Образование горных пород ( магматические, осадочные, метаморфические)
Вопрос 4 Образование горных пород ( магматические, осадочные, метаморфические)
Магматические горные породы
Земная кора сложена горными породами различного происхождения. Магматические породы по данным Ф. Кларка и Х. Вашингтона занимают около 95 % объема земной коры до глубины 16 км. Причем, следует помнить, что приповерхностные участки Земли сложены на 75 % осадочными породами.
Магматические породы образуются из высокотемпературных расплавов (магм) в результате кристаллизации или кристаллизации и затвердевания. Магмы имеют преимущественно силикатный состав, представляют собой первоначально огненно-жидкое состояние, содержат растворенные летучие компоненты. Магмы зарождаются в мантии или в нижних участках земной коры и внедряются в верхние сечения земной коры в результате тектонических процессов. Это приводит к остыванию магм к формированию тел магматических пород на поверхности земли или в ее недрах.
В результате различных условий образования пород и состава исходных магм существует большое количество видов магматических пород.
Классы магматических пород
Магматические породы по фациальным условиям (глубине образования на: плутонический, вулканический и гипабиссальный классы.
1. Плутонические породы
в сочетании с явлениями дифференциации (разделении магмы на составные части), гибридизма (скрещивания), контаминации (загрязнения) и метасоматоза (привноса – выноса вещества).
2. Вулканические породы
окончательно затвердевают –
кристаллизуются на поверхности
земли, иногда под толщей воды
или льда. Эти породы содержат
часто вкрапленники (фенокристы), которые
выделились из расплава в глубинных условиях
при остывании магмы в промежуточных магматических
камерах и вынеслись магмой на поверхность
земли, расплав, содержащий крупные кристаллы
(вкрапленники) на поверхности земли быстро
остывает, подвергается кристаллизации
– затвердеванию, образуя основную массу
породы. Основная масса состоит из мельчайших
кристалликов (микролитов) и вулканического
стекла, она имеет афанитовое (неразличимо
зернистое строение).
3. Гипабиссальные породы, являются промежуточными между вулканическими и плутоническими. Они характеризуются обычно мелкой зернистостью, порфировидным строением, но не содержат вулканического стекла, в отличие от вулканических пород. Гипабиссальные породы слагают дайки, силы, штоки и субвулканические тела (имеющих во время образования связь с поверхностью. Аналогичные породы отмечаются во внутренних частях вулканических покровов и в краевых приконтактовых зонах плутонических массивов.
Осадочные горные породы
Осадочными горными породами называются породы, существующие в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры и образующиеся в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химического и механического выпадения осадка из воды, жизнедеятельности организмов или всех трех процессов одновременно.
Второстепенные минералы присутствуют в породах в небольших количествах, их содержание не превышает 5%. Как правило, присутствие или отсутствие этих минералов не влияет на название породы.
В качестве второстепенных могут встречаться отмеченные выше салические и фемические минералы, но главный интерес для нас представляют второстепенные минералы, которые в подавляющем большинстве пород присутствуют в небольших количествах. Такие минералы называются акцессорными. К ним относятся апатит, сфен, циркон, рутил, гранат, магнетит, ильменит, монацит, ксенотим, эвдиалит и многие другие. Только в редких породах содержание этих минералов повышается, и они начинают играть роль главных составных частей, влияющих на название породы.
Метаморфические горные породы
Метаморфизм – эндогенный процесс, проявляющийся в земной коре и верхней мантии под воздействием температуры, давления и химически активных флюидов, приводящих к изменению исходных пород (осадочных, изверженных и метаморфических). В результате метаморфизма образуются метаморфические породы. Область формирования метаморфических пород расположена ниже зоны осадконакопления и образования осадочных пород. Характерной особенностью метаморфизма является перекристаллизация исходной породы в твердом состоянии. Жидкая фаза (раствор, расплав) при метаморфических преобразованиях может присутствовать только в подчиненном количестве. В результате метаморфизма изменяются минеральный состав, структурно-текстурные особенности, а иногда и химический состав исходных пород. Метаморфизм сопровождается перемещением и перегруппировкой вещества, которые происходят в процессе перекристаллизации первичной породы. Перекристаллизация может осуществляться без изменения валового химического состава исходной породы (содержание воды и углекислоты при этом не учитывается). Такой метаморфизм, не сопровождающийся привносом и выносом компонентов, называется изохимическим, или просто метаморфизмом в классическом понимании термина.
