Условия почвообразования. 2

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение…………………………………………………………….…..…..3

  1. Условия почвообразования………………………………….…..….5
  2. Агрономическая характеристика свойств почвы………….….…..8
  3. Гранулометрический и химический состав вашей почвы…....….10
  4. Физико- химические свойства и гумусовое состояние………..…13
  5. Физические свойства………………………………………….……16
  6. Годно- физические свойства и аэрация……………………..….…19
  7. Агрономическая оценка лугово- черноземной почвы……..….…22
  8. заключение …………………………………………………………24

Список литературы………………………………………………………..25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Почва является сложнейшей биокосной системой, образовавшейся в результате тесного взаимодействия природных факторов во времени. Оставаясь основным и незаменимым средством сельскохозяйственного производства, почва в тоже время выступает и как один из основных компонентов биогеоценоза, а следовательно, и биосферы в целом. В результате сельскохозяйственного использования в почве происходят глубокие, а порой необратимые процессы, переводящие почвенную среду в иное качественное состояние. Находясь в неразрывном единстве с другими компонентами экосистемы, антропогенно преобразованная почва меняет свои связи и соотношения с ними. Важно и необходимо знать, в каком направлении идут современные эволюционные процессы в почвах.

Почвенным эталоном, наиболее ярко и полно  отражающим факторы почвообразования и свойства почв является чернозем. Основные массивы чернозёмов находятся  в Венгрии, Болгарии, Румынии, Молдове, на Украине, в центральных областях европейской части России, Поволжье, Северном Кавказе, Западной Сибири и  Северном Казахстане. В России и  в Украине сосредоточено около 50% мирового распространения этих почв. Эти почвы, занимая около 9% площади  в пределах СНГ, составляют основу пахотного  фонда (60%) и производства товарного  зерна (80%), а также других видов  сельскохозяйственной продукции.

[Черноземы - наиболее плодородные почвы земледельческих районов страны. В.В. Докучаев называл их «царем почв», сравнивал с «никем не обогнанным арабским скакуном», утверждая, что чернозем для России дороже золота, каменного угля, нефти. И действительно, представить наше сельское хозяйство, основу жизни страны без черноземных почв невозможно. Большая широтная и меридиональная протяженность территории черноземных почв определяет значительную неоднородность ее природных условий.

Черноземы, несмотря на их природное совершенство, неизбежно эволюционируют под воздействием естественных и, особенно антропогенных  факторов.]1

Цель: Дать агрономическую оценку данным анализов почвы с точки зрения уровня плодородия, требований с/х культур, процессов миграции и аккумуляции почв. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи.

Задачи:

В нашей работе лугово-черноземная  почва анализирует данные полученные в задании с агрономической точки  зрения.

1)дать оценку показателям  состава и свойств почвы.

2)раскрыть закономерности  изменения состава и свойств  по профилю почв.

3)указать связь между  показателями состава и свойств  почвы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Условия почвообразования.

Лугово-черноземные почвы  — это полугидроморфные аналоги черноземов, богатые темноокрашенным гумусом почвы с профилем А-АВ-Вса-С, с почвенно-грунтовыми водами на глубине 3—7 м, формирующиеся под травяными ценозами лесостепи и степи суббореального пояса в относительно пониженных элементах рельефа. Как самостоятельный тип они были описаны и исследованы советскими почвоведами (Н.П. Белов, Е.В. Лобова, 1930) под названием «луговые черноземы».

Лугово-черноземные почвы  распространены пятнами среди черноземов на плоских слабодренированных водоразделах и надпойменных террасах степных  рек. Здесь благодаря слабой расчлененности рельефа атмосферные осадки в  меньшей степени стекают в  гидрографическую сеть, что обусловливает  повышенное увлажнение по сравнению  с почвами расчлененных пространств. На этих элементах рельефа уровень  грунтовых вод повышен и влияние их на почвообразование усилено. На хорошо дренированных возвышенностях лугово-черноземные почвы занимают понижения мезорельефа.

