О. Д. Лукашевич Словарь Справочник

Вид материалаСправочник

Содержание


Болотно-подзолистые почвы –
Большой круговорот воды
Бонитировка почв
Буртование гумусового горизонта
Бурые лесные почвы
Бурые пустынно-степные почвы
В.И. Вернадский (1863 – 1945)
Влагоёмкость почвы
Влагообеспеченность посевов
Влажность воздуха
Водный режим почвы
Водный режим почвы
Водоросли почвенные
Возраст почв
Войлок – аналогичный лесной подстилке верхний слой в травянистых растительных сообществах.Вторичные минералы
Выветривание механическое (физическое)
Выветривание органическое
Выветривание химическое
Вытяжка из почв водная
Генетические горизонты ―
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ Болотно-подзолистые почвы – почвы болотно-подзолистого типа формируются в результате подзолистого и болотного процессов почвообразования, что осуществляется при временном избыточном увлажнении поверхностными или мягкими грунтовыми водами. Встречаются в подзоне глеево-подзолистых и подзолистых почв.


Болотные почвы – болотные почвы широко встречаются в таёжно-лесной и тундровой зонах. Большие площади они занимают в северо-западных и северных областях европейской части России. В азиатской части страны болотные почвы наиболее распространены на территориях Западно-Сибирской низменности и Дальнего Востока.


^ БОЛЬШОЙ КРУГОВОРОТ ВОДЫ — замк­нутый цикл, в котором вода под действием солнечной энергии испаряется с поверхнос­ти открытых водоемов и переносится обла­ками или влажными ветрами на континенты. Здесь она под действием силы тя­жести выпадает на Землю в виде осадков и попадает обратно в водоемы (в конечном счете, в Мировой океан), на поверхность Земли (поверхностный сток), или под Зем­лю (подземный сток).


^ Бонитировка почв («доброка­чественность» почв) — это сравнительная оценка почв по их производительности (плодородию). Бонитировка почв строится на сопоставлении объективных признаков и свойств почв с многолетней средней урожайностью сельскохозяйственных культур при определённом уровне интенсивности земледелия.


Бурозём – «бурые почвы». Термин впервые был применен Р.В. Риз-положенским (1892), который в Казанской губернии выделил под таким названием почвы под лесом на выходах красно-бурых мергелистых пермских глин. Впоследствии эти почвы были отнесены к перегнойно-карбонатным. В 1905 г. немецкий почвовед Е. Раманн ввел термин «бу­розем» для почв, развивающихся в условиях мягкого и влажного климата под широколиственными лесами.

На II Международном конгрессе почвоведов (1930) было принято решение заменить термин «бурозем» термином «бурые лесные почвы».

В нашей стране изучение бурых лесных почв связано с работами К.Д. Глинки, В.Р. Вильямса, Л.И. Прасолова, И.Н. Антипова-Каратаева, Ю.А. Ливеровского, И.П. Герасимова, С.В. Зонна и других ученых. Особое значение для выделения бурых лесных почв в самостоятельный тип имели работы Л.И. Прасолова.

См. бурые лесные почвы.


^ БУРТОВАНИЕ ГУМУСОВОГО ГОРИЗОНТА — скла­дирование гумусового горизонта почв при проведении планировочных работ, отчуждении территории для до­рожного строительства, горнодобывающей промышлен­ности и т. п.


^ Бурые лесные почвы — буроземы, тип почвы, сформировавшийся под широколиственными, смешанными, реже хвойными лесами на различных по гранулометрическому составу почвообразующих породах в условиях умеренного тёплого влажного климата при промывном водном режиме. Характеризуются бурой окраской, комковатой или ореховатой структурой, слабым передвижением продуктов почвообразования по профилю, быстрым разложением первичных минералов и образованием глинистых минералов, значительной гумусностью (510% в верхнем горизонте), обычно слабокислой реакцией. Почвенный профиль мощностью до 100 см не чётко дифференцирован на горизонты. Основные подтипы: типичные, оподзоленные, глеевые и оподзоленные глеевые. Номенклатура и классификация Б. л. п. разработаны недостаточно. Распространены в Карпатах, в Крыму, на Кавказе, на Урале, Тянь-Шане, в Саянах, на Дальнем Востоке, в странах Западной и Центральной Европы, на северо-востоке США, в Китае, Индии, Бирме, Корее. Плодородны. Используются под посевы зерновых и овощных культур, сои, под виноградники и др.


