имеет место сдувание материала
ветром и его накопление в микродепрессиях, трещинах.
На образованном микроорганизмами мелкоземе поселяются
лишайники, характерные для второй стадии первичного почво-
образования.
21.3. Почвообразование под покровом лишайников
Лишайники относятся к низшим растениям, тело (талом)
которых состоит из симбиотического переплетения грибного
мицелия и клеток зеленых или желтозеленых, а иногда и сине-
зеленых водорослей, способных к фотосинтезу. Для экологии
лишайников, которых насчитывается несколько десятков тысяч
видов, характерными особенностями служат: а) симбиоз гетеро-
трофного и фотосинтезирующего автотрофного компонентов
в едином организме; б) высокая устойчивость к инсоляции и
высушиванию; в) способность поглощать воду из атмосферы
при низкой относительной влажности воздуха; г) способность
384
прочного прикрепления к плотному субстрату путем образования
грибных присосок разного вида (гаустории, апрессории, импрес-
сории); д) способность проникать своими гифами в субстрат.
Указанные особенности позволяют лишайникам приспособиться
к суровым экологическим условиям скальных поверхностей.
Среди лишайников обнаружены свои сукцессии, связанные
с последовательным развитием субстрата. Первыми поселенцами
являются эндолитические лишайники, обитающие внутри субст-
рата по микротрещинам. За ними следуют эпилитические лишай-
ники, живущие на поверхности субстрата, среди которых после-
довательно сменяют друг друга накипные (корковые), листоватые
и кустистые. Растут лишайники медленно, но живут долго, от
30 до 80 лет.
Воздействие лишайников на субстрат двойственное, механи-
ческое и биохимическое, ведущее к интенсивному выветриванию
породы и накоплению продуктов выветривания. Своим таломом
лишайник защищает новообразованный мелкозем от сдувания
и смыва, что способствует его аккумуляции под лишайниковым
покровом. Механическое действие лишайника на плотную породу
связано с тем, что грибные гифы могут проникать на несколько
миллиметров по микротрещинам между минеральными зернами
в глубь породы, особенно по плоскостям спайности, постепенно
разрыхляя субстрат. С другой стороны, прочно прикрепленный
своими присосками к плотной породе талом лишайника при
чередовании высыхания и набухания (при увлажнении) просто
отрывает от монолитного камня небольшие кусочки породы, так
же постепенно разрыхляя субстрат.
Отличительной особенностью лишайников служит их способ-
ность образовывать и выделять в среду сложные органические
кислоты полифенольного ряда, получившие общее название ли-
шайниковых кислот, которые обладают высокой агрессивностью
по отношению к породообразующим минералам и ярко выражен-
ной хелатирующей способностью по отношению к катионам,
способствуя увеличению геохимической подвижности последних.
Исследования Н. А. Красильникова показали, что слоевища ли-
шайников служат местообитанием многочисленных микроорга-
низмов, включая дрожжевые грибки и бактерии, многие из кото-
рых являются олигонитрофилами и азотофиксаторами.
Лишайники потребляют довольно большое количество золь-
ных элементов из субстрата, хотя зольность их обычно не велика
по сравнению с бактериями
(1-2%). Наибольшая зольность
у накипных лишайников, наименьшая - у кустистых. Среди
лишайников есть кальцефилы, обитающие на известняках,
и кальцефобы, обитающие на силикатных породах; некоторые
лишайники весьма специфичны в выборе субстрата, предпочи-
тая либо основные, либо кислые силикатные породы.
Лишайники достаточно сильно воздействуют на плотные по-
роды. Биологическое выветривание на этой стадии первичного
почвообразования протекает более интенсивно, чем на предыду-
385
щей. Под покровом лишайников накапливается уже слой мелко-
зема мощностью несколько миллиметров или сантиметров, обо-
гащенный гумусом (до 30-40%), азотом, биофильными элемен-
тами в доступной растениям форме. Этот мелкозем уже обладает
развитой порозностью, поглотительной способностью, влагоем-
костью, т. е. имеет все свойства почвы, и может, соответственно,
быть отнесен к почвенным образованиям. Примитивные почвы
под лишайниками обладают высокой активной и потенциальной
кислотностью, в составе их гумуса характерно преобладание
фульвокислот над гуминовыми кислотами. В условиях гумидного
климата и элювиальных ландшафтов, а почвообразование под
лишайниками характерно именно для таких условий (в холодных
и жарких пустынях стадия лишайникового почвообразования не
наступает, процесс там задерживается на бактериальной ста-
дии), кислая реакция среды способствует прогрессивному выще-
лачиванию щелочных и щелочно-земельных катионов, хотя воз-
можно и промежуточное окарбоначивание элювия. Мелкозем
под лишайниками содержит, как показала Е. И. Парфенова
(1950) на Кавказе, до 35% глинистых минералов.
21.4. Почвообразование под моховым покровом
Мхи поселяются на достаточно преобразованном лишайника-
ми субстрате, когда мощность примитивной почвы достигает уже
5-10 см. Мхи - это настоящие фотосинтезирующие автотрофы,
нуждающиеся в постоянном наличии в субстрате воды, азота
и элементов зольного питания в доступной растениям форме.
Их роль в непосредственном биологическом выветривании плот-
ных пород не известна в отличие от двух предыдущих групп орга-
низмов. Можно предположить выделение водородного иона
в среду ризоидами мхов при обменном поглощении катионов
из субстрата, но это лишь предположение самого общего харак-
тера. Во всяком случае, для их жизни необходим достаточно
развитый почвенный субстрат со всеми атрибутами настоящей
почвы.
Главная роль литофильных мхов в первичном почвообразо-
вании - это дальнейшее расширение биологического круговоро-
та вещества и на этой основе аккумулятивной ветви почвообра-
зования. Часто они поселяются вместе с лишайниками, образуя
сложный мохово-лишайниковый покров. В составе биоты боль-
шую роль продолжают играть многочисленные микроорганизмы,
особенно гетеротрофные; интенсивно развивается почвенная
фауна.
В мелкоземистом материале на этой стадии существенно
уменьшается содержание грубообломочного материала, содержа-
ние глинистых материалов достигает до 40%, растет обогащен-
ность органическим веществом вплоть до появления оторфован-
ности. Гумусоаккумулятивный горизонт достигает мощности
10-
386
20 см, а образующаяся примитивная почва уже имеет профиль,
состоящий из генетических горизонтов.
Мхи вовлекают довольно много зольных элементов в биоло-
гический круговорот. Зольность их колеблется от
6 до
12%.