Морфологическое строение лугово-черноземных  почв в общих чертах сходно со строением  черноземов. Отличительными признаками являются: нарастание влажности сверху вниз по профилю вплоть до уровня почвенно-грунтовых  вод, железомарганцевые образования  и пятна оглеения в нижней части профиля, повышенная гумусность верхней части гумусового горизонта. При недостаточно внимательном изучении морфологии, при мелкопрофильных исследованиях лугово-черноземные почвы от черноземов нередко не отделяются.[1]

По своим свойствам  лугово-черноземные почвы также  близки к черноземам. Ил, К2О3 и 8Юг равномерно распределены по профилю лугово-черноземных почв, принадлежащих к роду обычных. По содержанию и запасам гумуса они несколько превосходят черноземы, в составе их гумуса относительное содержание гуминовых кислот выше, чем в черноземах. В типичных черноземах Среднерусской возвышенности запас гумуса в метровой толще колеблется в пределах 500—650 т/га, в лугово-черноземных почвах Окско-Донской низменности — 600—750 т/га, отношение С : Сфк в тех же черноземах составляет 1,3—1,8, в лугово-черноземных почвах — 2—3.  
Благодаря, повышенной гумусности верхние горизонты лугово-черноземных почв обладают повышенной емкостью катионного обмена. Эта особенность связана с воздействием грунтовых вод. Реакция почвы близка к нейтральной; у почв, принадлежащих к разным родам, может быть отклонение в кислую или щелочную сторону.  
Практически все лугово-черноземные почвы имеют карбонатный горизонт; выделяются роды засоленных почв, нижняя часть профиля которых обогащена легкорастворимыми солями и гипсом, и солонцеватых почв, содержащих Nав обменном комплексе.  
Лугово-черноземные почвы в большинстве характеризуются тяжелым гранулометрическим составом. В составе илистой фракции по сравнению с черноземами большая доля принадлежит смешанослойным минералам, в результате чего эти почвы обогащены разбухающим компонентом. Содержание этих минералов в полугидроморфных почвах, развитых на лессовидных породах, может достигать 60%, тогда как в черноземах около 40%.  
Они обладают зернистой водопрочной структурой, высокой порозностью гумусовых горизонтов (55—65%), наилучшей (по классификации Н.А. Качинского) водопроницаемостью, высокой водоудерживающей способностью.  
Лугово-черноземные почвы формируются в таких условиях увлажнения, что сравнительно небольшие колебания в количестве атмосферных осадков и температуры могут привести к изменению типа водного режима. Многолетние засушливые периоды с уменьшением количества осадков на 100—200 мм могут привести к такому сокращению питания почвенно-грунтовых вод и понижению их уровня, что капиллярно-пленочная влага не будет достигать даже нижних почвенных горизонтов. По характеру водного режима лугово-черноземные почвы станут такими же, как авто-морфные черноземы. Многолетние влажные периоды вызывают подъем почвенно-грунтовых вод и переход лугово-черноземных почв в луговые. Изменение водного режима влечет за собой изменения в солевом режиме, характере гумусонакопления и других процессах почвообразования. Эта особенность лугово-черноземных почв — их чрезвычайно высокая чувствительность к атмосферному увлажнению — обусловливает сложность, истории их развития. Можно полагать, что в связи с изменениями климатической обстановки в голоцене эти почвы прошли стадию луговых почв, черноземов, несколько циклов засоления-рассоления-осолодения. Все эти этапы оставили след в свойствах лугово-черноземных почв, что позволяет считать их генезис весьма сложным и противоречивым.  
Водный режим лугово-черноземных почв, по классификации А.А. Роде, относится к типу выпотного, подтипу лугово-степного; по классификации В.А. Ковды — к типу промывного гидроморф-ного. Н.И. Базилевич определяет этот режим как попеременный промывной-десуктивно-выпотной. В последнем названии наиболее ясно отражается особенность этого режима, который характеризуется чередованием периодов глубокого промачивания почв талыми снеговыми водами и иногда обильными летними осадками и возвратного капиллярного поднятия влаги. В течение значительной части вегетационного периода сохраняется связь нижней части почвенного профиля с почвенно-грунтовыми водами через капиллярную кайму. Лугово-черноземные почвы значительно лучше увлажнены, чем черноземы.  
В лугово-черноземных почвах большое развитие получает дерновый процесс, активно развивается процесс миграции карбонатов, в нижней части профиля — процессы оглеения и гидроморфной аккумуляции карбоната кальция, гипса, легкорастворимых солей.  
Эти почвы обладают более высоким плодородием по сравнению с черноземами из-за лучшей обеспеченности влагой. Преимущества этих почв особенно резко сказываются в засушливые годы.  
Рациональное использование лугово-черноземных почв включает те же мероприятия, что и использование черноземов. Однако орошение их требует особенно внимательного подхода, поскольку. Здесь возможен очень быстрый подъем уровня почвенно-грунтовых вод с последующим заболачиванием и засолением. [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Агрономическая характеристика свойств почвы.