^ Бурые пустынно-степные почвы — (бурые полупустынные почвы) — тип почвы, сформировавшийся под разрежённой полынной, злаково-полынной и полынно-кустарниковой растительностью на различных по гранулометрии, составу почвообразующих породах в условиях умеренно холодного сухого климата при непромывлом типе водного режима. Характеризуется слабым передвижением продуктов почвообразования по почвенному профилю, малой гумусностью (0,52%), насыщением почвенного поглощающего комплекса кальцием и магнием, щелочной реакцией, различной солонцеватостью (содержание солей в нижней части профиля до 1–1,5%).


Буферность почвы – способность почвы противостоять изменению реакции почвен­ного раствора, т.е. поддерживать химическое состояние на неизмен­ном уровне при воздействии на нее потоков химических веществ природного или антропогенного характера. Различают буферную способность почв против изменения реакции в сторону подкисления и буферную способность почв против из­менения реакции в сторону подщелачивания. Буферность зависит от хи­мического состава и емкости поглощения почвы, состава поглощенных катионов и свойств почвенного раствора.


^ В.И. Вернадский (1863 – 1945) — академик, русский ученый-естествоиспытатель и мыслитель, представитель школы В.В. Докучаева. Он является основателем современной геохимии и учения о биосфере — крупнейшего обобщения в области со­временного естествознания. Биосфера в понимании В.И. Вернадс­кого — это особая охваченная жизнью оболочка Земли, включаю­щая всю гидросферу до максимальных глубин океана, верхнюю часть литосферы — до глубины 2–3 км и всю тропосферу.

В.И. Вернадский ввел в науку новое интегральное понятие — «живое вещество». Он собрал и проанализировал все существовав­шие данные о живом веществе, определил его суммарную массу в биосфере и пришел к выводу о том, что сейчас на нашей планете она составляет от 1000 до 10 000 трлн т. Он показал геохимическое значение живого вещества в истории Земли и создании веществен­ного состава наружных оболочек планеты. В.И. Вернадский был первым, кто понял планетарное геохимическое значение научной, производственной и общественной деятельности человечества в гео­логической истории Земли — преобразовании биосферы в ноос­феру, реальную материальную оболочку планеты, создаваемую на определенном этапе ее геологического развития и эволюции жиз­ни под влиянием научной мысли и разумной деятельности челове­чества.

Главные научные труды В.И. Вернадского — «История минера­лов земной коры», «Биосфера», «Размышления натуралиста», «На­учная мысль как планетарное явление», «Проблемы биогеохимии». Дальнейшее развитие генетического почвоведения и геогра­фии почв в России в XX в. связано с именами К.К. Гедройца, С.С. Неуструева, Б.Б. Полынова, Л.И. Прасолова, И.П. Герасимо­ва, В.А. Ковды и других выдающихся ученых.


Влагооборот (на Земле) — непрерывный процесс обмена влагой между атмосферой и земной поверхностью; важный климатообразующий фактор. Слагается главным образом из испарения воды, переноса водяного пара в атмосфере, конденсации водяного пара, выпадения осадков, просачивания выпавшей воды (инфильтрации) и её стока

^ Влагоёмкость почвы — способность почвы поглощать и удерживать влагу. Выражается количеством влаги в процентах от массы или объёма сухой почвы или в мм водного слоя. Зависит от гранулометрического состава и структуры почвы, содержания в ней гумуса. Наиболее влагоёмки мощные чернозёмы и болотные почвы. Различают полную влагоёмкость почвы (количество воды, которое вмещает почва при заполнении всех её пор), предельную полевую (максимальное количество воды, удерживаемое почвой после оттока гравитационной влаги, основной источник влаги для растений), капиллярную (наибольшее количество воды, которое удерживается в слое почвы, находящемся над зеркалом грунтовых вод, в результате действия сил молекулярного притяжения между водой и почвенными частицами) и др.

См. также Водный режим почвы.


^ Влагообеспеченность посевов — степень удовлетворения потребности растений во влаге. Характеризуется влажностью почвы, выраженной в процентах от полевой влагоёмкости или в запасах продуктивной влаги (обычно в слое почвы 0-100 см).


^ Влажность воздуха — содержание в воздухе водяного пара- один из существующих факторов, определяющих погоду и климат.


