Управление развитием элементов структуры продуктивности растений в течение вегетации

Управление  развитием элементов структуры  продуктивности растений в течение  вегетации

Из агротехнических мероприятий  для управления формированием отдельных  элементов структуры продуктивности зерновых культур наибольшее значение прежде всего имеет применение азотных удобрений. Дозы и сроки их внесения устанавливают с учетом состояния посевов, содержания минерального азота в почве и нитратов в листьях. Однако система азотных

Рис. 3.2. Оптимизация развития элементов  структуры продуктивности озимой пшеницы  агротехническими приемами (по Strum, Becker, 1986). Объяснение в тексте

подкормок эффективна лишь в комплексе с  применением ретардантов, гербицидов и фунгицидов (Захаренко, 1990; Ладонин, 1990; Ягодин и др., 1993; Шпаар, Крацш, Кюрцингер, 1998).

Характер  действия этих средств химизации  зависит не только от их дозы, но и  от фазы развития растений в период обработки. Так, азотная подкормка в фазу кущения влияет прежде всего на плотность стеблестоя, в фазу выхода в трубку — на число зерен в колосе, а в фазу выколашивания — главным образом на массу 1000 зерен и содержание белка в зерне.

На  рисунке 3.2, по данным немецких исследователей, графически показан процесс формирования отдельных компонентов урожая зерновых культур в зависимости от фазы развития (на примере озимой пшеницы) и даны агротехнические мероприятия, позволяющие целенаправленно воздействовать на эти компоненты. Черные полосы под каждым графиком своей протяженностью обозначают возможный период применения агроприема, а наиболее широкой частью указывают оптимальный срок его применения (Strum, Becker, 1986).

Плотность продуктивного стеблестоя повышается при внесении азота в начале кущения (21 фаза по ЕС). Эта подкормка способствует развитию сильных боковых побегов. На плотность стеблестоя оказывает влияние также применение удобрений и средств защиты растений в начале выхода в трубку (с 29 фазы), что снижает редукцию побегов. В некоторых случаях увеличению плотности стеблестоя способствует и ранняя (21 фаза) обработка посевов хлорхолинхлоридом (CCC). При этом замедляется развитие главного стебля, образуется больше боковых побегов, развивающихся почти синхронно с главным и мало уступающих ему по продуктивности.

Ранневесеннее внесение азота оказывает влияние  и на число зерен в колосе, но в основном развитие этого элемента зависит от условий питания и  фитосанитарного состояния побега в фазах 30—59. Увеличению числа зерен  в колосе способствует применение азота  в начале выхода в трубку, фунгицидов против корневой гнили и болезни листьев (у пшеницы — в 31 фазу, у ржи и ячменя — в 32 фазу) и обработка ретардантами в фазы 32—49.

Масса зерновок зависит от санитарного  состояния верхних листьев и  колоса в период цветения и созревания, поскольку в этих органах образуется практически все количество ассимиля-тов, поступающих в зерновки (50—60% — из флагового листа, 20—30% — из второго сверху листа, остальное количество из са-

162

Рис. 3.3. Влияние температуры воздуха на накопление сухой массы и продолжительность роста зерновок пшеницы (по Байеру и др., 1990): 1 — 15/1O0C, 2 — 21/160C, 3 — 30/250C (дневная/ночная)

мого  колоса). Улучшают условия для налива зерна обработки посевов против болезней колоса и листьев (с 51 фазы), применение ретардантов, подкормка азотом и микроэлементами.

Продолжительность роста зерновок и накопление в  них сухой массы в значительной мере зависит от уровня и соотношения дневной и ночной температуры. Оптимальная для формирования зерновки температура воздуха при благоприятном действии всех других факторов (свет, питание, влага) находится в пределах 15—2O0C (рис. 3.3).

