Геохимические типы природных ландшафтов и их основные характеристики
РЕФЕРАТ
Геохимические типы природных ландшафтов и их основные характеристики
План:
Введение
1 Лесные ландшафты
1.1 Влажные тропики.
1.2 Кислые влажные тропики.
1.3 Ландшафты широколиственных лесов.
1.4 Таежные ландшафты.
2Степные и луговые ландшафты
2.1 Степные ландшафты.
2.1.1 Черноземные степи
2.1.2 Тип сухих степей
2.1.3 Субтропические степи
2.2 Горнолуговые ландшафты.
2.3 Лесостепные ландшафты.
2.3.1 Ландшафты европейской лесостепи
2.3.2 Дальневосточные лесостепи
2.3.3 Западносибирско-
2.3.4 Якутская мерзлотная лесостепь
2.3.5 Забайкальско-монгольская лесостепь
3 Пустынные ландшафты
3.1 Полярные пустыни
3.2 Высокогорные пустыни (тибетско-памирские).
3.3 Суббореальные пустыни (казахстанско-монгольские).
3.4 Субтропические (средиземноморские) пустыни.
4 Тундровые ландшафты
5 Примитивно-пустынные ландшафты
6 Абиогенные ландшафты
Заключение
Литература
Введение
Под ландшафтом понимается конкретная территория, однородная по происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим основанием, однотипным рельефом, единообразным сочетанием почв и растительности и отличающаяся от других территорий структурой, характером взаимосвязи и взаимодействия между отдельными компонентами этой территории. По определению А. И. Перельмана, ландшафт – это сложная неравновесная система, в которой происходит взаимодействие и взаимопроникновение элементов между породой, почвой, водами, воздухом, живыми организмами.
Геохимические особенности ландшафтов определяются миграцией атомов, и в основу классификации положены особенности миграции химических элементов, а также понятие об элементарном ландшафте, введенное в науку Б. Б. Полыновым в 1926 г. Элементарный ландшафт приурочен к определенному элементу рельефа, однородной породе, почве и одному типу растительности.
От того, как протекает бик (биологический круговорот), сколько органического вещества образуется в ландшафте, каков его состав, с какой скоростью оно разлагается, зависит формирование ландшафтов. По соотношению важнейших параметров бика – биомассы (Б) и ежегодной продукции (П) выделяются – 5 группы ландшафтов. Группы разделяются на типы по величине ежегодной продукции живого вещества и скорости разложения органических остатков.
Тип ландшафта отражает зональность природной геосистемы и близок к зональному типу почв, так как почва — «зеркало» ландшафта, продукт его функционирования. Помимо почвенных характеристик тип ландшафта учитывает и геоботаническую специфику. Например, бореальные и суббореальные умеренно континентальные восточно-европейские равнинные ландшафты включают типы лесной, широколиственной, лесостепной, степной, полупустынной, пустынной растительности.
Тип ландшафта по классификации подразделяют на подтипы в соответствии с подтипами почв и подклассами растительности. Например, таежный тип образован подтипами северотаежных, среднетаежных, южно-таежных ландшафтов.
1 Лесные ландшафты
Лесные ландшафты холодного и умеренного климата образуют обширный пояс в северной части материков Северного полушария. В растительности суббореальных и бореальных лесов сосредоточена значительная часть живого вещества планеты. Микробиологическая деятельность в почвах лесов протекает весьма напряженно. Из-за длительного холодного сезона, подавляющего микробиологическую деятельность, полного разрушения растительного опада не происходит. По мере увеличения длительности холодного зимнего сезона масса неразложенных растительных остатков возрастает с юга на север от 1500 т/км2 сухого органического вещества широколиственных лесов до 8500 т/ км2 северотаежных лесов.
Для всех типов почв лесных ландшафтов характерна аккумуляция элементов питания растений в лесной подстилке, под которой расположен горизонт их выноса. Группа лесных ландшафтов включает в себя десятки типов ландшафтов, мы остановимся лишь на нескольких.
1.1 Влажные тропики. Влажные тропики занимают большие площади в экваториальной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке. Еще шире они были распростарнены в прошлые геологические эпохи (с конца девона). В них изобилие тепла сочетается с изобилием осадков, тепло и влага не лимитируют бик. Миграция атомов происходит с одинаковой интенсивностью в течение круглого года, периодичность миграции выражена слабо.Обилие тепла и влаги определяет большую ежегодную продукцию живого вещества во влажных тропиках. Величина П здесь в 2–3 раза больше, чем в широколиственных лесах и тайге и достигает 300–500 ц/га.