Особенно концентрируют мхи серу, кальций, калий, фосфор,
магний.
Постепенно развивающаяся на этой стадии почва служит суб-
стратом для поселения высших растений, травянистых и древес-
ных. Дальнейшее развитие почвообразовательного процесса бу-
дет определяться конкретными сочетаниями факторов почвооб-
разования.
21.5. Роль первичного почвообразования
Образующиеся в процессе первичного почвообразования
почвы распространены на поверхности Земли довольно широко,
занимая большие площади в каменистых пустынях (холодных
и жарких) и в горных странах, особенно на больших высотах.
Это царство физического и биологического выветривания, где
почвообразование идет одновременно с выветриванием, физиче-
ски совмещаясь в едином субстрате.
В холодных и жарких пустынях почвообразование неопреде-
ленно долго задерживается на стадии почво-пленок пустынного
панциря, загара, детрита, покрова, который предохраняет нижеле-
жащие слои плотных пород от дальнейшего выветривания; в
местах, где покров нарушен, а мелкозем сносится ветром, в вы-
ветривание и почвообразование вовлекаются следующие порции
породы.
В гумидных условиях результатом первичного почвообразо-
вания являются более развитые примитивно-щебнистые почвы
с профилем О - А - R либо А - R.
В результате первичного почвообразования образуется субст-
рат для поселения высших растений и создаются условия для
расширенного воспроизводства биосферы на суше планеты.
Одновременно необходимо отметить грандиозную геологическую
роль литофильных организмов и первичного почвообразования
в геологическом круговороте веществ.
В зависимости от различий в климатических условиях и сос-
таве исходных горных пород почвы первых стадий почвообразо-
вания будут различаться между собой, однако эти отличия не
будут выходить за рамки единого типа первичного почвообразо-
вания. Поэтому формирующиеся в первичном почвообразовании
почво-пленки и примитивно-щебнистые почвы практически иден-
тичны (на уровне типа почвы) на всей планете от полярных
районов до тропических, хотя скорости их образования, вероятно,
существенно разные.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
К Введению
Докучаев В. В. Избранные сочинения. В 3-х томах. - М.: Государственное
издательство сельскохозяйственной литературы,
1949.
Вильямс В. Р. Почвоведение. - М.: Сельхозгиз, 1947.
Вернадский В. И. Биосфера. Избр. соч. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 5.
Ковда В. А. Основы учения о почвах. - М.: Наука, 1973. Т. 1 -2.
Крупеников И. А. История почвоведения. - М.: Наука,
1981.
Роде А. А. Система методов исследования в почвоведении. - Новосибирск:
Наука, 1971.
Розанов Б. Г. Основы учения об окружающей среде.-М.: Изд-во МГУ,
1984.
К разделу I
Александрова Л. Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансфор-
мации. - Л.: Наука, 1987.
Алексахин Р. М. Ядерная энергия и биосфера. -- М.: Энергоиздат,
1982.
Алиев С. А. Экология и энергетика биохимических процессов превращения
органического вещества почв. - Баку: ЭЛМ, 1978.
Быстрицкая Т. Л., Волкова В. В., Снакин В. В. Почвенные растворы черно-
земов и серых лесных почв. - М.: Наука, 1981.
Волобуев В. Р. Введение в энергетику почвообразования. - М.: Наука, 1974.
Воронин А. Д. Структурно-функциональная гидрофизика почв. - М.: Изд-во
МГУ, 1984.
Гедройц К. К. Избранные сочинения. - М.: Сельхозгиз, 1955. Т. 1.
Горбунов Н. И. Минералогия и физическая химия почв.
- М.: Наука, 1978.
Димо В. Н., Роде А. А Тепловой и водный режим почв СССР. - М.: Наука,
1968.
Зонн С. В. Железо в почвах. - М.; Наука, 1982.
Кауричев И. С., Орлов Д. С. Окислительно-восстановительные процессы
и их роль в генезисе и плодородии почв. - М.: Колос, 1982.
Качинский Н. А. Физика почв. - М.: Высшая школа. 1965. Ч. 1.
Кононова М. М. Органическое вещество почвы. - М.: Изд-во АН СССР,
1963.
Крюков П. А. Горные, почвенные и иловые растворы. - Новосибирск:
Наука, 1971.
Минкин М. Б., Горбунов Н. И., Садименко П. А. Актуальные вопросы физи-
ческой и коллоидной химии почв. -- Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1982.
Мишустин Е. Н. Ассоциации почвенных микроорганизмов. - М.: Наука, 1975.
Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв. - М.: Изд-во МГУ,
1974.
Орлов Д. С. Химия почв. - М.: Изд-во МГУ, 1985.
Парфенова Е. И., Ярилова Е. А. Руководство к микроморфологическим
исследованиям в почвоведении. - М.: Наука, 1977.
388
Пономарева В. В., Плотникова Т. А. Гумус и почвообразование. -- Л.: Нау-
ка,
1980.
Рассел Э. Д. Почвенные условия и рост растений. - М.: ИЛ, 1955.
Роде А. А. Основы учения о почвенной влаге. - М.: Наука, 1965. Т. 1.
Розанов Б. Г. Морфология почв.
- М.: Изд-во МГУ, 1983.
Чайльдс Э. Физические основы гидрологии почв. - Л.: Гидрометеоиздат,
1973.
К разделу 2
Боул С, Хоул Ф., Мак-Креккен Р. Генезис и классификация почв. - М.:
Прогресс, 1977.
Биогеохимические циклы в биосфере. Материалы VII пленума СКОПЕ. -
М.: Наука, 1976.
Волобуев В. Р. Экология почв. - Баку: Изд-во АН Аз. ССР, 1963.
Геохимия ландшафта. - М.: Наука, 1967.
Герасимов И. П. Генетические, географические и исторические проблемы
современного почвоведения. - М.: Наука, 1976.
Добровольский В. В. География и палеогеография коры выветривания
СССР. - М.: Наука, 1969.
Докучаев В. В. К учению о зонах природы. Избр. соч. - М.: Сельхозгиз,
1948. Т. 3.
Дюшофур Ф. Основы почвоведения. - М.: Прогресс, 1970.
Ивлев А. М. Теория почвообразования. - Владивосток: Изд-во Д-В ун-та,
1984.
Пенни Г. Факторы почвообразования. - М.: ИЛ, 1948.
Карпачевский Л. О. Пестрота почвенного покрова в лесном биогеоценозе. -
М.: Изд-во МГУ, 1977.
Ковда В. А. Основы учения о почвах. - М.: Наука, 1973. Т. 1-2.
Ковда В. А. Геохимия пустынь СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1954.
