Реферат
Черноземы, структурный состав, агрегатный состав, физические свойства.
Собран материал по структурно-агрегатному составу черноземов ЦЧО и его изменение при сельскохозяйственном использовании и орошении.
Выявлено, что длительное с/х использование и орошение, приводит к ухудшению структурно-агрегатного состава черноземов.
Содержание
Введение
1. Структурно-агрегатный состав черноземов ЦЧО.
1.1. Структурно-агрегатный состав выщелоченных
черноземов
1.2. Структурно-агрегатный состав типичных черноземов
1.3. Структурно-агрегатный состав обыкновенных
черноземов
1.4. Структурно-агрегатный состав южных черноземов
2. Изменение структурно-агрегатного состава черноземов
ЦЧО при сельскохозяйственном использовании
3. Изменение структурно-агрегатного состава черноземов
ЦЧО под влиянием орошения
Заключение
Список использованных источников
Введение
ЦЧЭР, занимающий центральное положение в черноземной зоне Русской равнины, богат плодородными землями и является одной из главных житниц страны. Свыше 80% его территории занимают черноземы, на которых выращивается значительное количество зерна, сахарной свеклы, подсолнечника.
Рациональное использование, охрана и повышение плодородия земель в настоящее время стали одной из важнейших проблем человечества Особенно остро она. ставится в районах интенсивного земледельческого освоения, каким является Центральное Черноземье. Распаханность земель здесь достигла предельных значений. Почвы подвержены периодическим засухам, сильно страдают от интенсивной водной эрозии. В последние годы значительный ущерб почвенному покрову наносят работы, связанные с добычей полезных ископаемых открытым способом, поэтому здесь особую актуальность имеют борьба с эрозией, искусственное орошение, мелиорация солонцов, рекультивация нарушенных земель и т.д. Однако многие вопросы мелиорации почв, и в частности орошение черноземных почв, рекультивация нарушенных земель недостаточно разработаны. Это приводит к ухудшению многих физико-химическим свойств черноземов, в частности к ухудшению структуры, которая, в свою очередь, является одним из основных факторов, определяющих плодородие почвы
1. СТРУКТУРНО-АГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ ЧЕРНОЗЕМОВ ЦЧО
1.1. Структурно-агрегатный состав выщелоченных черноземов
Выщелоченные черноземы в сухом состоянии обладают хорошей структурой. В них преобладают зернистые фракции размером от 1 до 10 мм. Пылеватые фракции составляют незначительный процент даже в подпахотном горизонте. В подпахотном же горизонте их совсем не большое количество. При мокром просеивании соотношение между отдельными структурными фракциями резко меняется. Уменьшается количество комковатых и зернистых фракций и увеличивается количество пылеватых фракций. Структурные агрегаты размером > 3 мм при мокром просеивании отсутствуют совсем. Зато количество пылеватой фракции размером < 0,25 мм возросло до 64,4-78,5%. Относительно возросли и фракции размером 1,0-0,25 мм /1/.(таблица 1.1. ).
Исчезновение комковатых, а также зернистых фракций и резкое увеличение пылеватых фракций при мокром просеивании свидетельствуют о том, что структура у выщелоченных черноземов непрочная. При сильном увлажнении она расплывается. Вместе с тем при высыхании структура восстанавливается. Последнее свойство очень ценно. Только этим свойством можно объяснить тот факт, что выщелоченные черноземы на протяжении столетий используются в сельском хозяйстве и, тем не менее обладают неплохой структурой.
Таблица 1.1
Структурный и агрегатный состав выщелоченных черноземов /1/
ПОЧВА | глубина см | Структурные агрегаты, мм | |||||||||||
>10 | 10-5 | 5-3 | 5-1 3-2 | 2-1 | 1-0,25 1-0,5 | 0,5-0,25 | <0,25 | ||||||
Структурный состав | |||||||||||||
Выщелоченный чернозем тяж. суглин(Семилукский р-н) | 0-10 | 42,4 | 12,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 14,2 | 14,2 | 3,0 | ||||
20-30 | 43,0 | 13,0 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | |||||
40-50 | 28,4 | 15,3 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 10,2 | 10,2 | 3,2 | |||||
Выщелоченный чернозем тяж.суглин(Хохольский р-н) | 0-20 | 22,9 | 7.3 | 65 | 112 | 9.5 | 12,4 | 13.4 | 7.4 | ||||
0-20 | 7,1 | 12,3 | 10,8 | 10,7 | 15,6 | 20,5 | 10,4 | 11,9 | |||||