Вместе с тем в природе широким распространением пользуются процессы метаморфизма, при которых происходит не только изменение минерального состава, текстуры и структуры первичной породы, но и существенное изменение ее химического состава. Этот метаморфический процесс получил собственное название – метасоматоз. При метасоматозе, в отличие от метаморфизма, большое значение имеют флюиды. Перекристаллизация исходной породы с изменением химического состава осуществляется в твердом состоянии путем одновременного растворения минералов исходной породы и образования новых в результате привноса-выноса флюидами химических элементов. Отметим, что метасоматические процессы не изменяют объем породы. Понятие и термин «метасоматоз» возникли при более углубленном изучении метаморфических пород, при установлении факта замещения одного минерала другим с сохранением формы исходного. Название этого процесса складывается из двух слов: мета – после, сома (соматоз) – тело, т.е. буквально «по телу», или «псевдоморфное замещение».
В общем цикле породообразующих процессов (диагенезе, катагенезе, метагенезе, метаморфизме и магмообразовании) нет резких границ (см. рис.), поэтому разделить конкретные породы на генетические типы в практической работе не всегда возможно. Суть циклического процесса образования пород заключается в превращениях: магма → изверженная порода → выветрелая порода → осадочная порода → слабометаморфизованная порода → глубокометаморфизованная порода → анатектические мигматиты → магма. Метаморфические преобразования не всегда направлены от низших к высшим ступеням метаморфизма. Процессы метаморфизма могут происходить многократно с перерывами в десятки и сотни миллионов лет, причем последующий метаморфизм может быть более низкотемпературным, чем предыдущий. На рисунке отражена прогрессивная направленность развития метаморфических превращений.
Изучение метаморфических пород важно не только для выяснения условий породообразования, их состава, особенностей строения, положения среди магматических и осадочных пород, но и для обоснования особенностей генезиса и размещения обширной группы метаморфогенных и метаморфизованных месторождений. В метаморфических толщах развиты промышленные скопления руд железа, марганца, золота, урана, меди, графита, абразивных материалов, кровельных сланцев, мраморов, кварцитов, апатитоносных пород и других полезных ископаемых.
Вопрос 5 Классификация осадочных пород, их значение для почвообразования
Классификация осадочных горных пород
В формировании осадочных горных пород участвуют различные геологические факторы: разрушение и переотложение продуктов разрушения ранее существовавших пород, механическое и химическое выпадение осадка из воды, жизнедеятельность организмов. Случается, что в образовании той или иной породы принимает участие сразу несколько факторов. При этом некоторые породы могут формироваться различным путём. Так, известняки, могут быть химического, биогенного или обломочного происхождения. Это обстоятельство вызывает существенные трудности при систематизации осадочных пород. Осадочные горные породы подразделяются на пять подотделов по способу образования.
Схема классификации осадочных горных пород
1) Обломочные породы – продукты
преимущественно физического
2) Коллоидно-осадочные породы –
результат преимущественно
3) Хемогенные породы – осадки,
выпадающие из водных, преимущественно
истинных, растворов – вод, морей,
океанов, озер и других бассейнов
химическим путем, т.е. в результате
химических реакций или
4) Биохимические породы, включающие породы, образовавшиеся в ходе химических реакций при участии микроорганизмов, и породы, которые могут иметь двоякое происхождение: химическое и биогенное.
5) Органогенные породы, образовавшиеся
при участии живых организмов,
отчасти эти породы являются
непосредственными продуктами
Дальнейшее подразделение каждого из подотделов основано на различных признаках. Так, обломочные породы разделяются по степени цементиции на два параллельных ряда: рыхлые и уплотненные. Каждый из рядов делится на группы по размеру обломочных частиц.
Грубообломочные породы подразделяются еще по форме обломков ( окатанные и угловатые), а также по минеральному составу – на олигомиктовые и полимиктовые . В полимиктовых породах обломки могут быть представлены не только различными минералами, но и горными породами.
Биохимические и органные породы также разделяются по составу, для систематики последних важно учитывать, за счет каких организмов ( растений и животных) они образовались. Особое место среди органогенных пород занимают так называемые каустобиолиты ( твердые и горючие материалы), нефти и битумы, т.е. породы, почти целиком состоящие из органических веществ.