Круговорот веществ в природе и его изменение хозяйственной деятельностью
человека..: Изд-во МГУ, 1980.
Неуструев С. С. Элементы географии почв. Избр. соч. - М.: Наука,
1977.
Полынов Б. Б. Кора выветривания. Избр. труды. - М.: Наука, 1956.
Роде А. А. Почвообразовательный процесс и эволюция почв. - М.: Изд-во
АН СССР, 1948.
Родин Л. Е., Базилевич Н. И. Динамика органического вещества и биологи-
ческий круговорот в основных типах растительности. - М., Л.: Наука, 1965.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Аарнио Б. 31, 309
Вольни М. Э. 29, 31
Абрамова М. М.
140
Воробьев Г. Г. 265
Авдонин Н. С. 199
Воробьева Л. А. 202
Адамов Г. Н. 30
Воронин А. Д. 144, 149, 387
Александрова Л. Н.
104,
113,
115,
120,
Вульфсон В. И. 319
387
Высоцкий Г. Н. 8, 30, 127, 275, 349
Алексахин Р. М. 387
Гапон Е. Н.
176,
186
Алиев С. А.
124,
387
Гарднер В. Р.
144
Альтемюллер Г,
60
Гедройц К. К.
162,
176,
179,
188,
192,
Альтшуллер И. И. 322
245,
307,
387
Амалицкий В. П. 30
Гельферих Р.
185
Андрианов П. И. 232
Геммерлинг В. В.
154
Антипов-Каратаев И. Н. 52,
176
Герасимов И. П. 224, 272, 300, 301, 307,
Аристовская Т. В. 307
388
Астапов С. В.
134
Герасимова М. И. 60, 61, 63, 65
Афанасьева Е. А. 361. 362
Гильгард Е. В.
14,
31
Афанасьева Т. В. 4
Гильманов Т. Г.
170
Ахард Ф. 29
Гинзбург И. И. 323
Бабьева И. П. 283, 284
Глаголева М. Н. 328
Базилевич Н. И.
18,
256, 275,
276, 307,
Глазовская М. А.
300,
319,
345,
346,
368,
388
348,
370
Бараков П. В. 30
Глазовский Н. Ф. 343
Бахтин П. У. 240
Глинка К. Д.
8,
14,
30,
271,
292,
307,
Белицына Г. Д. 4
310,
328
Берцелиус Я. 29
Глобус А. М.
144
Благовещенский А. В.
125
Годельман Я. М. 301
Болин Б. 335
Гольдберг Э.
319
Боул С. X. 314
Гольдшмит В. М.
185,
319
Брюкнер Э. 31
Горбунов Н. И.
88,
176,
182,
188,
192,
Брюэр Р. 52, 60, 63, 66
387
Бугаева Н. В. 377
Горшков С. П. 320, 330, 331
Будыко М. И. 275, 276
Горячева Д. С.
245
Булен Ж.
10
Градусов Б. П. 87, 88
Бурмачевский Н. Н. 30
Гречин И. П. 171
БуссенгоЖ. Б. 29
Григорьев А. А.
276
Быстрицкая Т. Л.
160,
161,
366,
387
Григорьев Г. И. 261
Бэвер Л. Д. 52
Григорьев С. М. 319
Вадюнина А. Ф. 75, 77
Григорьева Т. В.
335
Ваксман С. 104, ПО,
112
Гриченко А. М. 257
Валериус Н. 29
Гришина Л. А. 4,
117,
121
Василенко В. И. 4
Гуминский П.
125
Васильев С. И. 340, 373
Гюльденштедт И. А.
29
Васильевская В. Д. 4
Дарвин Ч.
14,
282
Вернадский В. И. 7, 10, 17, 22, 30, НО,
Декок П. 125
152,
278,
317,
319,
387
Дерягин Б. В.
145
Веселовский К. С. 29
Димо В. Н. 356-358, 387
Вершинин П. В. 52
Димо Н. А. 30, 282
Вигнер Г.
176
Добровольский В. В. 60, 83, 319,
Вильямс В. Р. 7,
52,
70,
111,
112,
247
388
272,
307,
319,
381,
387
Добровольский Г. В. 60, 224
Виноградов А. П. 92, 224, 319, 347
Докучаев В. В. 5- 8, И, 14, 16-18, 22,
Виноградский С. Н. 108
27, 29, 31, 40, 270, 272, 286, 288, 290,
Витязев В. Г.
149
292, 312, 313, 377, 387, 388
Возбуцкая А. Е. 204
Долгов С. И. 127, 149
Волкова В. В.
387
Дояренко А. Г. 52, 127, 152, 252
Волобуев В. Р. 272, 277, 387, 388
Драгунов С. С. 115
390
Драман К
210
Кулаковская Т Н
125,
258,
262
Дэви Г
29
Кытманов И К
30
ДювиньоФ
319
Кюльбель Н А
29
Дюшофур Ф
52,
112,
114,
303,
307-
Лайель Ч
14
309,
388
Лебедев А Ф
127,
137,
349
Евдокимова Г И
4,
18,
336,
368
Левин Ф И
4
Жакен Ф
112
Левинсон-Лессинг Ф Ю
30
Жюрен Д
142
Ленин В И
269
Либерот И
52
Зайдельман Ф Р
94,
147
Либих Ю
29
Замана С П
202
Ливеровский Ю А
291
Захарове А
30,
51,
52,
54,
66,
152,
Лисицына Н А
328
271,
286,
292,
293,
300
Ломоносов М В
29,
111
Зборищук Н Г
4,
362
Лукашев В И
94
Звягинцев Д Г
56
Лукашев К И
319
Зеленев В В
334
Лыков А М
125
Земятченский П А
30
Майард Л С
111
Зенова Г М
283,
284
Макаров Б Н
360
Зигмонд А
14,
31
Македонов А В
66
Зонн С В
18,
98, 99,
304,
305,
332,
387
Маршалл Т Дж
144
Иванов Б Г
275
Маркс К
13,
14,
247,
268
Иванов В В
4