Для влажных тропиков характерно обилие видов. Если во всей Европе произрастает 250 видов деревьев, то на о. Ява – более 1500, в африканской гилее – 3000, Амазонии – 4000 видов. Поэтому во влажном тропическом лесу легче обнаружить представителей ста различных видов, чем сто особей одного вида. Видовое разнообразие определило и большую площадь выявления ландшафтов.
Колоссальное количество биологической информации во влажном тропическом лесу связано не только с благоприятными для организмов климатическими условиями, но и с историческими причинами: ландшафты влажных тропиков приурочены к областям древней суши, где эволюция непрерывно продолжается многие миллионы лет, начиная с палеогена и даже мезозоя.
В тропических почвах разложение органических веществ протекает исключительно бурно, и в них мало накапливается гумуса. В лесах практически нет лесной подстилки. В процессе разложения растительных остатков происходит быстрый вынос K, Si, Ca и относительное накопление в мертвом органическом веществе Fe, Mn. Важнейшими водными мигрантами бика являются Si, Ca, в меньшей степени, K, Mg, Al, Fe, Mn, S. Определенную роль в круговороте элементов играет поступление солей с атмосферными осадками. Частые грозы характерные для влажных тропиков, обогащают атмосферные осадки азотной кислотой, которая является дополнительным фактором питания растений. Надземные части растений могут поглощать аммиак и окислы азота, выделяемые надземной растительностью и поступающие в приземную атмосферу. Важной особенностью бика является вымывание дождевыми водами из листьев N, P, K, Ca, Mg, Na, Cl, S.
1.2 Кислые влажные тропики. Типичные их представители формируются на изверженных, метаморфических и осадочных силикатных породах. Разложение большой массы органических веществ обогащает почвенные воды СО2 и органическими кислотами. Поэтому воды имеют, кислую реакцию, энергично выветривают кору выветривания и выщелачивают подвижные соединения на большую глубину. В результате под кислой почвой формируется мощная глубоковыщелоченная кислая кора выветривания. В первую очередь из почв и коры выветривания выносятся Ca, Na, Mg, K. Сравнительно быстро выщелачиваются кремнекислота силикатов, многие редкие элементы – Li, Rb, Cs, Ba, Sr. В результате почва и кора выветривания относительно обогащаются инертными элементами – Fe, Al, Zr, остаточным кварцем. Богатство почв гидроксидами железа придает им красную, оранжевую, желтую окраску. В ходе выветривания во влажных тропиках резко возрастает также количество химически связанной воды, входящей в состав гидроксилов и других минералов.
Во влажных тропиках существует два вида сорбционных барьеров: поглощающие анионы и поглощающие катионы. В условиях интенсивного выщелачивания единственная форма нахождения подвижных химических элементов, надежно защищающая их от выноса, – нахождение в живом веществе.
Огромное количество атмосферных осадков обусловливает интенсивный сток, в связи, с чем и реки и озера тропиков характеризуются слабоминерализованными водами. В них среди растворенных веществ видное место занимает кремнекислота. Поверхностные воды часто относятся к гидрокарбонатно-кремнеземному классу.
Геохимические особенности кислых влажных тропиков накладывают резкий отпечаток на флору, фауну, сельское хозяйство, здоровье человека. Так, содержание натрия в водах и продуктах питания здесь местами настолько мало, что не обеспечивает потребностей человеческого организма. В связи с этим население испытывает в нем острый недостаток. Главная особенность кислых влажных тропиков – продуктивность и скорость бика: образование ежегодно огромного количества живого вещества (П) и быстрая минерализация остатков организмов. Разложение большой массы органических веществ насыщает воды чрезвычайно активными химическими соединениями (СО2, органические кислоты), т.е. обогащает воды свободной энергией. Воды обладают грандиозной разрушительной силой, которой не может противостоять ни одна горная порода, почти не один минерал. Все они разлагаются с образованием различных растворимых соединений.
1.3 Ландшафты широколиственных лесов. Приурочены к областям влажного умеренно-теплого климата Евразии. Биомасса в широколиственных лесах немного меньше, чем во влажных тропиках (3000–5000 ц/га), но ежегодная продукция (П) и зеленая ассимилирующая масса Б2 меньше в несколько раз. В направлении на юг от северной границы бореальных лесов происходит постепенное уменьшение гумидности природных условий и сокращение холодного зимнего сезона, затрудняющего биогеохимические процессы. Соответственно изменяется флористический состав фитоценозов и геохимическая специализация растений-доминантов.