Почвообразующие породы - Почвообразующими, или материнскими,
породами называются поверхностные горизонты
горных пород, из которых возникают почвы.
В состав почв входят минеральные и органические
вещества. Минеральная часть почвы составляет
80 - 90% и более от общей массы почвы, и лишь
в торфяниках содержание ее снижается
до 1 - 10% - Качество почв, уровень их потенциального
плодородия и агрономическая ценность
во многом зависят от физических и химических
особенностей материнской породы. По своему
происхождению слагающие земную кору
горные породы подразделяют на магматические,
метаморфические и осадочные.
Магматические
породы образуются при остывании расплавленных
силикатных масс - магм в глубоких слоях
земной коры или вытекших в виде лав на
земную поверхность (гранит, сиенит, базальт
и др.).
Метаморфические
породы формируются из осадочных и магматических
пород в глубоких слоях земной коры под
воздействием высокой температуры и большого
давления (гнейс, глинистый сланец, мрамор
и др.).
Магматические и
метаморфические породы скрыты толщей
осадочных пород, на которых в основном
развиваются современные почвы, на поверхность
они выходят сравнительно редко.
Осадочные породы
образуются из магматических и метаморфических
пород в результате длительных процессов
их разрушения и неоднократного перемещения
продуктов выветривания водой, льдом,
ветром (пески, глины и др.), а также из отложений
остатков различных организмов (известняки
и др.).
Приведем краткое
описание некоторых основных генетических
типов осадочных пород.
Элювий (элювиальные отложения) - продукты
выветривания горных пород, оставшиеся
на месте своего образования. В качестве
почвообразующих чаще всего служат элювиальные
образования коренных (дочетвертичных
по возрасту) пород: известняков, мергелей,
опок, глин, песчаников и др. Породы этой
группы отличаются значительной уплотненностью,
большим разнообразием минералогического
и химического состава, нередко содержат
простые соли и органические вещества.
Делювий (делювиальные отложения) - отложения,
возникающие в результате накопления
смытых со склонов дождевыми и талыми
водами рыхлых продуктов выветривания.
По составу делювий разнообразен. Делювиальные
породы отличаются некоторой сортированностью
материала и хорошо выраженной слоистостью.
Иногда трудно
разграничить элювиальные и делювиальные
отложения, тогда их объединяют в группу
элювиально - делювиальных образований.
Пролювий (пролювиальные отложения) формируется
в горных странах, у подножия гор в результате
деятельности временных водных и селевых
потоков. Пролювий характеризуется плохой
сортированностью, включением крупнообломочного
материала.
Делювий и пролювий
часто сочетаются, образуя делювиально
- пролювиальные отложения.
Аллювий (аллювиальные отложения) представляет
собой осадки, отложенные при разливе
рек (пойменный аллювий), и донные отложения
рек (русловый аллювий).
Озерные отложения
распространены на низменных равнинах,
где часто образуются застойные бассейны
паводковых вод. Они отличаются глинистостью
и слоистостью.
Ледниковые, или моренные,
отложения - продукты выветривания различных
пород, перемещенные и отложенные ледником.
Для морен характерны: несортированность,
неоднородный механический состав, наличие
валунов, обогащенность песчаными фракциями,
красно - бурая, реже желто - бурая окраска.
При оглеении цвет морены приобретает
серо - сизый оттенок.
Флювиогляциальные,
или водноледниковые, отложения связаны
с деятельностью текучих вод ледника.
Вытекая из - под ледника, они перемещают
моренный материал и переоткладывают
его за краем ледника. Эти отложения обычно
хорошо сортированы, отличаются слоистостью,
не содержат валунов, бескарбонатные,
преимущественно песчаные и песчано -
галечниковые.
Покровные суглинки
чаще всего встречаются в зоне ледниковых
отложений и рассматриваются как отложения
мелководных приледниковых разливов талых
вод. Для них характерно покровное залегание
на морене, откуда и произошло их название.
На покровных суглинках развиты подзолистые,
дерново - подзолистые почвы, испытывающие
нередко переувлажнение, а также серые
лесные почвы.