Таким образом, одним из основных приемов управления формированием структуры высокопродуктивного посева злаковых растений является применение азотных удобрений. При этом три срока применения азота приурочены к наиболее критическим периодам в их развитии: образование колосковых бугорков — редукция части боковых побегов — развитие цветков в колосе. Структура растений и посева в целом формируется последовательно, поэтому потери на одном из этапов могут быть частично восполнены улучшенным уходом на другом. Решения о применении тех или иных агротехнических мероприятий, направленных на повышение продуктивности посевов, следует принимать с учетом их экономической эффективности, порога вредоносности болезней, вредителей и сорняков, климатических условий и т.д.

По  мере повышения урожайности культуры все труднее становится добиваться более высоких ее показателей. Именно на этом этапе возрастает роль исследования физиологии культуры для выявления ее потенциальной продуктивности. В таблице 3.13 приведен в обобщенном виде перечень основных направлений физиологических исследований у зерновых культур в целях получения максимальной урожайности. В зависимости от почвенно-климатических и других условий выращивания культуры, типы экспериментов могут различаться.

3.13. Основные направления физиологических  исследований у зерновых культур в целях получения максимальной урожайности

(поМайо, 1984)

 

Прогнозирование и программирование урожайности зерновых культур по структурной формуле урожая. Основные элементы структуры урожая, из которых складывается его величина, — количество растений на 1 м2 при уборке, продуктивная кустистость, число колосков в колосе, число зерен в колоске, число зерен в колосе, масса 1000 зерен. Они составляют биологическую основу урожайности.

Исходя  из указанных биологических элементов  М.С. Савицким (1973) предложено определять величину урожая по структурной формуле (5.1)

где У — урожай зерна, ц/га; P —  среднее количество растений на 1 м2 при уборке; К — продуктивная кустистость; 3 — среднее число зерен в колосе; А — масса 1000 зерен в граммах. В более сокращенном виде указанную формулу можно записать соотношением (5.2)

где С — густота продуктивных растений (стеблей), на 1 м2; В — средняя продуктивность одного растения (стебля).

Еще в довоенные годы М.С. Савицкий получал на опытном поле бывш. Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 97,1— 99,8 ц/га озимой пшеницы при плане 100 ц/га.

Структурная формула урожайности  как в полном, так и в упрощенном виде наглядно показывает, как складывается любая величина урожая, позволяет определять виды на урожай в поле на корню и оценивать эффективность различных агротехнических приемов. Эта формула дает возможность установить оптимальную густоту стояния растений и продуктивных стеблей, а также оптимальную массу зерна с одного растения (колоса или метелки), обеспечивающих максимальный урожай, возможный в определённых конкретных условиях среды. Так, по структурной формуле на основании многолетних данных было установлено, что в Белоруссии оптимальная густота продуктивного стеблестоя зерновых при уборке урожая составляет 500—600 колосьев на 1 м2 в зависимости от культуры, сорта, плодородия и типа почвы. При средней массе 0,5 г зерна в колосе это может обеспечить 25—30 ц/га.

Элементы структуры урожая являются в известной степени отображением комплекса условий внешней среды, который может быть учтен количественно через элементы структурной формулы урожайности и урожай в целом. Знание закономерностей формирования урожая зерновых культур в поле на корню позволяет прогнозировать его величину. Однако этот метод не обеспечивает точный расчет необходимых элементов питания, влаги и других факторов среды для получения запланированных урожаев.

Проведенный анализ структуры урожая за ряд лет  позволил установить, что наиболее устойчивыми показателями его структуры являются полевая всхожесть, продуктивная кустистость, масса 1000 зерен и выход зерна из общей массы урожая. Средними по устойчивости показателями урожая являются число колосков в колосе, число зерен в колосе, процент перезимовавших растений (для озимых культур). Наименее устойчивыми показателями являются урожай зерна, количество растений и продуктивных стеблей на 1 м2 при уборке урожая и процент сохранившихся к уборке растений.

Курсовая работа по растениеводству.

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение.________________________________________2стр.

1.Исходные данные  для курсового проекта._________3стр. 

2.Биологические  особенности культуры.____________14стр. 