Маттсон С
176
Иванова Е Н
309
Мацкевич В Б
175
Ивлев А М
388
Мельников П Ф
130
Измаильский A A J 27, 349
Миклашевский С
31
Йен ни Г 185, 272, 275, 388
Миланова Е В
321
Йонгериус А
60
Минашина Н Г
60,
158
Калесник С В
273
МинкинМ Б
186,
189,
387
Карпачевский Л О
310,
388
Мирчинк Т Г
104
Кауричев И С
4,
154,
209,
363,
387
Мишустин Е Н
283,
387
Качинский Н А
52,
58,
59,
70,
73,
127,
Морозов Г Ф
30,
104
141,
349,
387
Морозова Т Д
65
Кирица К
308
Муравьев В И
236
Кларк У М
211
Мургочи Г
14,
31
Ковальский В В
319,
347
Мюккенхаузен Е
52,
307
Ковда В А
4,
17,
18,
66,
124,
133,
142
Мюллер Р Е
104
153,
160,
163,
205,
272,
278,
279,
297,
Мягкова А Д
85
298,
314,
316,
319,
325,
339,
341, 344,
Неуструев С С
286, 287, 292, 300, 310,
345,
347,
349,
367,
374,
380,
387,
388
311,
388
Козловский Ф И
9
Никифоров С С
52
Коковина Т П
359
Николаева С А
4,
362,
363
Колыманова А В
210
Никольский Б П
176
Комарова Н Л
152
Ничипорович А А
335
Комиссаров И Д
116
Новороссова Л Е
382
Конке А
149
Обер Ж
307
Кононова М М 104, 112, 115, 387
Овчаренко А Д
363
Конецкий И 14, 31
Орлов Д С
114,
117,
120,
121,209,212,
Корнблюм Э А
293,
305
363,
387
Корнев В Г
149
Осипова А В
377
Корчагина 3 А
75-77
Отоцкий П В
30
Коссович П С 8, 14, 31, 286, 312
Охотин В В
71,
74
Костычев П А
7,
8,
14,
52,
104,
111
Павлов М Г
29
Кравков С П
111
Пагель Г
325
Красильников Н А
382,
384
Паллас П С
29
Краснов А Н
30
Пальман X
185
Крогере П И
263
ПарлангЖ
И
144
Крупеников И А
27
Парфенова Е И
60, 63, 385, 387
Крюков П А
152,
387
Перельман А И
319, 335, 339, 343, 344,
Кубиена В
52,
60,
63,
310
347
Кудрин С А
335
Петербургский А В
377,
381
Кузнецова И В
125
Пигулевский М
52
391
Пирсол Н. 216
Танфильев Г. Н. 30
Плакхина Д. М. 84
Таргульян В. О. 76, 88, 95, 316
Плотникова Т. А. 388
Теер'А. Д. 29, 246
Полынов Б. Б. 18, 30, 48, 272, 294, 300,
Тейлор С. А. 144
319, 327, 328, 338, 370, 388
Терешина Т. В. 4
Польский М. Н. 373
Титлянова А. А. 376
Пономаренко В В. 154
Тихомиров Ф. А. 4
Пономарева В. В. 307, 309, 388
Тонконогов В. Д. 92
Поясов Н. П. 168
Трейп П. 14, 31
Прасоле в Л. И. 30
Трусов А. Г.
111
Прат С. 125
Тюремнов С. И. 51
Пронин А. Ф. 239
ТюргоИ. В. 104, 112, 115
Процеров А. В. 131
Уивер Л. Р. 149
Прянишников Д. Н. 107
Уитни М. 31
ПуазейльЖ. Л.М.
142
УмаровМ. М. 107, 368
Пушкаров Н. П. 31
Урсик П. 331
Разумова В. Н. 88
Фаллу Ф. А. 29
РаманнЭ. 14, 31, 104
Феофарова И. И. 60
Рассел Э. Д. 388
Ферсман А. Е. 319
Ревут И. Б. 235, 251
Ферхмин А. Р. 30
Ремезов Н. П.
18,
104,
176,
280,
307,
Федоров В. Д.
170
382
Фишер Ж. 112
Ризположенский Р. В. 30, 272
Фляйг В. ПО, 125
Ричарде Л. А.
144,
149
Фокин А. Д. 104
Роде А. А. 127, 139, 143, 150,
151,
152,
Фридланд В. М. 10, 84, 291, 307
271, 272, 300, 301, 307, 349, 351, 354,
Фростерус Б. 31
373, 387, 388
Фукс В. 112
Родин Л. Е. 256, 275, 276, 388
Холмс А. 319
Розанов Б. Г. 4, 66, 212, 298, 302, 314,
Христева Л. А. 125
324, 387, 388
Цюрупа И. П. 382
Ромашкевич А. И. 60, 61, 63, 65
Чайлдс Э.
144, 388
Рубин Б. А. 251
Чаславский В. И. 29
Руэ Р. В. 314
Частухин В. Я.
104
Рыжов С. Н. 164
Чернеску Н. 307
Рыжова И. М 333
Чернова Н. М. 104
Рябчиков А. М. 318, 319
Чертов А. Ф. 104
Саакян С. Г. 212
Чесняк Г. Я. 378
Сабанин А. Н 30, 70
Чудновский А. Ф. 234
Савич В. И. 210
Шаврыгин П. И. 158, 242
Садименко П. А. 387
Шаминад Р. 125
Самойлова Е. М. 4, 314, 375
Шарпензеель Г. В. 313
Седлецкий И. Д. 328
Шеремет Б. В. 4
Сердобольский И. П. 215, 216
Шитева Е. И. 152
Сибирцев Н. М. 14, 30, 71, 72, 286, 287,
Шлезинг Ю. 31
315
ШмукА. А. 152
Синягин И. И. 314
Шоба С. А. 60
Скелптон Ф. 241
Шонборн В. 335
Скрынникова И. Н. 154
Шпреигель К. 29
Слейчер Р. 144
ШрадерТ.
112
Смеян Н. И. 264
Шредер Д. 82, 88, 103
Смирнов В. Н. 143
Шукевич М. М. 84
Смит Гай Д. 314
Шульгина А. М. 355
Снакин В. В. 387
Шумаков В. С. 104
Соколов А. Ф. 104
ЭвальдЭ.