Лёссы и лёссовидные
суглинки имеют различный генезис. Их
общими чертами являются палевая или буровато
- палевая окраска, карбонатность, пылевато
- суглинистый механический состав с преобладанием
крупнопылеватой фракции (0,05 - 0,01 мм), мучнистость,
пористость, рыхлое сложение, микроагрегативность,
хорошая водопроницаемость.
По химическим
и водно - физическим свойствам эти породы
более всего подходят для развития растений.
При благоприятных климатических условиях
на них формируются высокопродуктивные
черноземные почвы, а также развивается
ряд других почв - сероземы, каштановые,
серые лесные.
Эоловые отложения
образуются под влиянием ветра. В засушливых
и пустынных районах к ним относятся бугристые
и барханные пески, а в зоне умеренного
климата - дюны на берегах морей и в долинах
рек.
Морские отложения формируются
в результате перемещения береговой линии
морей. Как правило, они хорошо сортированы,
отличаются слоистостью и всегда засолены.
Свойства и состав
материнских пород влияют на состав и
продуктивность поселяющейся на ней растительности,
на скорость разложения органических
остатков, качество гумуса, на характер
взаимодействия органических веществ
с минералами, а также на другие процессы
почвообразования.
Таким образом, почвообразующая
порода является материальной основой
почвы и передает ей свой механический,
минералогический и химический состав,
а также физические и химические свойства,
которые в дальнейшем постепенно изменяются
под воздействием почвообразовательного
процесса.
Вопрос 7 Факторы почвообразования. Почвообразующие породы, климат, биологический фактор, рельеф, возраст, производственная деятельность человека.
Факторы почвообразования
Главные факторы, влияющие на образование почв – это почвообразующие породы, живые и отмершие организмы ( зеленые растения, микроорганизмы и животные), климат, рельеф, возраст почв и производственная деятельность человека.
Почвообразующие породы
Почвообразующие породы – это горные породы, представляющие собой рыхлую кору выветривания, образующуюся в результате развития экзогенных процессов ( внешние силы, солнце). Гранулометрический состав материнских пород определяет гранулометрический состав почв и в значительной степени их физические и водно-физические свойства: плотность, пористость, водопроницаемость, влагоемкость и т.д. От него зависят скорость и характер превращения в почве растительных и животных остатков, а также органических удобрений.
Химический состав материнских пород влияет на химический состав почв. Большое значение имеет карбонатность материнских пород. Ca2+ Mg2 + карбонатов нейтрализуют фульвокислоты и томозят развитие подзолообразовательного процесса.
Поэтому в нашей зоне на карбонатных породах образуются дерново - карбонатные почвы, обладающие высокой плодородностью по сравнению с дерново – подзолистыми почвами. Карбонаты способствуют образованию в почве благоприятной структуры, реакции и т.д.
Химический состав материнских пород оказывает большое влияние на содержание в почве элементов питания. Почвы, образовавшиеся на бедных по химическому составу породах, содержат меньше Р,К и других элементов питания.
Минералогический состав материнских пород определяет минералы и валовой химический состав почв, количество и состав глинистых минералов в почве от которых во многом зависит поглотительная способность почв, оказывающая большое влияние на плодородие.
Зеленые растения, микроорганизмы и животные организмы: роль их велика, Растительность определяет количество, состав и характер поступления органических остатков, которые служат исходным материалом для образования гумуса, аккумулируют элементы зольного питания и азот в верхнем горизонте почвы. Растения способствуют разложению минералов, активно воздействуют на водно – воздушные режимы почвы.
Климат
С этим фактором почвообразования связано поступление в почву воды, необходимой для жизни растений и для растворения минеральных питательных веществ. От климата зависит активность биологических процессов. Количество солнечной энергии, попадающей на земную поверхность, возрастает от плюсов к экватору.
Большоезначение имеют такие элементы климата, как атмосферные осадки, испарение и температура. Атмосферные осадки, выпадающие на земельную поверхность, расходуются на испарение, фильтрацию в нижние горизонты, стекание по склонам, рост и развитие растений. При этом растворение веществ и механические частицы передвигаются с водой как по поверхности почвы, так и по ее вертикальному профилю.