Широколиственные деревья сравнительно богаты зольными элементами, особенно листья. В золе много Са (до 20 %), меньше К и Si, еще меньше Mg, Al, Р и меньше всего Fe, Mn, Na, Cl. По мере усиления биогеохимических процессов увеличивается биомасса и опад, но уменьшается масса мертвого органического вещества. Одновременно происходят изменения в химическом составе растений и в соотношении масс химических элементов, мигрирующих в системе биологического круговорота.
В лесных почвах преобладают процессы выщелачивания. Высокое содержание в растениях Ca и его энергичное биологическое поглощение определяют кальциевый химизм бика в широколиственных лесах. Ca – типоморфный элемент.
В отличие от влажных тропиков бик в широколиственных лесах улучшает условия существования организмов. Для широколиственных лесов характерно совершенное геохимическое сопряжение между автономными и подчиненными ландшафтами. Тип широколиственных лесов включает ряд отделов, своеобразие которых определяется климатом, историей развития, возрастом.
1.4 Таежные ландшафты. Этот наиболее распространенный тип ландшафтов образует единую таежную зону от западных до восточных границ в России и Канаде. Биомасса в тайге не намного уступает влажным тропикам и широколиственным лесам. Более половины биомассы представлено древесиной, состоящей из клетчатки (50 %), лигнина (20–30 %), гемицеллюлозы (10 %), в меньшей степени из смол.
Видовое разнообразие в таежных ландшафтах меньше, чем в широколиственных лесах, число видов высших растений приблизительно вдвое меньше (около 1000 для крупных флористических районов).
Ежегодная продукция в южной тайге почти такая же, как в широколиственных лесах, в северной тайге – вдвое меньше. Растительный опад в южной тайге меньше, чем в дубравах, еще меньше он в северной тайге. Для тайги характерна низкая зольность прироста: в северной тайге ниже 1,5 %, в средней и южной – 1,6–2,5 %. Хвоя, содержащая много SiO2, играет ведущую роль в опаде деревьев. Для тайги характерен азотный тип химизма бика (N > Ca), в то время как в широколиственных лесах – кальциевый (Ca > N).
В холодной тайге разложение органических веществ протекает медленнее, чем в широколиственных лесах, микроорганизмы здесь работают не столь энергично, время их деятельности в году короче, некоторые группы бактерий отсутствуют. Поэтому в тайге накапливается много лесной подстилки. В почвах процессы минерализации и гумификации ослаблены, и энергично идет образование фульвокислот. Запасы гумуса в дерново-подзолистых почвах южной тайги почти вдвое меньше. чем в широколиственных лесах. В условиях кислого выщелачивания на бескарбонатных породах формируются ландшафты кислого и кислого глеевого классов.
Южная тайга кислого класса формируется на силикатных бескарбонатных породах в условиях хорошего дренажа, исключающего заболачивание автономных ландшафтов. Бик обусловливает энергичное кислое выщелачивание и слабое биологическое поглощение. В результате автономный ландшафт в целом обедняется подвижными элементами, биологический круговорот не замкнут.
В дерново-подзолистых почвах имеет место щелочно-кислотная и окислительно-восстановительная зональность. В профиле дерново-подзолистых почв отмечается существование двух основных геохимических барьеров: верхнего биогеохимического и сорбционного (гумусовый горизонт), на котором аккумулируются N, C, H, Ca, P, часто Zn, Ni, Cu, Co; нижнего совмещенного – щелочного, сорбционного и, возможно, кислородного (Fe, Al, Mn, Cu,V, Ni, Co, Zn, Cr). Промытость почв и коры выветривания в тайге определяет низкую минерализацию грунтовых вод. Дерново-подзолистые почвы бедны элементами питания растений.
В понижениях, где грунтовые воды залегают близко к поверхности, образуются низинные болота с зелеными мхами, осоками и «кислыми злаками». Круговорот химических элементов в болотных ландшафтах замедлен, так как эти элементы активно поглощаются растениями. Для сопряженных ландшафтов болот типоморфным является Fe.