10
Соколов И. А. 95, 308, 316
Энгельс Ф. 14
Соколова Т. А. 80, 85, 87
Эшби У. Р. 15
Стриганова Б. Р. 104
Якушев В. Н. 315
Судницын И. И. 144, 147
Ярилова Е. А. 60, 63, 387
Сукачев В. П. 12
Ярков С. П. 209, 307
Сушкина Н. Н. 382
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абиотические потоки веществ
368
Верховодка
350,
351
Абсолютная аккумуляция
297
Влагоемкость почвы
137
Агрикультурхимия
29
адсорбционная максимальная
137
Агрегатное состояние почв
15
— капиллярная 137
Агрегаты почвенные
15,
37
- молекулярная максимальная
137
Агрогеология
29
- наименьшая 137
Агропочвоведение
25
- полная 138
Агротурбация
310
Влажность набухания
244
Автоморфные почвы
287
Внегоризонтальные признаки 48
Адгезия
193,
242
Вода почвенная
127
Азональные почвы
286
- гигроскопическая
129
Азотфиксация
368
— гравитационная
136
Аккумулятивный профиль 47
— капиллярная 132
Аккумуляция веществ
370,
371
- капиллярно-подвешенная
134
Активная влага
152
— капиллярно-подпертая
135
Альбедо 230, 231
- капиллярно-посаженная
135
Al-Fe-гумусовый процесс
308
— конституционная
127
Al-Fe-иллювиальный процесс
304
- кристаллизационная
127
Аллелопатия
267
- парообразная 127
Алюмогумусо-иллювиальный
процесс
- прочносвязанная
129
308
— рыхлосвязанная (пленочная)
130
Аммонификация
107
- свободная
132
Амфолитоид
183
— стыковая 135
Антропоморфы
68
- твердая
127
Ареалы аккумуляции
344
Водовместимость полная
138
Ацидоид
183
Водная вытяжка
153
Аэрация почвы
166
Водопроницаемость
140
Базоид
183
Водородный потенциал 211
Баланс водный 372,
376,
379
Водорослевая корочка
41
— водно-солевой
379
Воздух почвенный
164,
359,
360
- грунтовых вод 372, 377, 379
— адсорбированный
165
- гумуса 336, 377
— защемленный 165
- почвообразования
367
- растворенный
165
Балансовый метод
19
- свободный
164
Барьер геохимический
220
Воздухоемкость
166
Бесструктурная почва
33
Воздухообмен
167
Биогенная аккумуляция элементов 371
Воздухопроницаемость
166,
167
Биогеохимические провинции 347
Воздухосодержание
166,
167
Биогеоценоз
278
Всасывающее давление
149
Биологическая активность почвы
363
Всемирная почвенная хартия
33
Биологический круговорот
279,
280,
Всемирный план действия по борьбе с
281,
332,
376
опустыниванием
33
— фактор 272, 278
Всесоюзное общество почвоведов
32
Биологическое выветривание
324,
384
Вспучивание
309
Биоморфы 68
Вторичные минералы 85
Биосфера
271
Выветривание
11,
69,
294,
323
Биотурбация
310
Выпаханные почвы 263
Биофильные элементы 11, 24, 371, 376,
Выщелачивание 306,
374
335
Гажа
44
Боковые границы почвы 9
Газовая фаза почвы
36
Большой геологический круговорот ве-
Газообмен
167,
215,
360,
363
ществ
11,
320,
330,
342
Газопроницаемость
167
Вертикальная зональность 291
Гель
191
Вертисолизация
310
Генезис почв 354,
366
Ветровальная педотурбация
310
Геохимические ландшафты
345
Верхняя граница почвы 9
- провинции 347
393
Геохимическое сопряжение 369
Диффузия газов 168
Гигроскопичность максимальная
129,
Доза извести 200
139
Дренаж 353, 354, 359, 372, 379
Гидроморфные почвы 365
Дурипэн 44
Гидрофильные коллоиды 191
«Дыхание» почвы 11, 172
Гидрофобные коллоиды 192
Емкость катионного обмена 188
Гидротермические ряды 277
Железистогумусо-иллювиальный про-
Гильгаи 244, 310
цесс 309
Глееватый горизонт 42
Железисто-иллювиальный процесс
308
Глеевый горизонт 42
Женон 10
Глеево-элювиальный горизонт 42
Живая фаза почвы 7, 35, 36
Глее-элювиальный процесс 42
Загрязнение почв радиоактивное
224,
Глинисто-иллювиальный процесс
38
225
Глинистые минералы 85
Загипсовывание 303
Глобальные функции почвы 11
Закон минимума 253
Глобулы 67
- убывающего плодородия
29,
268
Горизонт почвенный 16, 37, 39
— Фика 168
Горизонтные признаки 48
Засоление 302
Горная зональность 293
Земельный кадастр 28
Границы межгоризонтные 49
Земледелие 5, 27
Гуминовые кислоты 115-118, 121 -
Землепользование 13
123
Земля 5, 13
- оптическая плотность 122, 123
Золь 191
- содержание фракций 122, 123
Зольные элементы 110
- строение молекулы 115
Зона почвенная 14
- функциональные группы 116
Зональная структура почвенного пок-
- элементный состав 115, 117
рова 291
Гумификация 114, 122,
123,
376
Зональность 288
Гумоны 65
Зональные почвы 286
Гумосфера
124
Зональный тип почвы 14
Гумус 102, 124
Зоны выветривания 323
- запасы 121 - 123
- природы 271
- обогащснность азотом 121, 122,
Изогумусовый профиль 48
222
Изоэлектрическая точка 184
- профильное распределение
121 -
Илистая фракция 71
123
Иллимеризация 307
- содержание 121 -123
Иллювиальный горизонт 42
Гумусное состояние почв
121,
123
Иллювиирование
308
Гумусные показатели
122
Инверсия почвенных зон 293
Гумусовый горизонт 41
Интерференция почвенных зон 293
- слой 124
Интразональные почвы 286
Гумусовые кислоты
115
Историзм почвообразования 14
Гумусообразование
302
Кажущийся удельный вес почвы 57
Гумусо-иллювиальный процесс 308
Калише 44
Гумуссиаллитизация
304
Капиллярная кайма 135, 352
Давление набухания 244
Капиллярный подъем 349
Давление почвенной влаги 144
Карбонатно-иллювиальный процесс 304
Двойной электрический слой 181
Каскадные ландшафтно-геохимические
Деградация почв 266
системы 345
Деградированные почвы 263, 266
Кварцполевошпатовый коэффициент 81
Денитрификации 108
Кислотность почвы 196
Дернина 41
- актуальная
196
Дерновый процесс 280, 302
— гидролитическая 198
Десукция 349
- обменная 197
Дефицит влаги 138
- потенциальная 196
Дефляция 310
Климат как фактор почвообразования
Деформационные свойства
235,
236
270-273
Дзета-потенциал
181
Коагуляция коллоидов 191
Диагностические горизонты 45
Коллоидная фракция 72