В процессе обмена тепла и влаги между почвой и атмосферой устанавливается определенный гидротермический режим почвы. В каждой природной зоне климат характеризуется температурными условиями и увлажнением. Выделение термических групп климатов основано на показателях суммы температур выше 100 С за вегетационный период: холодные – 6000 С, холодно – умеренные – 600…20000 С, тепло – умеренные – 2000…38000 С, теплые – 3800…80000 С, жаркие – более 80000 С.
По условиям увлажнения выделяют шесть групп климатов: очень влажные – коэффициент увлажнения более 1,33, влажные – 1,33…1,00, полувлажные – 1,000…0,55, полусухие – 0,55…0,33, сухие – 0,33…0,12, очень сухие – менее 0,12.
Коэффициент увлажнения – это отношение среднемноголетнего количества осадков за год к испаряемости.
От температуры и условий увлажнения зависит скорость химических и биохимических процессов, выветривания, биологическая продуктивность растений и др.
Роль ветра как одного из элементов климата проявляется в его воздействии на рельеф и растительность. Ветер влияет на распределение снега по поверхности обусловливая неравномерность промерзания и увлажнения почвы.
Рельеф
Роль рельефа в почвообразовательном процессе проявляется в перераспределении и различном количестве тепла, поступающего на склоны разной экспозиции. Рельеф влияет на относительный возраст почв, так как в различных условиях почвообразовательный процесс может протекать с разной скоростью. Так в лесостепной зоне, а также в горах на северных склонах часто растет лес и образует дерново-подзолистые или серые лесные почвы. Южные склоны всегда более теплые и сухие, чем северные, поэтому на склонах разной экспозиции создаются неодинаковые условия почвообразования.
Рельеф – это характер поверхности определенной территории. Три формы: макрорельеф, мезорельеф, микрорельеф.
Макрорельеф – самые крупные формы возвышения, плато, равнины, ущелья и другие, которые определяют общий облик большой территории.
Мезорельеф - это формы рельефа меньшего размера холмы, камы, озы, речные долины и т.д. которые образуются в результате экзогенных процессов.
Микрорельеф – характеризуется незначительной площадью глубиной и высотой бугорки, кротовины и т.д. От рельефа зависит перераспределение влаги; склоны теряют, а в понижениях накапливается избыток. С рельефом тесно связан уровень грунтовых вод: на возвышенности на значительной глубине, в понижениях часто подходит к поверхности. Близкое залегание грунтовых вод приводит к образованию болот. Рельеф влияет на тепловой режим почв: северные склоны получают меньше тепла, чем оно, хуже прогревается. Это отражается на водном режиме и характере растительности.
Биологический фактор
Ведущая роль в образовании и формировании плодородия почв принадлежит трем группам организмов – зеленым растениям, микроорганизмам и животным. Каждая из этих групп организмов выполняет свои функции, но только при их совместной деятельности материнская горная порода превращается в почву.
Зеленые растения синтезируют органическое вещество. После завершения жизненного цикла растений часть биомассы в виде корневых остатков и наземного опада ежегодно возвращается в почву. В верхних горизонтах накапливаются элементы питания, образуя и разрушается органическое вещество. Вместе с биомассой в почвах аккумулируется солнечная энергия.
Распределение растительности подчиняется закону широтной зональности. В каждой природной зоне продуктивность растительных сообществ зависит от климатических и почвенных условий. (см. табл.)
Биологический круговорот веществ
Растительные сообщества |
Органическое вещество, т/га |
Зольные элементы и азот, кг/га | |||||
Биомасса |
Ежегодный |
В биомассе |
Ежегодно | ||||
общая |
корней |
прирост |
опад |
потребляется |
возвращается с опадом | ||
Арктические тундры |
5 |
3 |
1 |
1 |
160 |
38 |
37 |
Ельники южной тайги |
330 |
73,5 |
8,5 |
5,5 |
2600 |
155 |
120 |
Березняки |
220 |
50,5 |
12 |
7 |
2100 |
380 |
290 |
Дубравы |
400 |
96 |
9 |
6,5 |
5800 |
340 |
255 |
Луговые степи |
25 |
17 |
13,7 |
13,7 |
1180 |
682 |
682 |
Сухие степи |
10 |
8,5 |
4,2 |
4,2 |
350 |
161 |
161 |
Пустыни полукустарничковые |
4,3 |
3,8 |
1,2 |
1,2 |
180 |
59 |
59 |
В лесах общая биомасса наибольшая, однако ежегодный прирост в них значительно меньше чем в луговых степях. Ежегодный опад в лесах, особенно хвойных, составляет незначительную часть, что является причиной низкого плодородия лесных почв. В травянистых сообществах луговых степей ежегодный прирост больше, чем в лесах, и почти вся биомасса ежегодно возвращается в почву, формируя мощный гумусовый горизонт и создавая высокое плодородие. Таким образом, от типа растительности и интенсивности биологического круговорота зависит почвообразовательный процесс и свойства почв.