2.1 Особенности  роста и розвития.________________15стр. 

2.2 Требования к температуре._______________________________20стр

2.3 Требования  к влаге.______________________________________20стр 

2.4 Требования  к почве._____________________________________21стр 

2.5 Требования  к питанию.___________________________________21стр 

3.2 Предшественник.

3. Разработка  научно-обоснованной технологии  возделывания 

культуры. __________________________________________________23стр.

3.2 Предшественник.________________________________________27стр. 

3.4 Основная и  предпосевная обработка почвы ._____________27стр.

3.5 Определение  элементов структуры планируемой  урожайности. 29стр. 

3.6 Подготовка  семян. к посевы , посев.___________________30стр. 

3.7 Уход за  посевами.___________________________________35стр. 

3.8 Уборка урожая.______________________________________37стр.

3.9Технологическая  схема возделывания культуры___________39стр. 

Форма 4.1. Затраты  энергии на оборотное средства и  энергия трудовых

ресурсов.______________________________________________40стр.

Форма 4.2 Затраты  совокупной; энергии и ее структура___41стр.

Форма 4.3 Расчет содержания энергии в урожае._____42стр.

4.4Основные показатели  энергетической оценки технологии 

возделывания  культуры .________________________________42стр.

Список литературы.

Введение.

Народнохозяйственное значение. Озимая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных зерновых культур.

Зерно пшеницы  отличается высоким содержанием  белка (14%) и углеводов (80%). Большое  влияние на содержание белка в  зерне оказывают климат и, почва, а также вносимые удобрения. В пшенице, вы-

ращенной в  южных и восточных районах  страны, белка больше, чем в пшенице  северных и западных районов.

Качество белков пшеничного хлеба очень высокое, и они хорошо усваиваются. При  оценке хлебопекарных достоинств пшеничной муки большое значение имеют количество и качество клейковины, в состав которой входят главным образом белковые вещества —- глиадин и глютенин. Качеством и количеством клейковины определяются объемный выход хлеба, его расплывчатость и пористость мякиша. Высокий объемный выход хлеба зависит от эластичности клейковины и газоудерживающей способности теста. Растяжимость клейковины должна быть в пределах от 20 до 30 см. Оценка расплывчатости хлеба определяется отношением высоты хлеба к его диаметру; оценка считается высокой при отношении этих величин не ниже 0,5. Пористость мякиша должна быть равномерной, тонкостенной, мелкозернистой.

Особую ценность для мукомольной и хлебопекарной  промышленности имеют так называемые сильные пшеницы . Характеризуются  они повышенными качествами зерна. Общая стекловидность зерна должна быть не менее 70% у краснозерных пшениц и не менее 60% у белозерных. В зерне должно быть не меньше 14% белка, в муке первого сорта не менее 28% сырой клейковины, объемный выход хлеба на 100 г муки — 550 см3.

Сильную пшеницу  называют пшеницей-улучшителем за ее способность улучшать хлебопекарные  качества муки других, менее ценных в этом отношении сортов. Сильные  пшеницы (Мироновская 808, Безостая 1 и  др.) широко районируются в нашей  стране.

Краткая история культуры. Пшеница относится к наиболее древним культурам земного шара. Свыше 6,5 тыс. лет назад ее возделывали на территории современного Ирака. В доисторические времена она получила распространение в Африке и в Европе. На территории нашей страны пшеница была известна в эпоху каменного века ( примерно за 3—4 тыс . лет до н. э. ) С давних времен ее возделывают в Туркмении , Закавказье .

Следы ее культуры , относятся к четвертому тысячилетию  до н . э. , были обнаружены на территории теперешней Хмельницкой области Украины.

1. Исходные данные .

Агроклиматическая характеристика области.

Основные климатические  особенности.

Климат Московской области характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой с  устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приход солнечной радиации (суммарной) на территории Московской области составляет примерно 87 ккал/см2. Из этого количества 41 ккал/см2 — в виде рассеянной радиации.