Дифференциальная порозность 58
Кольматаж 303
Дифференцированный профиль 49
Конденсация влаги 349, 372
394
Консистенция почвы 240
Методы определения возраста почв 221
Константы Аттерберга 241
- калиево-аргоновый 222
Копролиты 282
- радиоуглеродный 222
Кора выветривания 7, 8, 11, 285, 294,
- рубидиево-стронциевый 222
323, 329
- урано-свинцовый 221
Корковый горизонт 41
Метод почвенно-режимных наблюдений
Коркообразование 308
19
Коэффициент биологического поглоще-
- почвенных вытяжек 19
ния 371
- лизиметров 19
- водной миграции 220
Механические элементы 69
- впитывания 141
Миграция вертикальная 227
- диффузии 227
- веществ 338
- диффузии газов 169
- почвенных зон 293
- увлажнения 275, 277
Микрогазы в почве 172
- устойчивости 81
Микрозональность сложения 61
- фильтрации 141
Микроклимат 277
Кривая водоудерживания 146
Микроморфология почв 37, 60
Криоморфы 68
Микроновообразования 61
Криотурбация 309
Микрорельеф 277
Кристаллярии 67
Микросложение почвы 37, 60, 61
Критическая влажность 140
Микрофауна 281
Крупная фракция почв 79
Минерализация 376
Кутаны 66
- гумуса 376
Мозаичный профиль 47
Ландшафт 220
Монтмориллонитизация 304
- аккумулятивный 220
Морфологические признаки 36
- трансэлювиальный 220
- элементы 36, 37
- элювиальный 220
Морфологический метод 18
Латерит 43
Морфон 37
Латеритизация 303
Мраморизация 306
Легкие минералы 82, 83, 85
Набухание почвы 242, 243, 244
- почвы 73
Наименьшая влагоемкость 159
Лесная подстилка 41
Нанорельеф 287
Лессиваж
307
Нарушенный профиль 47
Лессивирование 93, 307
Негидролизуемый остаток 118
Лессивированный горизонт 42
Недифференцированный профиль 48
Лессовидная фракция 71
Неполноразвитый профиль 47
Лизиметрический метод 154
Неспецифические органические вещест-
Лиотропный ряд катионов 192
ва
109
Липкость почвы 242
— азотсодержащие
109
Литокатена
285
- ароматические соединения 110
Литоморфы 68
- гетерополисахариды ПО
Литофильные организмы 380
- липиды 110
Макрорельеф 287
- углеводы 109
Макрофауна 281
Нижняя граница почвы 8
Малый биологический круговорот ве-
Нитрификация 108
ществ 11
Нормальное кислородное дыхание
171
Материнская порода 37, 42, 284
Объемная масса почвы 57
Матрица почвы 60
Объемный вес почвы 57
Мегафауна 282
Оглеение 305
Международная классификация меха-
Ожелезнение 305
нических элементов 71
Обезыливание 307
Международное общество почвоведов
Окарбоначивание 303
32
Окислительно-восстановительная
бу-
Международный почвенный музей 33
ферность почв 210
Мезорельеф 287
Окислительно-восстановительные реак-
Мезофауна 281, 283
ции 205, 206, 209
Мелкозем 71, 72, 75
Окислительно-восстановительный по-
Мертвый запас влаги 151
тенциал 206, 208
Метаморфический горизонт 42
- режим 215
— профиль 49
Окремнение 303
395
Окультуренность почв
261
- как биокосное тело 7
Оливизация
305
- - зеркало ландшафта
17
Олуговение
303
— - компонент биосферы
10,
17
Оподзоливание
306
— - - экосистемы 12
Оптически ориентированные глины
65
- - многофазное тело 35
Органическое вещество почв
102,
103,
- - очень сложная система
15
107,
124,
125
- - предмет обработки 27
Органо-минеральные соединения
119
- - - труда 5, 6
Ориентированные глины 65
- - природное тело 5, 6,
14,
29
Орошение 376,
379
— - продукт труда 6
Ортзанд
44
- - следствие жизни 11
Ортштейн
44
- - среда обитания расстений 5,
7,
Оруденение
303
27
Осмотическое давление
почвенного
- - средство производства
12,
13,
раствора
162
268
Основная структура
63
- - совокупность горизонтов
14
Основы мировой почвенной политики
— - условие жизни 11
33
Почвенная зона 288, 291
Осолоденис
307
Почвенно-гидрологические
константы
Осолоделый горизонт
42
139
Оструктуривание
56,
306
Почвенные комбинации 271, 287
Осушение 376,
379
- комплексы 271, 287
Отбеленный горизонт
42
- сочетания 271, 287, 291
Отбеливание
308
- ферменты
106,
107
Отвердевание
306
Почвенный индивидуум
8,
9,
15
Относительная аккумуляция
299
Почвенный институт им. В. В. Доку-
Партлювация 93,
299
чаева
32
Пахотный горизонт 41
— покров 9, 10, 14, 15, 17, 270
Пед 37, 52
- раствор
35
Педология
24
— режим 14
Педон 9
Почвоведение 5, 21, 23, 26,
27
Педосфера
10,
15
— динамическое 23, 24
Педотоп
10
- инженерное 23, 26
Педотубулы
66
- историческое 23, 24, 25
Пептизация коллоидов
191
- лесное 23, 25
Первичные минералы 79
- мелиоративное 23, 25
Первичный почвообразовательный про-
- общее 23, 24
цесс
294,
296
- прикладное 23, 24
Перегнойный горизонт 41
- региональное 23, 24
Переходные горизонты
43
- санитарное 23, 26
Период полураспада
217
- сельскохозяйственное 23,
25
Плазма почвенная
60
— фундаментальное 23, 24
Пластичность 235, 240
, ,
- частное 23, 24
Плинтит 43
Почвообразование
293,
299
Плинтификация 303
Почвообразовательный
процесс
14,
Плодородие почвы 7,
15,
246
273
Плотность почвы 57
Почвообразующая порода 37, 43, 294
Плотность твердой фазы почвы 57
Почвоутомление
267
Погребение
310
Примитивный профиль 46
Поглотительная способность
72
Продуценты 278,
283
Подзолисто-иллювиальный процесс
301
Просадочность 235,
237
Подзолистый горизонт 42
Профиль почвы
14,
16,
37,
38
Подкорковый горизонт 42
Профильный метод 14
Подстилающая порода
43
Прочносвязанная вода
153
Подстилкообразование
302
Прочностные свойства
235,
238
Полигенетичность
316
Псевдоагрегаты
53
Полипедон 9,
10
Псевдоглеевый горизонт
42
Полициклический профиль 47
Псевдокристалл
65
Породы почвообразующие
218
Псевдооподзоливание
307
Потенциал почвенной влаги
145,
146
Псевдоподзолистый горизонт
42
Почва 7
Псевдофибры 44
396
Пучение 309
Твердая фаза почвы
33
Пятнистость
287