Лугово-черноземные почвы  формируются при уровне грунтовых  вод от 3 до 6 м. В пределах первого  метра они не отличаются от черноземов. Для них характерен гумусовый  профиль небольшой мощности с  низким и средним содержанием  гумуса, глыбисто - комковатой структурой и трещиноватым сложением. Часто эти почвы солонцеватые с характерной мелкоореховатой или глыбистой структурой в сохранившемся при вспашке гор. АВ или гор. В. По мощности гумусового слоя наиболее часто выделяются очень маломощные с мощностью гумусового горизонта 20-24 см, маломощные с мощностью гумусовых горизонтов А+АВ 30-40 см. Среднемощные имеют гумусовый слой 41 -60 см, более мощные не встречаются, за исключением намытых и навеянных эродированных почв. Растянутый гумусовый горизонт (35-40 см у маломощных, 40-60 см у среднемощных), потечность гумуса и относительно глубокое выщелачивание карбонатов (50-88 см) имеют лугово-черноземные выщелоченные. Содержание СОкарбонатов в лугово-черноземных выщелоченных почвах варьирует от 0,1 до 2,2-4,8 % с максимумом в конце первого метра, в отдельных случаях в конце второго метра, отмечается второй максимум.[4]

В лугово - черноземных обычных и глубокозасоленных карбонаты залегают под гумусовым горизонтом, с глубины 25 - 50 см. В глубокосолончаковатых карбонаты, как и соли, залегают выше, вскипание отмечается на глубине 21 - 44см, нередко карбонаты обнаруживаются с поверхности. Содержание СО2 карбонатов в этих почвах варьируется по профилю от 0,25 до 7,5%, максимум приходится на горизонт Вк. Карбонаты выделяются в виде пропитки и белоглазки в горизонте Вк, псевдомицелия или журавчиков - в почвообразующей породе (гор.Ск).

[Лугово-черноземные почвы являются полугидроморфными аналогами черноземов, формирующимися под травянистыми ценозами лесостепи и степи в относительно пониженных элементах рельефа. Они развиваются в условиях повышенного увлажнения за счет временного скопления вод поверхностного стока при глубоких грунтовых водах или за счет относительно неглубоких грунтовых вод. Эти почвы распространены пятнами среди черноземов на плоских слабодренированных водоразделах и надпойменных террасах степных рек, на хорошо дренированных возвышенностях занимают понижения мезорельефа.

Морфологическое строение лугово-черноземных почв в  общих чертах сходно со строением  черноземов. Однако они имеют ряд  отличительных признаков: нарастание влажности сверху вниз по профилю, наличие железомарганцевых образований и пятен оглеения в нижней части профиля, более интенсивная (обычно черная) окраска гумусового горизонта при повышенной его гумусности и растянутости.

По  свойствам лугово-черноземные почвы  близки к черноземам. Ил, R2O3 и SiO2 равномерно распределены по профилю почв, принадлежащих к роду обычных. По содержанию и запасам гумуса они несколько превосходят черноземы, в составе их гумуса относительное содержание гуминовых кислот выше, чем в черноземах, отношение СГК: СФК составляет 1,3–1,8 и более, запас гумуса в метровой толще 500–650 т/га.

Верхние горизонты лугово-черноземных почв обладают высокой емкостью катионного обмена. Характерно также повышенное содержание обменного Mg2+. Реакция почвы близка к нейтральной; у почв, принадлежащих к разным родам, может быть отклонение в кислую или щелочную сторону. Для всех лугово-черноземных почв характерно наличие карбонатного горизонта.

Роды  засоленных почв в нижней части профиля  обогащены легкорастворимыми солями и гипсом, роды солонцеватых почв содержат в ППК Na+.