Среднемесячная  температура воздуха самого теплого  месяца — июля изменяется по территории от 17° на северо-западе до 18,5° на юго-востоке. Температура воздуха самого холодного месяца—января на западе области —10°, на востоке —11°. Годовая амплитуда среднемесячной температуры 27—28,5°. Первая половина зимы заметно теплее второй, наиболее холодное время года сдвинуто на вторую половину января и начало февраля.

В отдельные  годы возможно понижение температуры  до —43—48°, а в котловинах и защищенных местах до — 49—54° (1940 г.). Летом же наблюдалось  повышение температуры до 36—38°, а на юге области—до 39° (1936 и 1938 гг.). Однако такие высокие и низкие температуры наблюдаются очень редко, менее чем в 5% лет. В 90% лет абсолютный минимум бывает —27—30°, а абсолютный максимум 29—32°.

Теплый период, т. е. период с положительной среднесуточной температурой, длится в среднем 206—216 дней. Температуры через 0° к более высоким значениям весной происходит в первой половине апреля, к более низким осенью, в первой пентоде ноябре). Наименьшая продолжительность этого периода 160 дней, наибольшая 230 дней. Безморозный период длится 120—140 дней, В относительно пониженных и защищенных местах (котловинах, лесных полянах, осушенных болотах) он уменьшается до 100 дней. В отдельные годы продолжительность безморозного периода колеблется от 65 до 180 дней.

Длина дня летом  составляет 15-17 часов. Московская область  относиться к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков в среднем 550-650 мм, с колебанием в отдельные  годы примерно от 270 до 900 мм. Две трети  осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. В теплую часть года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами, а иногда и градом. В среднем за теплый период бывает 21-25 ливней с грозой и один два с градом.

Устойчивый снежный  покров образуется обычно к концу  ноября. Самая ранняя и самая поздняя  даты образования устойчивого снежного покрова отмечены соответственно 23 октября и 28 января, к концу зимы высота снежного покрова достигает  в среднем 30—45 см. Наибольший запас воды в снеге составляет 80-105 мм.

Ветровой режим  области характеризуется преобладанием  северо-западных, западных и северных ветров в теплый период (май-сентябрь) и юго-западных, южных и западных. Скорость ветра в теплый период в среднем за сутки составляет 2—2,5 м/сек защищенных и 3-4 м/сек на открытых и возвышенных местах в холодный период года соответственно 3-4 и 4,5-5,5 м/сек. Скорость ветра в дневное время суток в теплый период в 2-2,5 раза превышает скорость. Ночью суточный ход скорости ветра в холодный период выражен слабо.

Агроклиматические районы области.

Тепло и влага - основные климатические факторы  определяющие условия роста и  развития сельскохозяйственных культур. Показателем теплообеспеченности  вегетационного периода может служить, сумма положительных среднесуточных температур воздуха за период активной вегетации растений, т. е. за период со средней суточной температурой выше 10 градусов. Эта сумма на территории Московской области изменяется от 1800° (на отдельных участках Смоленско-Московской возвышенности) до 2200 (на крайнем юго-востоке области).

Условный показатель увлажнения - гидрометрический коэффициент (отношение суммы осадков к  испаряемости, выраженной суммой положительных  температур воздуха за период выше 10градусов, уменьшенной в 10 раз) изменяется по территории от 1,6 на северо-западе до 1,2 на юго-востоке. Влагообеспеченность при таких ГТК достаточная. Учитывая тепло- влагообеспеченность, а также рельеф и тип почвы. Московскую область можно разделить на три агроклиматических района. Первый (I) агроклиматический район занимает северо-западную часть территории. Сумма среднесуточных температур воздуха за период активной вегетации растений составляет в этом районе 1800-1900.