2Степные и луговые ландшафты
2.1 Степные ландшафты. Биомасса в степях на порядок меньше, чем в лесных ландшафтах: от 100 до 400 ц/га, причем в отличие от лесов большая ее часть сосредоточена в корнях (70–90 %). Ежегодная продукция (П) составляет 13–50 ц/га. Во влажные годы в степях ярко выражены «волны жизни»: биомасса и число видов возрастают, бурно развивается фауна. В засушливые годы, напротив, Б уменьшается, видовое разнообразие падает, ландшафт приобретает более пустынный облик. Надземная фитомасса во влажные годы может быть в 10 раз больше, чем в засушливые.
В целинных степях практически вся продукция поступает в почву и используется для накопления запасов мертвого органического вещества.
По уровню самоорганизации и устойчивости степные ландшафты уступают лесным, хотя интенсивность бика местами и больше. Поэтому при техногенезе в степях легче нарушается и труднее восстанавливается стационарное состояние. Степи в этом отношении занимают промежуточное положение между лесными и тундровыми ландшафтами. Содержание золы в степных растениях выше, чем в лесных, и нередко достигает 10 %. Целинные степи обладают наиболее закрытым круговоротом среди всех типов наземных ландшафтов.
Степные ландшафты подразделяются на черноземные, сухие и субтропические типы степей. Характерная особенность бика степей – скорость. Ежегодно в бик вовлекаются сотни килограммов водных мигрантов (на га), т.е. значительно больше, чем в тайге. В отличие от лесных ландшафтов почвы степей в 2-5 раз богаче органическим веществом.
2.1.1 Черноземные степи включает три основных отдела: умеренно континентальные степи (европейские); континентальные степи (западносибирские); резко континентальные степи (восточносибирские). В процессе почвообразования во всех черноземах и лугово-черноземных почвах региона относительно почвообразующих пород наблюдаются явное накопление Mn, Zn, Cu, Co, Ti, Zr, Be, B, I, Mo, а также макроэлементов – S, P, и – интенсивный вынос Sr и его осаждение в карбонатных горизонтах.
2.1.2 Тип сухих степей является переходным между черноземными степями и пустынями. В растительном покрове сухих степей преобладают полынно-злаковые ассоциации. На территории России распространены 2 отдела сухих степей – континентальные (европейско-западносибирско-
2.1.3 Субтропические степи распространены в передней Азии и Северной Африке, и лишь наиболее северные их представители характерны для средней Азии и Закавказья. Главная особенность бика – его напряженность и ско- рость (март – апрель). Ежегодная продукция близка к биомассе. Ежегодно в бик вовлекаются большие массы водных мигрантов (больше, чем в тайге). Весной интенсивно минерализуются растительные остатки, и в почве почти не накапливается гумус (1–3 %). Для субтропических степей характерно резкое преобладание окислительных условий в почвах, окислительно-восстановительная зональность в них ближе к пустыням, чем к черноземным степям.
2.2 Горнолуговые ландшафты. По величинам Б, П и К горные луга ближе всего к луговым черноземным степям. Разложение органических веществ в горнолуговых ландшафтах протекает медленнее, чем в степях, в почвах развиты менее окислительные условия, окислительно-восстановительная зональность иная. По этим показателям горные луга ближе к тундре и тайге. Подобная двойственность бика - главная особенность горнолуговых ландшафтов.
В этом типе по степени континентальности можно выделить несколько отделов – приокеанические, умеренно-континентальные, резкоконтинентальные горные луга. Доя территории России (на Кавказе) характерен умеренно-континентальный отдел. Центральное положение в нем занимает альпийское семейство с низкотравными лугами. В боле теплом климате развито субальпийское семейство с высокотравными лугами и большой биомассой.
2.3 Лесостепные ландшафты. К лесостепной группе относятся геохимические ландшафты, включающие и леса, и степи в автономных позициях. Лесостепные ландшафты формируются в климатических условиях, переходных от влажных (лесных) к сухим (степным). В отличие от степей автономные почвы лесостепных ландшафтов имеют промывной или периодически промывной режим, обеспечивающий контрастную радиальную миграцию химических элементов.
В северной Евразии лесостепные ландшафты условно относят к одному типу, в котором выделяется 5 отделов. Эти единицы систематики названы по географическим районам их преимущественного распространения.
2.3.1 Для ландшафтов европейской лесостепи характерно сочетание широколиственных лесов и луговых степей. В результате хозяйственной деятельности большинство лесов сведено, и только почвенный покров (серые лесные почвы) позволяет судить о более широком распространении лесов в прошлом. В геохимическом отношении эти ландшафты несут в себе черты как широколиственных лесов, так и луговых степей. Однако современная миграция химических элементов ближе к луговым степям.