Лугово-черноземные  почвы в большинстве тяжелосуглинистые. В составе илистой фракции  преобладают смешанослойные минералы. Данные почвы имеют водопрочную структуру, высокую порозность, лучшую водопроницаемость и водоудерживающую способность.

В лугово-черноземных почвах преобладает  дерновый процесс, активно развивается  процесс миграции карбонатов, в нижней части профиля – процессы оглеения и гидроморфной аккумуляции карбоната кальция, гипса, легкорастворимых солей.[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гранулометрический и химический состав лугово-черноземной почвы.

1.Механический состав  лугово-черноземной почвы.

Горизонт (индекс)

Глубина, см

Глубина взятия образца

(см)

Механический состав  (фракции в %)

1-0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

<0,01

Аn

0-24

 

0,29

7,41

39,78

8,31

10,30

33,91

52,52

A1

24-47

 

0,32

3,58

37,82

9,89

9,43

33,66

52,98

B1

47-77

 

0,26

3,77

37,90

9,41

7,87

33,70

50,98

B2

77-115

 

0,23

4,30

32,75

13,50

6,63

33,58

53,69

Bк

115-135

 

0,26

2,95

39,40

8,58

9,09

32,45

50,12


 

Аn -глина лёгкая иловато крупнопылеватая

1-0,05   7,7- песчаная 

0,05-0,01   39,78-крупнопылеватая

0,01-0,001   18,61-пылеватая

<0,001   33,91- иловатая

А1 –глина лёгкая иловато крупнопылеватая

1-0,05   3,9-песчаная

0,05-0,01   37,82-крупнопылеватая

0,01-0,001   19,32-пылеватая

<0,001   33,66-иловатая

В1 –глина лёгкая иловато крупнопылеватая

1-0,05   4,03-песчаная

0,05-0,01   37,90-крупнопылеватая

0,01-0,001   17,28-пылеватая

<0,001   33,70-иловатая

В2 –глина лёгкая крупнопылевато иловатая

1-0,05   4,53-песчаная

0,05-0,01   32,75-крупнопылеватая

0,01-0,001   20,13-пылеватая

<0,001   33,58-иловатая

Вк –глина лёгкая иловато крупнопылеватая

1-0,05   3,21-песчаная

0,05-0,01   39,40-крупнопылеватая

0,01-0,001   17,67-пылеватая

<0,001   32,45-иловатая

 

2.Валовой состав лугово-черноземной  почвы.

 

Горизонт (индекс)

Глубина, см

Глубина взятия образца (см)

Валовой состав, %

Подвижные формы, мг/100г почвы

SiO2

R2O3

CaO

MgO

K2O

P2O5

CaCO3

Р 2О5

К 2О

Аn

0-24

 

49,26

15,09

2,10

0,98

2,45

0,16

 

12,5

16,7

А1

24-47

 

49,10

15,5

2,18

0,96

2,30

0,15

 

11,5

15,3

В1

47-77

 

49,00

15,33

2,45

0,94

2,20

0,14

 

9,3

15,1

В2

77-115

 

47,20

15,21

1,90

0,90

2,22

0,13

11,3

8,7

14,7

Вк

115-135

 

49,30

15,51

2,30

1,90

2,13

0,13

16,2

8,2

11,7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Физико- химические свойства.

3.Гумусовый состав лугово-черноземной  почвы.

Горизонт (индекс)

Глубина, см

Глубина взятия образца (см)

Гумус, %

СГКФК

Аn

0-24

 

6,97

2,7

А1

24-47

 

5,67

2,5

В1

47-77

 

4,54

2,1

В2

77-115

 

3,85

1,8

Вк

115-135

 

1,95

1,7


 

Гумус- перегной, органическая, обычно темноокрашенная, часть почвы, образующаяся в результате биохимического превращения растительных и животных остатков. В состав Г. входят гуминовые кислоты (наиболее важные для плодородия почв) и фульвокислоты (креновые кислоты). В Г. содержатся основные элементы питания растений, которые под воздействием микроорганизмов становятся доступными для растений.[2]

По данным гумус оценивают  как:

Фульватный состав гумуса <5

Фульватно- гуманный 0,5- 1

Гуматно- фульватный 1-1,5

Гуматный >1,5

У лугово- чернозёмной почвы состав гумуса гуматный, что с агрономической точки зрения очень хорошо.