Гидротермический  коэффициент равен 1,5-1,6. Большая часть этого района занята Смоленско-Московской возвышенностью, и только крайний север-низменный Наименьшая сумма температур 1800-1850 градусов наблюдается на возвышенной территории (Загорский и Волоколамский районы), на пониженной сумма температур 1850- 1900 (Дмитровский и Истринский районы).

В I агроклиматический  район входят следующие административные районы: Талдомский, Дмитронский, Загорский, Лотошинский, Шаховской. Волоколамский, Клинский, Можайский, Рузский и западная часть Солнечногорского, Истринского, Одинцовского и Наро-фоминского. Второй (II) агроклиматический район занимает центральную часть области.

Третий (III) агроклиматические  район самый теплый, занимает юго-восток области. Сумма средних суточных-температур воздуха за период вегетации растений составляет 2100—2200°. Гидротермический коэффициент равен 1,2—1,3.

К III агроклиматическому району относятся административные районы: Каширский, Луховицкий, Коломенский, Зарайский, Серебряно-Прудский и небольшая  юго-восточная часть Егорьевского.

Агроклиматическая характеристика области дается по агроклиматическим  районам. Основная характеристика большинства  элементов климата определяется в виде средних многолетних величин (средняя декадная температура, среднее  количество осадков и т. д.), крайних величин (самые ранние и самые поздние даты, наибольшая и наименьшая продолжительность периода и т. д.) и обеспеченности определенных явлений в отдельные годы.

Крайние величины характеризуют пределы, в которых  колеблются элементы климата в отдельные годы. Под обеспеченностью явления понимается его повторяемость в отдельные годы выше или ниже определенной

величины, раньше или позже определенной даты, выраженная в процентах. Например, если сказано, что месячная сумма осадков, равная н больше 30 мм, обеспечена в 75% лет. а равная и больше 95 мм только в 10% лет, это значит, что сумма осадков, равная и больше 30 мм. будет наблюдаться в 75 лет из 100, а равная и больше 95 мм всего лишь в 10 лет из 100.

Характеристика  почв.

Московская область расположена в двух почвенных зонах: в зоне подзолистых почв и в зоне серых лесных почв.

В пределах области  выделяется ряд почвенных типов, подтипов и видов.

1. Подзолы, развитые  на водно-ледниковых и аллювиальных  песках имеют небольшую, обычно  под влажными сосновыми 6орами. Строение их профиля следующее: лесная подстилка, богатая органическим веществом, около 3 см, ниже залегает мощный подзолистый горизонт белесой окраски, резко переходящий в бурую окраску горизонта. Эти почвы кислые.

2.Слабоподзолистые почвы, развитые на тех же песчаных наносах и тех же районах что и подзолы, но под пологом сухих боров с лишайниковым покровом. Они характеризуются слабодифференцированным почвенным профилем. Сплошного подзолистого горизонта нет, оподзоленность выражена расплывчатыми пятнами. Эти почвы также кислые (рН солевой около 4).

3.Дерново-сильноподзолистые  почвы имеют следующее строение  профиля: гумусовый горизонт светло-серого  цвета мощностью около 10 см (в  пахотных почвах мощность гумусового  горизонта обычно совпадает с глубиной пахотного слоя) ниже идет подзолистый белесый горизонт, обедненный питательными элементами, мощностью около 15 см, еще глубже расположен уплотненный бурый иллювиальный горизонт вмывания. Количество гумуса в верхнем горизонте небольшое - около 2%, а кислотность значительна (рН солевой около 4).

По своему механическому  составу эти почвы весьма разнообразны. Супесчаные и песчаные почвы по сравнению  с суглинистыми разновидностями  обладают меньшим количеством гумуса, небольшой влагоемкостью и высокой водопроницаемостью, но к их свойствам относятся: хорошая аэрация отсутствие корки на поверхности и т. д. Суглинистые и глинистые разновидности этих почв, развитые на покровном суглинке имеют большое распространение, чем на морене; известкование их обязательно. Значительная часть этих почв покрыта лесами.