2.3.2 Для дальневосточной лесостепи характерны сочетание лесных, лугово-степных (прерии), луговых и болотных ландшафтов, равнинный рельеф, широкое развитие лугов и болот, островные леса. Климат здесь муссонный с неравномерным выпадением осадков. В современном почвенном покрове фиксируются различные стадии рассоления в форме солонцеватых и осолоделых луговых почв.
2.3.3 Западносибирско-
2.3.4 Якутская мерзлотная лесостепь распространена на равнинах по средней Лене и ее притокам. Климат засушливый, и растения пополняют недостаток атмосферных осадков за счет влаги деятельного слоя сплошной многолетней мерзлоты, которая определяет существование лесных и луговых ландшафтов. На плоских водоразделах развита сухая лиственничная тайга. Кроме тайги развиты также луга, луговые и полынно-злаковые степи, болота. Для значительной части территории характерен содовый класс водной миграции. Распространены содовые солонцы и солончаки, соленые озера. В Центральной Якутии преобладает надмерзлотный континентальный тип соленакопления. Широко развит термокарст, приводящий к образованию на днищах озер особых луговых ландшафтов – аласов.
2.3.5 Забайкальско-монгольская лесостепь. Резко континентальный климат, островная многолетняя мерзлота, расчлененный рельеф определили распространение хвойных лесов в сочетании со степями и остепненными лугами. Велика роль высотной поясности и экспозиции. Это в основном горная лесостепь с лиственничными травяными лесами на черноземовидных (темноцветных дерновых) почвах. С этими ландшафтами сопряжены остепненные луга на выщелоченных и типичных черноземах.
3 Пустынные ландшафты
Для всех пустынь характерно малое количество осадков. Пустыня – это ландшафт с малой биологической информацией, ослабленными биотическими и водными связями, но с интенсивными прямыми воздушными связями. Для пустынь характерны саксауловые леса, травянистые, кустарниковые и полукустарниковые сообщества. Это позволяет рассматривать различные пустыни как результат уменьшения Б и П (деградации) лесов, степей, лугов и саванн. Пустынная деградация связана не только с иссушением климата, но и с похолоданием (полярные пустыни) и засолением (солонцы и солончаки в степях).
Биомасса в пустынях обычно составляет 10–15 ц/га, но достигает и 300 ц/га. Для пустынной флоры характерна интенсивная биогенная аккумуляция Na, Cl, S, K, P. Щелочные и щелочно-земельные металлы вовлекаются в бик интенсивнее, чем в степях. В резкоокислительной среде пустынь разложение их остатков протекает интенсивно, органические вещества быстро минерализуются, и гумус почти не накапливается. В бике пустынь преобладает азотный тип химизма при значительном участии Cl и S. В солончаковых пустынях – хлоридный тип химизма. К пустынной группе относятся четыре основных типа ландшафта.
3.1 Полярные пустыни. Они распространены на арктических островах и в Антарктике. Фитомасса полярной пустыни составляет 50 ц/га. Формирование пустынного загара (железистых и марганцевистых пленок на поверхности пород), новообразований карбонатов кальция, гипса и легкорастворимых солей сближает полярные пустыни с пустынями умеренного и тропического поясов. Однако резко отличный термический режим, мерзлота, особо важная роль птиц в бике, преобладание лишайников и водорослей, образование сапропеля в озерах придает полярным пустыням геохимическое своеобразие.
3.2 Высокогорные пустыни (тибетско-памирские). Сильная инсоляция и испарение в сочетании с ничтожным количеством осадков обуславливают исключительную сухость климата и формирование пустынных ландшафтов. Разложение растительных остатков в условиях холодного климата протекает медленно. В этих пустынях выветривание протекает по карбонатному типу. В почвах и коре выветривания накапливается СаСО3, почвы и воды имеют щелочную среду.
3.3 Суббореальные пустыни (казахстанско-монгольские). Это пустыни умеренного пояса с жарким летом, морозной зимой и холодной сухой весной. Годовое количество осадков составляет 100–200 мм, большая их часть выпадает летом, обеспечивая возможность произрастания полынных и полынно-солянковых сообществ на бурых и серо-бурых пустынных почвах.
3.4 Субтропические (средиземноморские) пустыни. В отличие от суббореальных пустынь осадки (100–150 мм) здесь выпадают преимущественно в холодный сезон. Весной гидротермические условия наиболее благоприятны для вегетации, создании основной массы живого вещества, развития эфемеровой растительности, наиболее интенсивного протекания биогеохимических процессов. В субтропических пустынях выделяются те же классы и роды, что и в пустынях суббореальных.