Аn   6,97*1,11*24=185,7

A1   5,67*1,15*23=150

B1   4,54*1,27*30=173

B2   3,85*1,31*38=191,7

Bк   1,95*1,43*20=55,8

4.Физико-химические свойства  лугово-черноземной почвы.

 

Горизонт (индекс)

Глубина, см

Глубина взятия образца (см)

Физико- химические свойства

pHKCL

S

H

V,

%

Мг-экв на 100г почвы

Аn

0-24

 

6,87

42,80

1,25

97,2

А1

24-47

 

6,97

41,50

1,05

97,5

В1

47-77

 

6,91

40,00

-

100

В2

77-115

 

7,71

37,50

-

100

Вк

115-135

 

7,77

34,80

-

100


 

Аn   pHKCL   6,87-нейтральная

A1   pHKCL   6,97-нейтральная

B1   pHKCL   6,91-нейтральная

B2   pHKCL   7,71-нейтральная

Bк   pHKCL   7,77-нейтральная

Реакция среды близка к нейтральной, почва не нуждается в известковании.

Другой важной характеристикой  физико- химических свойств почвы является величина емкости катионного обмена (ЕКО)- общее количество способных к обмену поглощенных катионов почвы, выраженная в мг-экв/100г почвы, она равна сумме гидролитической кислотности и степени насыщенности основаниями.

ЕКО=42,80+1,25=44,05 очень высокое

ЕКО=41,50+1,05=42,55 очень высокое

Его оценивают как:

Очень низкое <5

Низкое 5,1-10

Среднее 10,1-15

Повышенное 15,1-20

Высокое 20,1-30

Очень высокое >30

V=42,80:44,05*100=97,2

V=41,50:42,55*100=97,5

V=40,00:40,00*100=100

V=37,50:37,50*100=100

V=34,80:34,80*100=100

Величину показывающую какую часть всех поглощенных катионов составляют поглощенные основания называют степенью насыщенностью основаниями.

Её определяют как отношение  суммы обменных оснований (S) к емкости поглощения.

V,%=S:ЕКО

 

 

Аn   42,80:44,05=0,97

 

5. Физические свойства.

К физическим свойствам почвы относятся структура, водные, воздушные, тепловые, общие физические и физико-механические свойства. В данном разделе рассматриваются общие физические и физико-механические свойства, все остальные свойства — в специальных разделах.

К общим физическим свойствам относятся  плотность почвы, плотность твердой  фазы и пористость.

Плотностью почвы называется масса единицы объема сухой почвы, взятой в естественном сложении. Выражается в г/см3.

Плотность твердой фазы почвы — это отношение массы ее твердой фазы к массе воды в том же объеме при 4 °С.

При определении плотности почвы  измеряется масса почвы в единице  объема со всеми порами, поэтому  плотность почвенной массы, взятой в ненарушенном сложении, всегда меньше плотности твердой фазы почвы. Плотность минеральных почв и грунтов изменяется в широких пределах — от 0,9 до 1,8 г/см3, а торфяных — от 0,15 до 0,40 г/см3. Значения плотности твердой фазы почв и грунтов изменяются в пределах 2,4—2,8.

Плотность почв зависит от минералогического, механического состава, а также от содержания в ней органических веществ, ее структурности, сложения и механической обработки, а плотность твердой фазы почв —  минералогического состава и содержания органических веществ.

С плотностью тесно связаны водный, воздушный и тепловой режимы почв. Для большинства сельскохозяйственных культур на суглинистых и глинистых почвах оптимальной является плотность 1,00—1,25 г/см3. Дальнейшее увеличение ее вызывает снижение урожайности.

Данные по определению плотности  почвы и ее твердой фазы широко используются в почвоведении, земледелии, в сельскохозяйственной мелиорации. Ими четко характеризуют почвенный профиль, выявляя уплотненный (иллювиальный) горизонт, рыхлость или уплотненность пахотного горизонта. На основании показателей плотности почвы рассчитывают запасы в ней воды, гумуса, солей, питательных веществ.