4. Дерново-среднеподзолистые  почвы отличаются от дерново-сильноподзолистых  большей мощностью гумусового  горизонта (около 15 см), меньшей  кислотностью (ph4-5), меньшей мощностью  подзолистого горизонта (около 10 см) и меньшей плотностью иллювиального горизонта -лучшими физическими свойствами. По своему механическому составу они еще более разнообразны. Кроме вышеописанных суглинистых разновидностей встречаются дерново-среднеподзолистые, средне- и легкосуглинистые почвы развитые на морене (в районе Клинско-Дмитровской гряды). Суглинистые и глинистые разновидности этих почв требуют обязательного известкования.

5.Дерново-слабоподзолистые  почвы характеризуются отсутствием  сплошного подзолистого горизонта. По своему механическому составу они относятся в основном к группе легких почв. Суглинистые разновидности этих почв встречаются небольшими пятнами. Дерново-слабоподзолистые почвы супесчаного и песчаного механического состава обладают более мощным гумусовым горизонтом с меньшим количеством гумуса в нем, чем в суглинистых разновидностях, и слабокислой реакцией.

6. Дерново-подзолистые  вторично насыщенные суглинистые  почвы распространены лишь в  северо-западной части области.  Основное отличие строения их  почвенного профиля от подзолистых почв заключается в наличии выделений углекислой извести в их нижней части. Эти почвы в большинстве случаев нейтральные и часто не нуждаются в известковании.

7.Дерново-подзолисто-глеевые  почвы по строению верхней  части своего почвенного профиля близки к дерново-подзолистым почвам и отличаются от них наличием ржавых пятен и большого количества рудяковых зерен в подзолистом горизонте. Нижняя же часть профиля резко выделяется из-за глеевых прожилок, постепенно увеличивающихся с глубиной, вплоть до образования сплошного глеевого горизонта, расположенного в толще постоянного насыщения почвенно-грунтовыми водами. По своему механическому составу эти почвы весьма разнообразны, но преобладают разновидности легкого состава. Суглинистые и глинистые разновидности их отличаются большой плотностью и липкостью в сыром состояние, а в сухом - бесструктурностью. Известкование на них обязательно.

8.Торфяно-подзолисто-глеевые  почвы имеют с поверхности  торфянисты горизонт, мощность которого  варьирует от 5 до 30 см.. В остальной части их почвенный профиль близок к вышеописанным. Песчаные разновидности данных почв распространены в восточной части области, суглинистые и глинистые - в западной. Эти почвы тоже кислые, нуждаются в известковании в известковании, особенно суглинистые и глинистые их разновидности и также требуют мелиоративных мероприятий.

9. Дерново-глеевые  почвы тяжелосуглинистого и глинистогомеханического  состава характеризуются темно-серой  окраской гумусового горизонта,  мощность которого достигает 30 см. Содержание гумуса в нем около 4%. Эти почвы обычно имеют нейтральную или слабощелочную - в нижнем. В известковании они не нуждаются, но требуют регулярного водного режима.

10.Светло-серые  сильнооподзоленные почвы обладают  гумусовым горизонтом мощностью около 20 см. Подзолистость выражена в виде кремнеземистой присыпки или небольших пятнышек в низах гумусового горизонта и по трещинам в средней части почв. По своему механическому составу эти почвы суглинистые и глинистые.

Количество гумуса в пахотных слоях почвах около 2% ( ph солевой около около 4-5). Эти почвы требуют известкования. Освоенность их весьма значительна.

11. Серые среднеоподзоленные  почвы суглинистого и глинистого  механического состава характеризуются  более мощным (30-40 см) гумусовым горизонтом с количеством гумуса до 3%, реакция кислая или слабокислая (ph около 5). В нижней половине гумусового горизонта обильная кремнеземитсая присыпка; структура ореховатая, гумусовый горизонт постепенно переходит в слабовыраженный иллювиальный горизонт. Выделение углекислой извести до глубины 2 м не наблюдается. Известкование на этих почвах следует проводить малыми дохами.