Влажность почвы — содержание влаги в почве. Выражается в процентах от массы сухой почвы или от объёма почвы ненарушенного сложения. В. п. показывает обеспеченность сельско-хозяйственных культур влагой. Зависит от гранулометрического состава, содержания гумуса, обработки почвы, сезона года. При прочих равных условиях влажность почвы выше в тяжёлых почвах и ниже в лёгких. Большим запасом влаги обладает своевременно обработанная почва. Наибольшая влажность почвы бывает ранней весной. В результате испарения влаги с поверхности и потребления растениями почва может иссушиться до такого состояния, при котором растения начинают устойчиво увядать, т.е. до влажности устойчивого завядания. Почвенную влагу сверх влажности завядания называют продуктивной (она доступна растениям).

^ Водный режим почвы — совокупность явлений и процессов, определяющих передвижение, расход и использование растениями почвенной влаги; один из факторов плодородия почвы.

^ Водный режим почвы — совокупность явлений и процессов, определяющих передвижение, расход и использование растениями почвенной влаги; один из факторов плодородия почвы. Зависит от состава и свойств самой почвы (гигроскопичности, водопроницаемости, влагоёмкости и др.), климатических и погодных условий, рельефа, приёмов обработки почвы, особенностей возделываемых сельско-хозяйственных культур. Водный баланс почвы складывается из поступления в неё влаги (атм. осадки, конденсированная атм. влага, поверхностный и грунтовый сток с соседних участков, поливная вода) и расхода (поверхностный и грунтовый сток, испарение растениями и с поверхности почвы) за определенный период. Различают несколько типов водного режима почв: мерзлотный (в теплое время года над мерзлотным слоем образуется верховодка), промывной (испаряется меньше влаги, чем её получает почва, характерен для подзолистых почв), периодически промывной (среднегодовые сумма осадков и величина испарения примерно равны, типичен для серых лесных почв), непромывной (осадков выпадает меньше, чем испаряется влаги, характерен для чернозёмов и каштановых почв), десуктивно-выпотный и выпотный (подпитывание почв грунтовой влагой в условиях дефицита атмосферной влаги, типичен для солончаков), ирригационный (в орошаемом земледелии). От водного режима почв зависят способы её обработки, физико-химические и микробиологические процессы, снабжение растений водой. Создание благоприятного для сельско-хозяйственных культур водный режим почв достигается накоплением, сохранением и рациональным использованием почвенной влаги (снегозадержание и задержание талых вод, правильная обработка почвы, поливы, осушение и орошение). Водный режим почв тесно связан с воздушным и тепловым режимами, а также с питательным режимом растений.

См. также влагоемкость почвы


Водопроницаемость — способность почвы воспринимать и пропускать через себя воду. Различают две стадии водопроницаемости — впитывание и фильтрацию. Когда поры почвы лишь частично заполнены водой, тогда при поступлении воды наблюдается ее впитывание в толщу почвогрунта; когда почвенные поры полностью насыщены водой, происходит фильтрация воды, то есть движение в условиях сплошного потока жидкости.


^ Водоросли почвенные — распространены во всех почвах, главным образом в поверхностном слое. Содержат в своих клетках хлорофилл. В болотных почвах и на рисовых полях водоросли улучшают аэрацию, усваивая растворённый CO2 и выделяя в воду кислород. Водоросли активно участвуют в процессах выветривания пород и в первичном процессе почвообразования.


Воздухопроницаемость — часть объёма почвы, которая занята воздухом при данной влажности.


^ Возраст почв — время в течение которого идет процесс формирования той или иной почвы. Материнская порода превращается в почву только при длительном проявлении почвообразовательного процесса. Возраст почвы является существенным фактором почвообразования.


^ Войлок – аналогичный лесной подстилке верхний слой в травянистых растительных сообществах.


Вторичные минералы — минералы, возникшие в горных породах после её образования в результате позднейших геологических процессов.


ВЫВЕТРИВАНИЕ — процесс, протекаю­щий на поверхности Земли и приводящий к разрушению даже самых крепких горных пород механическим (физическим) или химическим путем. Как химическое, так физическое выветривание связаны с атмосферными условиями — температурой и водным режимом. Под влиянием растений, животных, бактерий, грибов происходит органическое выветривание.


^ ВЫВЕТРИВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ) — разрушение горных пород при резких колебаниях температуры, когда минеральные зерна с разными коэффициентами теплового расшире­ния отделяются одно от другого (темпера­турное выветривание), или при длительном воздействии низких температур, когда зерна ми­нералов распадаются из-за постоянного уменьшения их объема (снеговое выветри­вание).. При периодическом замерзании и оттаивании вода, находящаяся в трещинах, превращаясь в лед, увеличивается в объеме и расширяет трещины вплоть до разрушения породы (морозное выветривание).


^ ВЫВЕТРИВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ — разрушение горных пород в результате жизнедеятельно­сти организмов. Растения, попадая в трещи­ны и вырастая, разрушают не только мягкие, но и очень крепкие породы. Разрушают горные породы и животные, населяющие приповерхностную часть Земли. Ходы червей, многочисленные норы не только разрушают горные породы, но и облег­чают действие процессов выветривания. Большой разрушительной силой обладают органические кислоты, в изобилии поставляемые органическим миром.


^ ВЫВЕТРИВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ — разрушение горных пород под действием воды или ее па­ров с помощью химических процессов. Окисление происходит до глубины распространения грунтовых вод. Окисляются главным образом суль­фиды и некоторые другие минералы Fе и Mn, а также органические вещества. Часто образующаяся при этом серная кислота разрушает минералы и свя­зи с минеральными зернами. В районах сульфидных месторождений в результате окисления у поверхности об­разуется так называемая «железная шляпа», сложен­ная гидроксидами железа. Гидратация приводит к включению молекулы воды в состав неко­торых безводных минералов (например, ангидрит переходит в гипс, гематит – в лимонит и т. п.). Растворение связано со способностью хлоридов, сульфатов и карбонатов хорошо растворяться в воде. Гидролиз затрагивает главным образом, алюмосиликаты – соли сильных ос­нований и слабых кислот. В условиях жар­кого влажного климата полевые шпаты кислых магматических пород переходят в каолинит и в дальней­шем при нарушении связей между А1 и Si образуются гидроксиды алюминия, часто являющи­еся источниками бокситов. Алюмосиликаты основных магматических пород, подвергаясь гидролизу, обра­зуют скопления гидроксидов железа.


^ ВЫТЯЖКА ИЗ ПОЧВ ВОДНАЯ — раствор, полученный при добавлении дистиллированной воды к почве для определения содержания и катионно-анионного составах солей в почвах, а также других водорастворимых веществ.

^ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ ― ритмы поступления на поверхность почвы солнечной энергии и биологические циклы развития растений обусловливают цикличность почвообразовательного процесса. По окончании цикла всегда сохраняются некоторые остаточные изменения, так как полной обратимости явлений не происходит. Количественно накапливаясь в течение многократного повторения циклов развития почвообразовательного про­цесса, такие остаточные явления приводят к качественным изменениям разных слоях почвенной толщи, что находит свое выражение в ее расчленении на генетические горизонты.См. сложение почв

^ Генезис почв (генезис (греч.)— происхождение, развитие) — развитие почв, включающее три взаимосвязанных группы явлений: факторы почвообразования — процес­сы почвообразования — свойства почв. Проблема генезиса почв, впервые была поставлена В.В. Докучаевым. Она включает также вопросы эволю­ции почв и почвообразования. В.В. Докучаев рассматривал почвы, как «...вечно изменяющиеся, функции от а) климата (вода, температура, кислород, углекислота воз­духа и пр.), б) материнских горных пород, в) растительных и жи­вотных организмов – особенно низших, г) рельефа и высоты местно­сти и, наконец, д) почвенного и частичного геологического возраста стра­ны».


^ Генетический тип почвы — обозначает почвы, развивающиеся в однотипно-сопряжённых условиях на почвообразующих породах определеной группы; характеризуются единством происхождения, поступления, превращения, миграции н аккумуляции веществ и др. Это проявляется в особенностях строения почв, профиля, минералогического и химического состава, физических и др. свойств почвы. Понятие впервые дано В.В. Докучаевым (1886) и положено в основу его почвенной классификации; в дальнейшем уточнено и дополнено Н.М. Сибирцевым, Л.И. Прасоловым.


Гербицид – вещество, используемое для избирательного или полного уничтожения нежелатель­ных травянистых растений. В высоких концентра­циях гербицид опасен для здоровья человека и жизни живот­ных.


^ Гидрогенно – аккумулятивный горизонт (S) – горизонт, формирующийся при неглубоком залегании грунтовых вод на границе зоны капиллярно-насыщенного горизонта с зоной аэрации.


^ Гидроморфные почвы – почвы, которые формируются в условиях длительного поверхностного застоя вод или при залегании грунтовых вод менее 3 м.


Гидрофильные коллоиды – коллоиды, способные сильно гидратироваться, то есть удерживать многослойные пленки воды.