В почве и на ее поверхности находится огромное количество микроорганизмов: бактерий, грибов, актиномицетов, а также водорослей и лишайников. В верхних слоях их количество колеблется от миллионов до миллиардов в 1 г почвы, а в общая масса составляет 3…8 т/га. Наименьшее содержание микроорганизмов характерно для почв тундры и северной тайги, а наибольшее – для черноземных и сероземных почв.
Содержание микроорганизмов в почвах варьирует в течении года, что связано с изменением гидротермического режима и многократными генерациями микроорганизмов. Жизнедеятельность микроорганизмов активнее всего летом при благоприятной влажности почвы. В жаркое время, когда почва высыхает, жизнедеятельность микроорганизмов приостанавливается. Бактерии лучше развиваются в нейтральной или слабощелочной среде, грибы - в кислой.
Зеленые водоросли обитают в районах с холодным климатом, сине – зеленые в районах с теплым климатом. Водоросли участвуют в процессах выветривания и в первичном почвообразовательном процессе. На рисовых полях водоросли насыщают воду кислородом, без которого растения риса не могут развиваться.
Беспозвоночные животные ( дождевые черви, клещи, ногохвостки и др.) принимают активное участие в почвообразовании. Дождевые черви улучшают физические свойства почвы, химические свойства и снижают ее кислотность. Насекомые разрыхляют почву, улучшают ее физические свойства, участвуют в минерализации растительных остатков и обогащают почву гумусом.
Позвоночные животные ( кроты, суслики, мыши и др.) проделывают в земле различные ходы, смешивают растительные остатки с породой и почвой. Растительность переработанная в пищеварительных органах животных, попадая в почву, превращается в гумус.
Возраст почв
В развитии почвы различают абсолютный и относительный возраст.
Абсолютный возраст определяется временем, прошедшим от начала возникновения почвы до современной стадии ее развития. Чем раньше территория освободилась от моря или ледника, тем больший возраст имеет почва. Это обусловлено суммарным проявлением биологических процессов. В южных зонах, где на земную поверхность поступает много солнечного света и тепла, биологические процессы протекали более длительный период, чем нашей страны относятся каштановые почвы и черноземы. На севере на поверхность земли поступает меньше солнечной энергии, биологические процессы в зимний период замедленны, кроме того, в ледниковые периоды почвы были разрушены материковыми льдами, абсолютный возраст почв определяется временем последнего ледникового периода (10…25 тыс. лет). Поэтому в таежно-лесной зоне почвы более молодые, чем в степной зоне.
Еще меньший абсолютный возраст имеют почвы тундровой зоны, где территория освободилась от ледника и морских вод в наиболее поздний период.
Относительный возраст зависит от рельефа и свойств почвообразующих пород. Эти факторы влияют на интенсивность почвообразовательных процессов. Так, в Черноземной зоне на песках под сосновым лесом наблюдается более ранний подзолистый период почвообразования, а на суглинистых породах уже давно сформированы лугово-степные черноземные почвы. О влиянии рельефа на относительный возраст почв было сказано выше. Различия в рельефе создают разные направления и скорости биологических процессов на участках, имеющих одинаковый абсолютный возраст.
Производственная деятельность человека.
Освоенная почва подвергается сильному воздействию обрабатывающих орудий, на ее состав и свойства влияют вносимые удобрения, мелиоративные мероприятия и др. При этом ее свойства изменяются значительно быстрее, чем это происходит в природных условиях. Действие природных факторов продолжается, но сильно видоизменяется. Влияние климата на обрабатываемую почву становится иным, в особенности в условиях мелиорации-орошения и осушения. С земной природной растительности на культурную изменяются состав почвенных микроорганизмов и характер биохимических процессов.