От плотности почвы нужно  отличать ее твердость, под которой  понимается сопротивление почвы  сдавливанию или расклиниванию, выражаемое в кг/см2.

Данные по определению плотности  твердой фазы почв используют при определении механического состава почв пипеточным методом по Н. А. Качинскому, а также при расчете пористости почвы.[3]

Пористость — это суммарный  объем всех пор между частицами твердой фазы почвы. Выражается она в процентах к общему объему почвы. Для минеральных почв интервал показателей пористости составляет 25—80 %.

Общая пористость почвы обычно определяется по формуле:

P = (1-)*100;

где Р — общая пористость почвы, %; 1— общий объем почвы; d1 — плотность почвы; d — плотность твердой фазы почвы. Отношение d1 к d составляет объем твердой фазы почвы.

В почвенных горизонтах поры могут  быть неодинаковой формы и диаметра. В зависимости от размера пор различают капиллярную и некапиллярную пористость. Капиллярная пористость равна объему капиллярных пор почвы, некапиллярная — объему крупных пор. Сумма их составляет общую пористость почвы.

Пористость почв зависит от структурности, плотности, механического состава и определяется прежде всего ее структурностью. В макроструктурных почвах поры занимают большую, а в микроструктурных — меньшую часть объема. При подсыхании бесструктурной почвы на поверхности пашни образуется почвенная корка, ухудшающая условия роста полевых культур.[1]

Между плотностью и пористостью существует обратная зависимость: чем плотнее почва, тем меньше ее пористость.

С общей пористостью связаны  такие свойства почвы, как водо- и воздухопроницаемость, влаго- и воздухоемкость, аэрация. На основании общей пористости можно судить о степени уплотнения пахотного горизонта.

 

5.Физические  свойства  лугово-черноземной почвы.

 

Горизонт (индекс)

Глубина, см

Глубина взятия образца (см)

Физические свойства

d,г/см3

d ,г/см3

Pобщ ,%

Аn

0-24

 

2,48

1,11

44,7

А1

24-47

 

2,50

1,15

46

В1

47-77

 

2,52

1,27

50,4

В2

77-115

 

2,56

1,31

51,2

Вк

115-135

 

2,58

1,43

55,4


 

Pобщ, % :

Аn   pHKCL   1,11:2,48*100=44,7

A1   pHKCL   1,15:2,50*100=46

B1   pHKCL    1,27:2,52*100=50,4

B2   pHKCL    1,31:2,56*100=51,2

Bк   pHKCL    1,43:2,58*100=55,4

Гранулометрический состав (текстура) почвы

Оптимальный диапазон плотности, г/см3

Глинистые и суглинистые

1,0-1,3

Легкосуглинистые

1,10-1,40

Супесчаные

1,20-1,45

Песчаные

1,25-1,60


 

Плотность оптимальна, благоприятна для большинства с/х культур.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Годно- физические свойства и аэрация.

Максимальная гигроскопичность почвы — наибольшее количество парообразной влаги, которое почва может поглотить  из воздуха, насыщенного парами воды. Величина максимальной гигроскопичности зависит от суммарной поверхности  почвенных частиц: чем больше эта  поверхность, тем выше максимальная гигроскопичность почвы. Максимальная гигроскопичность тяжелых по механическому  составу почв и почв с высоким  содержанием органического вещества значительно выше, чем почв легких и с низким содержанием органического  вещества.

Наименьшая влагоёмкость почвы, влагоемкость полевая, предельная полевая влагоемкость, максимальное количество влаги, которое почва в природном залегании может удерживать в подвешенном состоянии после прекращения свободного оттока гравитационной воды. Выражается в % от веса или объема почвы или запасом воды в почве (мм, т, м3). Обусловливается гранулометрич., минералогич. и химических составом почвы, ее структурой, плотностью, пористостью. В почвах глинистого и сулинистого гранулометрического состава Н. в. п. обычно не превышает 370 мм в верхнем метровом слое, в легкосуглинистых — 300, в супесчаных — 200, в песчаных — 100 мм. Нормальный рост и развитие виноградного растения протекает при влажности почвы в пределах 70—80% от ее наименьшей влагоемкости. Н. в. п. используется при расчете поливной нормы.[6]

Диапазон активной влаги-разность между содержанием влаги, соответствующим влагоемкости почвы наименьшей, и содержанием, соответствующим влажности почвенной устойчивого завядания растений, т. е. наибольшее возможное содержание в п. продуктивной влаги при условии глубокого залегания грунтовых вод. Выражается в % о веса или объема почвы, или в мм водного слоя, или м3/га.