Твердость
238
Равновесие радиоактивное 217
Температуропроводность
233
Радиационный баланс 273
Теплоемкость 230,
231
- индекс сухости
276
Теплообмен
232
Радиоактивность почв 217
Теплоотражательная способность
230
Радионуклиды антропогенные 227
Теплопоглотительная способность
230
Распад органического вещества
104
Теплопроводность
230,
232
Растрескивание
309
Теплоусвояемость
230
Реликтовые признаки 316
Термические пояса
274
Реликтовый профиль 47
Термодиффузия
232
Реологические свойства
235
Техногенные геохимические аномалии
Рельеф 286
347
Рубефикация
305
Техногенная нагрузка
376
Самаркандское воззвание 33
Тиксотропия
193,
235
Самомульчирование
389
Тип почвообразования 14
Саприст 40
- почвы 14, 310
Связность
238
Тирсификация 303
Сдвиг
235
Токсикоз почв 267
Сегрегация
307
Торф 40
Сегрегированный горизонт 42
Торфообразование
302
Седиментация
191
Торфяный горизонт 40
Семейства радиоактивные
217
Тяжелые минералы 82, 83, 85
Сжимаемость 235,
?36
Тяжелые почвы 73
Сиаллитизация
304
Углерод
14,
219
Силкрит 44
Удельный вес почвы
57
Скважность почвы 59
- скелета почвы 57
Скелет почвы 61, 75
Удельная поверхность частиц
72
Слабодифференцированный
профиль
Удельное сопротивление почвы
239
47
Уравнение баланса
226
Слитизация
306
- - Больцмана 182
Сложение почвы 38
Уровень плодородия почвы
260
Слой Гельмгольца
181
Уровни структурной организации поч-
Смешаннослойные минералы 87
вы 15
Смешанные горизонты 43
Уплотнение
235
Солевая корка 42
Усадка почвы
243
Солнечная постоянная 277
Фазы выщелачивания почвенного раст-
Солонцово-иллювиальный процесс
вора
160
309
- соленакопления
160
Спелость почвы
265
Факторы почвообразования
270,
271,
Сравнительно-географический
метод
272,
273
Фекальные таблетки
67
Сравнительно-исторический метод
18
Ферментативная активность почв
107
Стадии выветривания 323, 328
Ферраллитизация
304
--• почвообразования 295, 296
Ферритизация 305
Стаскивание
310
Ферролиз
308
Старение коллоидов
193
Ферсиаллитизация
305
Степень насыщенности 200
Физическая глина 71
Степной войлок 41
Физический песок 71
Сток боковой 349, 372, 374
Физическое выветривание 324
- внутрипочвенный 372, 374
Фильтрационная способность
141
делювиальный 271,
370
Фильтрация
349
— нисходящий 349, 371, 374
Фитоценоз 281
- поверхностный
349,
372,
374,
376
Фраджипэн 43
Стокгольмское воззвание 33
Хемист 40
Строение почвы 38
Химическое выветривание 324
Структура почвы
38,
52
Хронокатена
328
Структурность почвы
38
Щелочность почвы 202
Структурные отдельности
37,
52
- актуальная 202
Структурный состав почвы
53
- потенциальная 203
Субкутанные новообразования
67
Эволюция почвы 296, 354
397
Экологический подход 22
Элементы минеральные 371
Экосистема 376
Элювиально глеевый процесс
308
Электрокинетический потенциал
181
Элювиально-иллювиальный профиль 48
Элементарная единица почвы 9
Элювиальный горизонт 42
Элементарное микростроение 63
- профиль 47
Элементарные почвенные процессы
14,
- процесс 299
300
Энергетика почвообразования 273
— - частицы 16
Эпипедон 44
Элементарный геохимический ланд-
Эпистемология 25
шафт 369
Эродированный профиль 47
— почвенный ареал 9, 10
Эрозия 310,
376,
377
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
3
Введение
5
Р а з д е л 1. Почва и ее свойства
35
Глава 1 Морфология почв
3 5
1 1 Фазовый состав почв
(35)
1 2 Морфологическое строение почвы
(36)
1 3 Почвенный профиль (38)
1 4 Почвенные горизонты (39)
1 5 Типы строе-
ния почвенного профиля
(46)
1 6 Переходы между горизонтами в профиле
(49) I 7 Окраска почв
(50)
1 8 Структура почв
(52)
1 9 Порозность почв
(56)
1 10 Микросложение почв
(60)
1 11 Новообразования в почве
(65)
1 12 Включения в почве (68)
Глава 2 Гранулометрический состав почв
69
2 1 Формирование гранулометрического состава почв (69)
2 2 Классификация
механических элементов почв (70)
2 3 Классификация почв по гранулометри
ческому составу (72)
2 4 Выражение результатов гранулометрического состава
почв (75)
2 5 Значение гранулометрического состава почв
(78)
Глава 3 Минералогический состав почв
78
3 1 Первичные минералы почв
(79)
3 2 Способы изучения первичных мине
ралов почв
(82)
3 3 Минералогический состав почвообразующих пород
(83)
3 4 Вторичные минералы почв
(85)
3 5 Общая оценка минералогического
состава почв
(89)
Глава 4 Химический состав минеральной части почв
91
4 1 Общий химический состав почв (91)
4 2 Химический состав гранулометри
ческих фракций почвы (92)
4 3 Изменение химического состава по профилю
почвы (93)
4 4 Выражение результатов анализа валового химического состава
почв (96)
4 5 Химические элементы и их соединения в почвах (97)
Глава 5 Органическое вещество почв
102
5 1 Источники почвенного гумуса
(102)
5 2 Разложение органических остат-
ков в почве (104)
5 3 Почвенные ферменты (106)
5 4 Разложение химических
компонентов в почве (107)
5 5 Органические вещества почвы индивидуальной
(неспецифической) природы
(109)
5 6 Образование специфических органи
ческих веществ в почве (гумусообразование)
(111)
57 Органическое вещество
почв специфической природы (115)
5 8 Органоминеральные соединения в поч
вах
(119)
5 9 Гумусное состояние почв (121)
5 10 Экологическая роль гуму
са
(124)
398
Глава 6 Вода в почве
126
6 I Категории (формы) и состояния почвенной воды (127)
6 2 Водоудержива
юшая способность и влагоемкость почвы (137)
6 3 Почвенно гидрологические
константы
(138)
6 4 Водопроницаемость почв
(140)
6 5 Водоподъемная
способность почв (142)
66 Поведение и состояние воды в почве (143)
6 7 По
тенциал почвенной воды (144)
6 8 Сосущая сила почвы (149)