0-20 | 16,1 | 12,0 | 8.7 | 10.4 | 11,6 | 17,43 | 11,3 | 13,3 | |||||
20-40 | 2,9 | 11,0 | 33,3 | 22,8 | 13,0 | 9,1 | 4,0 | 3,9 | |||||
Агрегатный состав | |||||||||||||
7-3 | 3-2 | 1-0,25 | <0,25 | ||||||||||
Выщелоченный чернозем тяж.суглин(Семилукский р-н) | 0-10 | 1,3 | 3,8 | 30,3 | 64,6 | ||||||||
20-30 | 1,5 | 1.9 | 39,5 | 37,1 | |||||||||
40-50 | 1,8 | 29,6 | 33,1 | 35,5 | |||||||||
7-3 3-2 1-0,25 <0,25 | |||||||||||||
Выщелоченный чернозем тяж.суглин(Хохольский р-н) | 0-20 | 0,4 | 5,4 | 9,9 | 15,9 | 68,5 | |||||||
0-20 | 0,6 | 0,5 | 6,9 | 18,7 | 12,6 | 60,7 | |||||||
0-20 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 15,1 | 17,6 | 58,8 | |||||||
20-40 | 0,5 | 5,2 | 28,7 | 20,1 | 11,9 | 35,6 |
1.2. Структурно-аграгатный состав типичных черноземов
Таблица 1.2
Структурный состав типичных черноземов /1/
Районы | глубина, см | Структурные агрегаты, мм | |||||||
>10 | 10-5 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | 1-0,25 | 0,5-0,25 | <0,25 | ||
Аннинский | 0-20 | 17,1 | 7,8 | 6,6 | 8,7 | 13,7 | 18,0 | 11,8 | 16,3 |
30-40 | 6,6 | 11,6 | 31,1 | 23,8 | 11,6 | 7,4 | 4,5 | 3,5 | |
Панинский | 0-20 | 20,0 | 17,7 | 8,7 | 8,0 | 11,7 | 13,3 | 8,1 | 12,5 |
30-40 | 6,8 | 8,7 | 25,9 | 17,8 | 18,5 | 11,1 | 7,8 | 3,4 | |
Лискинский | 0-20 | 14,0 | 13,4 | 12,8 | 13,2 | 10,2 | 16,1 | 8,3 | 12,0 |
30-40 | 6,1 | 15,1 | 27,5 | 18,6 | 11,0 | 9,9 | 7,0 | 5,7 | |
Хохольский | 0-20 | 15,1 | 12,0 | 8,7 | 10,4 | 11,6 | 17,4 | 11,3 | 13,3 |
30-40 | 2,9 | 11,0 | 33,3 | 22,8 | 13,0 | 9,1 | 4,0 | 3,9 |
Приведенные данные (таблица 1.2.) свидетельствуют о том, что типичные черноземы в сухом состоянии обладают неплохой структурой. Они содержат в подпахотном слое примерно 30% агрегатов размером >5 мм, 30% агрегатов размером 5-1 мм и 35-40% агрегатов размером < 1,0 мм в диаметре. На долю микроагрегатов (< <0,25 мм ) приходится всего лишь 12-16,3 %. В подпахотном горизонте соотношение между структурными фракциями заметно иное, чем в пахотной толще. Структура в подпахотном горизонте заметно лучше, чем в пахотном. Несмотря на прочный поглощающий комплекс, а в связи с этим относительно прочную структуру у типичных черноземов, последняя под воздействием механической обработки распыляется и ухудшается. Однако, при сравнении со структурой выщелоченных черноземов, нетрудно установить значительную качественную разницу в пользу типичных черноземов.
Чтобы получить полное представление о качестве структуры, рассмотрим данные агрегатного состава типичных черноземов, ее водопрочность.
Таблица 1.3
Агрегатный состав типичных черноземов, % /1/
Районы | глубина, см | Структурные фракции, мм | |||||
>3 | 3-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0.,5-0,25 | <0,25 | ||
Аннинский | 0-20 | 1,1 | 1,0 | 19,0 | 21,7 | 13,5 | 53,8 |
30-40 | 1,0 | 8,9 | 20,4 | 16,9 | 13,6 | 39,4 | |
Панинский | 0-20 | 0,1 | -- | 9,5 | 20,4 | 16,1 | 53,9 |
30-40 | 2,0 | 7,6 | 19,8 | 22,8 | 14,8 | 33,0 | |
Лискинский | 0-20 | 3,0 | 3,0 | 9,7 | 17,7 | 18,7 | 47,8 |
30-40 | 2,1 | 8,4 | 18,4 | 19,2 | 13,1 | 38,7 | |
Хохольский | 0-20 | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 15,1 | 17,6 | 58,8 |
30-40 | 0,5 | 5,2 | 26,7 | 20,1 | 11,9 | 35,6 |
Агрегатный состав типичных черноземов характеризуется совершенно другими цифрами, чем структурный состав. Если при сухом просеивании в почвах преобладают агрегаты комковатой и зернистой фракции ( размером >1,0 мм ), то при мокром просеивании эти фракции в значительной части распыляются, а оставшиеся характеризуются небольшими величинами. При этом чем крупнее агрегаты, тем в большей степени они подвергаются расплыванию, а агрегаты размером > 3 мм почти нацело исчезают, превращаясь в более мелкие пылеватые фракции (< 0,25 мм ) /1/.
При мокром просеивании явно преобладает фракция < 0,25 мм. В пахотном горизонте содержание ее колеблется от 47,8 до 58,8 %, а в подпахотном-39,4 %, тогда как при сухом просеивании эта фракция в пахотном горизонте составляет величину, достигающую только в отдельных случаях 16,3%, а в подпахатном 3,5-5,7 %.
Из чего следует, что типичные черноземы в сухом и влажном состоянии имеют неодинаковую структуру и, следовательно, с изменением влажности почвы в естественных условиях она также изменяется.