12. Темно-серые  слабооподзоленные Почвы суглинистого  и глинистого механического 

состава отличаются более темной и. более мошной гумусовой окраской (до 0-50 см) с количеством гумуса до 4%. Кислотность та же.

13. Серые глеевые  почвы более гумусированы, чем  серые лесные (до 4%). и хорошей  структуры. В переходном горизонте  наблюдаются глееватые сизые  пятна. Верхние горизонты этих почв имеют слабокислую, а нижние—нейтральную реакцию. По механическому составу они относятся к группе тяжелых почв, формируются в условиях избыточного увлажнения, в зоне распространения серых лесных почв.

14. Черноземы  оподзоленные и выщелоченные, по  механическом) составу суглинистые и глинистые, по содержанию гумуса в верхнем пахотном слое (около 70 см) относятся к среднегумусовым, а по мощности гумусового горизонта (около 70 см — к среднемощным. Структура пахотного горизонта мелкокомковатая или зернисто-комковатая, реакция слабокислая (рН солевой 4,8—5,5). На глубине около 1 м наблюдается выделение углекислой извести.

15. Лугово-черноземные  почвы по механическому составу  суглинистые и глинистые, по  почвенному профилю близки к  оподзоленным и выщелоченным черноземам, но имеют свои характерные особенности:

а) незначительное уменьшение мощности гумусового горизонта (около 55 см);

б) увеличение содержания гумуса в пахотном горизонте (до 9%):

в) наличие глееватости  в нижней части почвенного профиля;

г) сезонное наличие верховодки на глубине около 3 м. Эти почвы обладают зернистой и комковато-зернистой структурой. Реакция пахотного горизонта слабокислая (рH солевой около 5). Развиваются эти почвы в условиях изменчивого сезонного водного режима.

16. Болотные почвы (верховые, низинные и переходные болота) характеризуются наличием торфяного горизонта мощностью более 30 см. ниже которого залегает глеевый горизонт, имеющий большую вязкость и липкость. По составу торфа, богатству его зольными веществами (главным образом известью) и по ряду других свойств болотные почвы разделяются на верховые, торфяной горизонт которых отличается большой кислотностью и малой зольностью, низинные (луговые) и переходные; торфяной горизонт которых них имеет нейтральную или слабощелочную реакцию.

Район дерново-подзлистых почв Клинско-Дмитровской гряды расположен южнее выше описанного района. Большинство  почв в нем формируется на покровных  тяжелых средних суглинках; встречаются  почвы, сформированные и на морене. Основной фон почвенного покрова - дерново-сильно- и среднеподюлистые почвы. Дерново-сильноподзолистые почвы занимают наиболее плоские участки и пологие низы склонов. Большая часть их находится под лесной растительностью. На пахотных угодьях чаще всего встречаются дерново-средне оподзолистые почвы. Болота и заболоченные почвы в этом районе редки и представлены небольшими массивами. Но склонам к рекам и оврага иного смытых почв, перегнойный горизонт которых или частично, или полностью смыт. Наибольшая часть смытых почв расположена вдоль северного уступа Клинско-Дмитровской гряды.

Район супесчаных и песчаных заболоченных почв Мещерской низины расположен в восточной части  области — восточное и юго-восточнее  Москвы. На почвенной карте он резко  выделяется распространением песчаных и супесчаных заболоченных почв. 1ниьшая чисть Мещерской низины занята лесами, на фоне которых выступают обширные лесные массивы торфяных болот.

Но характеру рельефа  и степени заболоченности Мещерская  низина разделяется на две части  северо-западную и юго-восточную.

Северо-западная часть характеризуется  отдельными возвышенными участками, на поверхности которых развиты  дерново-средне- и сильноподзолистые  почвы. Обширные пространства, разделяющие  указанные возвышенности, в основном в них преобладают дерново-подзолисто-глеевые почвы с пятнами торфяных болот.

Управление развитием элементов структуры продуктивности растений в течение вегетации