В результате правильной агротехники, применения высоких дох органических удобрений, фитомелиорации и других приемов создаются окультуренные и культурные почвы.
Знание законов развития почв необходимо для целенаправленного расширенного воспроизводства почвенного плодородия. Проект землеустройства, составленный с учетом взаимосвязей всех факторов почвообразования и ландшафте, важная предпосылка для применения системы земледелия, обеспечивающей формирование почв с более высоким уровнем эффективного и потенциального плодородия. Если же производственная деятельность осуществляется без учета условий развития почв и их свойств, то возникают такие отрицательные последствия, как эрозия, засоления, заболачивание, загрязнение, дегумификация, разрушение структуры почв и др.
Вопрос 8 Морфологические признаки как внешнее отражение почвообразовательных процессов, состава и свойств почвы
Строение почвенного профиля
Каждая почва состоит из слоев, или генетических горизонтов, характерных только для нее. Определенное сочетание горизонтов составляет профиль почвы. Например, в целинной дерново-подзолистой почве сверху выделяется горизонт лесной подстилки, под ним — гумусовый горизонт, ниже — подзолистый, иллювиальный, далее горизонт, переходный к материнской породе, и материнская порода; для болотной почвы обязательными будут торфяный слой и под ним — минеральный глеевый горизонт. Почвы получили названия по наличию тех или иных горизонтов с соответствующими морфологическими признаками. Названия почв на почвенных картах обозначают индексами (Пд — дерново-подзолистые, Л — лесные почвы, Ч — черноземы и т. д.).
Каждый горизонт также имеет название и индекс: Ао — горизонт лесной подстилки или степной войлок; А — гумусово-аккумулятивный горизонт; Ап — пахотный; А2 — аллювиальный (подзолистый, осолоделый); В — иллювиальный, или горизонт вмывания; в черноземах этим индексом может обозначаться горизонт без признаков иллювиированности; Т — торфяный; G — глеевый, другие горизонты; С — материнская порода; Д — подстилающая порода. Горизонт с морфологическими признаками выше- и нижележащего слоев называют переходным и обозначают двумя буквами, например А2В, ВС; первая буква —индекс вышележащего слоя, вторая — нижележащего.
В третьей части учебника вы ознакомитесь со строением профиля основных типов почв России, используемых в земледелии, с их составом и свойствами, а на лабораторно-практических и полевых занятиях закрепите свои знания — изучите характерные признаки разных почвенных горизонтов и по их наличию в профиле будете давать названия почв, освоите методы выполнения химических и других анализов образцов почв генетических горизонтов, а в итоге по морфологическим и аналитическим показателям научитесь оценивать уровень плодородия почв.
МОЩНОСТЬ ПОЧВЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ГОРИЗОНТОВ
Мощность почвы складывается из мощности отдельных горизонтов. Под почвенным слоем выделяется слабозатронутая почвообразовательным процессом материнская порода. Мощность отдельных горизонтов обозначают в сантиметрах (верхняя и нижняя границы от поверхности), например Ап 0—22 см, В1 57—82 см. Эти границы горизонтов определяются при просмотре профиля почвы сверху вниз по изменению одного или нескольких морфологических признаков.
ОКРАСКА ПОЧВ
Окраска является наиболее заметным морфологическим признаком. Народные названия почв связаны именно с этим признаком: подзол (напоминает цвет золы), чернозем, серая лесная почва, каштановая, серозем. Эти народные названия были использованы в почвоведении при разработке классификации почв, так как они характеризуют особенности гумусово-аккумулятивных процессов в разных почвенных зонах, состав и свойства почв.
Для определенных генетических горизонтов типична своя окраска, являющаяся отражением прошедших почвообразовательных процессов, химического и минералогического составов твердой фазы почв. Гумусовые вещества окрашивают почву и ее горизонты в черные, серые и бурые тона. Окисные соединения железа придают красноватые, ржавые и желтоватые оттенки, а закисные соединения — сизовато-голубоватые (в глеевых горизонтах болотных почв), соединения марганца — фиолетово-черные оттенки. Диоксид кремния, или кремнезем, образующийся в подзолистом горизонте при разрушении алюмосиликатов, в результате подзолистого процесса почвообразования обусловливает белесую окраску, углекислый кальций, каолинит, гидрат окиси алюминия — белую и т. д.