Аэрация почвы- воздухообмен почвы с находящимся над ней слоем наружного воздуха. Зависит от разности суточных температур почвы и воздуха, изменяющегося давления воздуха, степени увлажнения и структуры почвы. В сильной степени влияет на микробиологические процессы в почве, а след. и на питание с.-х. растений. Путем правильной обработки почвы и создания комковатой структуры чел. может изменять в желательном направлении.

6.Водно-физические свойства  лугово-черноземной почвы.

Горизонт (индекс)

Глубина, см

Глубина взятия образца (см)

Водно- физические свойства, %

МГ

ВЗ

НВ

ДАВ при НВ, мм

А при НВ

Аn

0-24

 

10,5

15,7

39,4

23,7

12,5

А1

24-47

 

12,8

19,2

33,5

14,3

16,2

В1

47-77

 

12,6

18,9

31,9

13

12,0

В2

77-115

 

12,0

18

28,9

10,9

10,0

Вк

115-135

 

11,8

17,7

26,5

8,8

10,0


 

ВЗ=МГ*1,5

Аn   10,5*1,5=15,7

A1   12,8*1,5=19,2

B1   12,6*1,5=18,9

B2   12,0*1,5=18

Bк   11,8*1,5=17,7

ДАВ при НВ, мм=НВ-ВЗ

Аn   39,4-15,7=23,7

A1   33,5-19,2=14,3

B1   31,9-18,9=13

B2   28,9-18=10,9

Bк   26,5-17,7=8,8

 

Запас влаги:

Аn   23,7*1,11*24=631,4

A1   14,3*1,15*23=378,2

B1   13*1,27*30=495,3

B2   10,9*1,31*38=542,6

Bк   8,8*1,43*20=251,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Агрономическая оценка лугово- черноземной почвы

Черноземы обладают рядом  свойств, определяющих их высокое плодородие. Это большая мощность гумусового горизонта, высокое содержание гумуса, азота и элементов минерального питания, благоприятная реакция, большая  емкость катионного поглощения, насыщенность поглощающего комплекса основаниями, активная микробиологическая деятельность и, наконец, наличие водопрочной  структуры, определяющей хорошие водные и воздушные свойства.

Наряду с этим черноземы  имеют и ряд недостатков. Несмотря на благоприятные водные свойства, водный режим в них неустойчив и неудовлетворителен для культурных растений. Весной в период снеготаяния  происходит быстрое промачивание профиля  на значительную глубину, а в течение  лета вследствие испарения влаги  с поверхности почвы и потребления  ее растениями — сильное иссушение  верхней части профиля. Если дожди  не выпадают долгое время, содержание влаги в почве уменьшается  до величины влажности завядания, в результате чего наступает гибель растений.

На некоторой площади  в результате неправильной агротехники  черноземы выпаханы. Вследствие этого  водный режим их особенно неустойчив и зависит от характера выпадения  осадков.

Исходя из особенностей природных  условий образования и свойств  черноземов главными мероприятиями  по повышению их плодородия необходимо считать следующие.

1. Накопление и сохранение  влаги с помощью лесонасаждений, снегозадержания, правильной обработки  почвы и т. д.

2. Сохранение и  восстановление  структуры  почвы  путем  правильной ее обработки и внесения органических удобрений, необходимых в данном случае в качестве исходного материала для образования гумусовых веществ, способствующих образованию структуры. Одновременно органические удобрения нужны и как источник питательных элементов для растений.

3.  Борьба с эрозией почв.

4.  Внесение минеральных удобрений, в первую очередь фосфорных.

Большая часть черноземов, пригодных для сельскохозяйственного  использования, распахана, поэтому  возможности дальнейшего расширения посевных площадей в черноземно-степной  зоне крайне ограничены. Основными  направлениями увеличения выхода сельскохозяйственной продукции в черноземно-степной  зоне следует считать повышение  плодородия почв, правильный подбор культур, сортовое семеноводство и т д.[5]