6 9 Доступность
почвенной воды для растений
(150)
Глава
7 Почвенный раствор
152
7 1 Методы выделения почвенных растворов
(153)
7 2 Химический состав
почвенных растворов
(154)
7 3 Динамика концентрации почвенного раство
ра (159)
7 4 Роль почвенных растворов в продукционном процессе (162)
Глава 8 Почвенный воздух
164
8 1 Формы почвенного воздуха
(164)
82 Воздушно физические свойства
почв
(166)
8 3 Воздухообмен почвы
(167)
8 4 Состав почвенного воздуха
(169)
8 5 Динамика почвенного воздуха
(173)
Глава 9 Поглотительная способность почв
176
9 1 Виды поглотительной способности почв
(177)
9 2 Почвенный поглощаю
щий комплекс (ППК) Почвенные коллоиды (179)
9 3 Строение и заряд поч
венных коллоидов (181)
9 4 Сорбционные процессы в почвах (184)
9 5 Сорб
ция анионов почвами
(189) "6 Физическое состояние почвенных коллои
дов
(191)
9 7 ЭколО|Ическое значение поглотительной способности
(194)
Глава
10 Кислотность и щелочность почв
194
10 1
Кислотно-основная характеристика почвы
(194)
10 2 Кислотность
почв (196)
10 3 Щелочность почв (201)
10 4 Буферность почвы (203)
Глава
11 Окислительно восстановительные процессы в почвах
205
11 1 Окислительно восстановительные реакции и процессы (205)
11 2 Окисли
телыю восстановительный потенциал почвы
(206)
11 3 Окислительно восста
новительные системы почв
(208)
11 4
Окислительно восстановительная
емкость и буферность почв
(209)
11 5 Зависимость Eh от рН почвы
(211)
11 6 Окислительно восстановительное состояние почв (211)
11 7 Зависимость
ОВП почвы от ее состояния (213)
11 8 Роль ОВ процессов в почвообразовании
и плодородии почв (214)
Глава
12 Радиоактивность почв
217
12 1 Естественные радиоактивные изотопы в почвах (217)
12 2 Распределение
ЕРЭ в почвах
(219)
12 3 О возможной роли ЕРЭ в почвообразовательном
процессе
(221)
12 4 Определение возраста почвообразующих пород и почв с
помощью радиоактивных изотопов
(221)
12 5 Радиоактивное загрязнение
почвенного покрова
(224)
Глава
13 Тепловые свойства почв
229
13 1 Роль температуры в почвенных процессах (229)
13 2 Поступление тепло
ты в почву
(229)
13 3 Тепловая характеристика почвы
(230)
13 4 Тепловой
баланс почвы
(234)
Глава
14 Физико механические свойства почв
235
14 1 Деформационные свойства почв (236)
14 2 Прочностные свойства (238)
14 3 Реологические свойства
(240)
Глава
15 Плодородие почв
246
15 1 Понятие о почвенном плодородии (246)
15 2 Категории почвенного пло
дородия
(247)
15 3
Относительный характер плодородия почв
(249)
15 4 Элементы или факторы плодородия почв
(250)
15 5 Факторы лимити
рующие почвенное плодородие (253)
15 6 Особенности требований культурных
399
растений к почвам (255)
15 7 Оценка плодородия почв (260)
15 8 Изменение
плодородия почв в процессе их земледельческого использования (262)
15.9. Со-
циально-экономические аспекты плодородия почв (268)
Раздел
2. Почвообразование
270
Глава
16 Учение о факторах почвообразования .
270
16 1 Понятие о факторах почвообразования
(270)
16.2 Климат как фактор
почвообразования (273) l6 3 Роль биологического фактора в процессах почво-
образования (277)
16 4 Роль материнской породы в почвообразовании
(284)
16 5 Роль рельефа в почвообразовании
(286)
16 6. Роль хозяйственной дея-
тельности человека в почвообразовании
(287)
16 7 Зональность почвенного
покрова
(288)
16 8 Вертикальная зональность почв
(291)
Глава
1 7 Почвообразовательный процесс . . .
293
17 I Общая схема почвообразования
(293)
17.2. Стадийность почвообразова-
ния (295)
17 3 Вынос и аккумуляция при почвообразовании (297)
17 4 Про-
тивоположные явления при почвообразовании
(299)
17 5 Элементарные поч-
венные процессы (300)
17 6 Тип почвообразования (310)
17 7 Возраст почво-
образования
(312)
17.8 Гетерогенность и полигенетичность почв
(315)
Глава
18. Биогеохимия почвообразования
317
18 1 Биогеохимические аспекты почвообразования (317)
18.2. Большой геоло-
гический круговорот веществ
(317)
18 3 Выветривание горных пород
(323)
18 4 Денудация суши
(330)
18 5 Малый биологический круговорот ве-
ществ (332)
18 6 Миграционные потоки элементов (336)
18 7 Геохимические
барьеры и ареалы аккумуляции
(343)
18 8 Биогеохимическая дифференциа-
ция (344)
Глава
19. Режимы почвообразования . .
348
19 1 Водный режим почвы (349)
19 2 Тепловой режим почвы (354)
19 3 Воз-
дущный режим почвы
(359)
19 4 Окислительно-восстановительный режим
почты
(363)
Глава
20. Баланс почвообразования
367
20 1 Балансовая концепция почвообразования
(367)
20 2 Приходные и рас-
ходные статьи баланса
(368)
20 3 Роль биоклиматических условий и геохими-
ческого сопряжения почв в балансе веществ (369)
20 4 Основные виды балан-
са веществ
(370)
20 5. Водный баланс почв
(372)
20 0 Типизация баланса
веществ в зависимости от водного режима почв (374)
20 7 Изменение баланса
биофильных элементов в почвах под влиянием земледельческого использова-
ния (377)
20 8 Водно-солевой баланс
(380)
Глава
21 Первичное почвообразование
382
21 1 Концепция первичного почвообразовательного процесса (382). 21 2 Поч-
вообразование при участии микрофлоры
(382)
21 3 Почвообразование под
покровом лишайников
(384)
21 4 Почвообразование под моховым покро-
вом (386)
21 5 Роль первичного почвообразования (387)
Рекомендуемая дополнительная литература
388
Именной указатель
390
Предметный указатель
393
Торфянисто-
Торфяная
Болотная
подзолистая
болотная
низинная
грунтово-
верховая
торфяная
оглеенная
почва
почва
почва
Аллювиальная
Темно-
дерновая
Серая
серая
кислая почва
лесная
лесная
(центральной
почва
почва
поймы)
|