^ Гидрофобные коллоиды – гидратируются слабо (гидроксид железа, минералы группы каолинита)

Гидролитическая кислотность — кислотность твёрдой части почвы, обусловленная присутствием ионов водорода.

^ ГИДРОЛИЗ ПОЧВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ – разложение вещества с помощью воды, при которой ионы Н+ или ОН- воды связываются ионами растворенного вещества с образованием менее диссоциированного, чем вода, или труднорастворимого соединения.


^ ГИДРОМОРФНЫЕ ПОЧВЫ – большая группа почв различных типов, формирование которых происходит в условиях некоторого избыточного по сравнению с автоморфными почвами атмосферного или грунтового ув­лажнения.


ГИДРОСЛЮДЫ (синоним – иллиты) – широко рас­пространенные в почвах трехслойные глинистые мине­ралы, обобщенные формулы которых: (К, Са, mg)(Fе2+, Мg)3(ОН)2[(А1, Si)4O10]– триоктаэдрические гидрослюды и (К, Са, Мg)А1(ОН)2 [(А1, Si)4О10] – диоктаэдрические.


^ Гипс в почвах – минерал класса сульфатов, имею­щий формулу СаS04 · 2Н20. Встречается в почвах аридных областей — южных черноземах, каштановых, серо-бурых пустынных, засо­ленных.


^ ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ – широко распростра­ненная в почвах группа минералов подкласса слоистых силикатов, представленная тонкодисперсными части­цами. Глинистым минералам присущи свойства: слоистое кристаллическое строение, высокая дисперсность, поглотительная способность, наличие в них химически связанной воды. См. также глины, алюмосиликаты.


ГЛИНЫ — тонкодисперсные осадочные породы с час­тицами размером менее 0,001 мм, содер­жащие различные глинистые минералы. В увлаж­ненном состоянии пластичны, при высыха­нии сохраняют приданную им форму, а при обжиге твердеют. Среди глин различают много видов, ценных в промышленности: адсорбционные, строительные, цементные легкоплавкие, ог­неупорные, тугоплавкие и др. Г. используют­ся для очистки различных продуктов (нефти, масел, вод и др.), обезжиривания тканей, при производстве железорудных окатышей, ке­рамзита, в литейном деле, медицине, изго­товлении мыла, кирпича и др. Глины обладают тонкокристаллической структурой в виде слоев с определенными для каждого типа глин расстояниями между ними (слоистые силикаты). Несмотря на свою микрокри­сталлическую структуру, глины обладают коллоидными свойствами, что связано с малым размером их частиц и элек­трическим зарядом. Глины имеют способность при раздвижении слоев поглощать молекулы воды и различные ионы. (см. рис)






Схема поглощения ионов из водных растворов различными глинами
Каолинит Иллит Монтмориллонит

Различают четыре большие семейства глин: каолиниты — 2SiO2·Al2O3·2H2O (слои сближены и не пропускают воду и катио­ны), монтмориллониты — 4SiO2·А1203·2Н20 (поглощение воды и катионов выражено слабо), вермикулиты — по свойствам близки к предыдущей группе, гидрослюды (связь между слоями прочная, вода в них не проникает).


Глей — более или менее плотная суглинистая или глинистая порода серо­го цвета с зеленоватым оттенком, формирующаяся в условиях длитель­ного переувлажнения.


^ Глеевый горизонт (G) — горизонт, который образуется в гидроморфных почвах. Вследствие длительного или постоянного избыточного увлажнения и недостатка свободного кислорода в почве идут анаэробно-восстановительные процессы, что приводит к возникновению закисных соединений железа и марганца, подвижных форм алюминия. Если глееватость обнаруживается в других горизонтах, то к их индексу добавляется буква g, например А2g.


^ Горные породы — более или менее устойчивые по составу агрегаты из одного или нескольких минералов, обломков других горных пород или вулканического стекла, образовавшиеся в результате геологических процессов.


^ Горные почвы — географическая группа почв, образующихся в горах. Отличаются от равнинных почв малой мощностью, щебнистостью, обилием в их составе первичных минералов, нечётко выраженным профилем. В горные породы развиты склоновые (боковые) токи почвенной влаги, которые, вынося продукты почвообразования из почв верхней и средней частей склонов, препятствуют образованию в них иллювиальных горизонтов. В то же время в нижних частях склонов создаются значительные иллювиальные горизонты. Для защиты горных почв проводят террасирование склонов, создают горномелиоративные насаждения.