Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на вопросы почвоведение.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
15.04.2019
Размер:
626.69 Кб
Скачать

13.Химический состав почвы

Химический состав почвы представлен очень широко в виде различных соединений.

Азот —один из наиболее необходимых для растений элементов. Он входит в состав белков, хлорофилла и многих других органических веществ растений. Основная масса азота сосредоточена в органическом веществе почвы, и прежде всего в гумусе. Азот доступен растениям главным образом в форме минеральных соединений —аммиака и нитратов, которые образуются при разложении органического вещества особыми микроорганизмами. Однако получить высокие урожаи картофеля только за счет природных запасов азота очень трудно. Поэтому требуется пополнение запасов почвенного азота из других источников.

Но не все необходимые растениям, в частности картофелю, питательные вещества требуются в одинаковых количествах. Одних, например фосфора и калия, требуется больше, других — меньше, а некоторые (бор, медь, молибден и др.) нужны в самых незначительных количествах, их называют микроэлементами.

Фосфор в почве находится в форме органических и минеральных соединений в виде солей кальция, магния, алюминия и железа. Минеральный фосфор в почвах представлен в основном малодоступными для растений формами. Поэтому внесение фосфорных удобрений эффективно на большинстве почв. Улучшение питания фосфором увеличивает в растениях картофеля содержание сахара и крахмала.

Калий способствует передвижению питательных веществ в растениях, что для картофеля очень важно, повышает устойчивость к болезням, увеличивает прочность волокон. Калий положительно действует на отложение крахмала в клубнях картофеля. .

Кальций играет большую роль в создании благоприятных для растений физических и биологических свойств почвы, способствует развитию корневой системы. Недостаток кальция проявляется на очень кислых, особенно песчаных, почвах.

Магний входит в состав хлорофилла, участвует в образовании углеводов. Недостаток этого элемента чаше всего наблюдается на легких кислых почвах.

Микроэлементы (бор, медь, молибден) имеют большое значение в жизни растений. Они входят в состав многих витаминов, ферментов и других биологически активных веществ. В подзолистых, дерново-подзолистых и болотных (торфяных) почвах микроэлементов недостаточно. Кстати, именно эти типы почв в основном преобладают в условиях умеренного климата Нечерноземной зоны.

Подзолистые и дер но во-подзол истые почвы обычно характеризуются небольшой мощностью гумусового слоя (10 20 см). За ним следует бесструктурный белесого цвета слой подзола тол-шиной от 5 до 25 см. Эти почвы обладают небольшим запасом питательных веществ, которые к тому же плохо усваиваются растениями из-за значительной кислотности почвенной среды.

14.Гранулометрический состав почвы

Гранулометрический состав - один из главных факторов, определяющих структурное состояние почвы и ее противодефдяционную стойкость. Среди пахотных степных почв сильнее всего подвержены ветровой эрозии наиболее легкие и наиболее тяжелые по гранулометрическому составу. Легким почвам не хватает цементирующего материала (ила и мелкой пыла) для формирования достаточно крупных и механически прочных структурных отдельностей. В тяжелых по гранулометрическому составу почвах цементирующего материала достаточно, однако эти почвы, в силу своего генезиса характеризуются относительно пористой мелкокомковатой или комковато-зернистой структурой имеющей низкую противодефляционную стойкость. При прочих равных условиях наиболее устойчивыми оказались почвы с содержанием ила 27% и с максимальным возможным содержанием пыли. Увеличение содержания ила сверх 27% сопровождалось увеличением подверженности почв ветровой эрозии.

Гранулометрический состав оказывает влияние не только на противодефляционную стойкость, но и на характер развития процесса ветровой эрозии. В ходе переноса частиц почвы ветром происходит их разрушение, а также истирание почвенной поверхности скачущими частицами. Оба процесса приводят к увеличению содержания в зоне дефляции мелких, легко перемещаемых ветром частиц, и оба зависят от прочности (связности) почвенных агрегатов.