4 Тундровые ландшафты
Тундровые ландшафты занимают крайнюю северную полосу материковой суши, контактирующую с морями арктического бассейна. На равнинах Евразии и Северной Америки они образуют самостоятельную ландшафтную зону, в горах – особый высотный пояс. Формируются они в условиях холодного климата, когда уменьшаются биомасса и ежегодная продукция живого вещества, замедляется скорость разложения остатков организмов, происходит накопление органического вещества на поверхности и в почве, возникает тундровый бик с участием Al, Fe, Mn. Низкие температуры воздуха и почвы лимитируют бик.
Для тундры характерны напочвенные ярусы мхов и лишайников, кустарнички и травы. Биомасса в тундре колеблется в широких пределах – от 40 до 300 ц/га, большая часть ее сосредоточена в корнях. Почвенная среда бедна элементами питания. Ежегодный прирост (П) составляет 10 ц/га для арктической тундры и 25 – для кустарничковой. У большинства растений зольность 1,5–2 %.
Многие растения содержат повышенные количества Si, Al, Fe. В золе ряда тундровых растений повышено содержание серы, при минерализации которой образуется серная кислота – важный агент миграции алюминия и других металлов. Содержание зольных элементов и азота в биомассе тундровой растительности примерно одинаково. Среди зольных элементов наибольшие концентрации свойственны Ca, K, Mg, P, Si. Разные систематические группы растений селективно поглощают тяжелые металлы.
В условиях хорошего дренажа на склонах формируются кислые бурые тундровые почвы. Для них характерна аккумуляция слаборазложенных растительных остатков и образование торфянистого горизонта. Ниже этого горизонта профиль почв мало дифференцирован. В маломощном и плохо выраженном гумусовом горизонте содержание гумуса около 1–2,5 %, в котором преобладают фульвокислоты. Кислые почвенные растворы способствуют водной миграции металлов в виде комплексных органических соединений.
На низменных равнинах с затрудненным дренажем в нижней части почвенного профиля устойчиво существуют условия дефицита кислорода. Это способствует формированию тундрово-глеевых почв с глеевым горизонтом, простирающимся до границы вечной мерзлоты.
Биомасса растительности возрастает при переходе от лишайниково-моховой тундры к кустарничковой от 4–7 до 29 т/га сухого вещества. В переходной подзоне лесотундры она превышает 100 т/га. При этом масса подземных органов растений преобладает над надземной массой.
В тундровом типе выделяют 5 отделов, а в них – 3 основных семейства.В наиболее северных и холодных условиях развивается арктическая тундра, среднее положение занимает мохово-лишайниковая и южное – кустарниковая тундра. В пределах семейств выделяются классы, роды и виды. В равнинной тундре преобладают ландшафты кислого глеевого класса, в горной – кислого. Особым типом тундровых ландшафтов являются верховые болота. На них преобладают сфагновые мхи, растут кустарнички и немногочисленные виды трав. Верховые болота не связаны с минеральным грунтом и находятся вне зоны влияния грунтовых вод. Эти болота образуются в результате зарастания озер (наиболее мощные торфяники) и заболачивания водоразделов. Источником их минерального питания служат только атмосферная пыль и осадки, что определяет минеральное голодание растений.
Разложение органических остатков в верховых болотах протекает в сильнокислой среде. Отмершие органические остатки сохраняют органоморфную структуру. В ходе оторфования увеличивается количество углерода и уменьшается – кислорода.
При разложении органических остатков Si, Al, Fe почти не минерализуются и остаются в составе органических веществ торфа, Ca, Mg, Na, K частично поступают в болотные воды. В торфе накапливаются гумусовые вещества бурого цвета. Болотные воды – наименее минерализованные воды на Земле.

- Геохимия агроландашфтов
- Геохимия как наука
- Геохимия кобальта
- Геохимия океана. Происхождение океана
- Геохимия окружающей среды как наука. Основные геохимические понятия
- Геохимия серы
- Геохимия тайги
- Геохимическая роль и основные биогеохимические функции живого вещества
- Геохимические барьеры
- Геохимические барьеры
- Геохимические барьеры и их роль в формировании рудных месторождений
- Геохимические особенности формирования состава органических веществ в озерах
- Геохимические процессы
- Геохимические процессы