Министерство
образования и науки Российской Федерации
Государственное
образовательное учреждение
Высшего
профессионального образования
"Башкирский
Государственный Университет"
Сибайский
Институт (филиал)
Курсовая
работа
на тему: "Генезис
чернозёма"
Сибай – 2008
Содержание
Введение
1.
Условия
почвообразования
2.
Почвообразующие
породы
3.
Биоценозы
чернозёмных степей
4.
Генезис и
строение чернозёмов
5.
Классификация,
диагностика и свойства чернозёмов
6.
Валовой состав и
карбонатный профиль черноземов
7.
Лугово-чернозёмные
почвы
8.
Горные чернозёмы
9.
Использование
чернозёмов
Заключение
Список используемой литературы
Приложение
Введение
Почва является сложнейшей биокосной
системой, образовавшейся в результате тесного взаимодействия природных факторов
во времени. Оставаясь основным и незаменимым средством сельскохозяйственного
производства, почва в тоже время выступает и как один из основных компонентов
биогеоценоза, а следовательно, и биосферы в целом. В результате
сельскохозяйственного использования в почве происходят глубокие, а порой
необратимые процессы, переводящие почвенную среду в иное качественное
состояние. Находясь в неразрывном единстве с другими компонентами экосистемы, антропогенно
преобразованная почва меняет свои связи и соотношения с ними. Важно и необходимо
знать, в каком направлении идут современные эволюционные процессы в почвах.
Почвенным эталоном, наиболее ярко и
полно отражающим факторы почвообразования и свойства почв является чернозем.
Основные массивы чернозёмов находятся в Венгрии, Болгарии, Румынии, Молдове, на
Украине, в центральных областях европейской части России, Поволжье, Северном
Кавказе, Западной Сибири и Северном Казахстане. В России и в Украине
сосредоточено около 50% мирового распространения этих почв. Эти почвы, занимая
около 9% площади в пределах СНГ, составляют основу пахотного фонда (60%) и
производства товарного зерна (80%), а также других видов сельскохозяйственной
продукции.
Черноземы - наиболее плодородные
почвы земледельческих районов страны. В.В. Докучаев называл их «царем почв»,
сравнивал с «никем не обогнанным арабским скакуном», утверждая, что чернозем
для России дороже золота, каменного угля, нефти. И действительно, представить
наше сельское хозяйство, основу жизни страны без черноземных почв невозможно.
Большая широтная и меридиональная протяженность территории черноземных почв
определяет значительную неоднородность ее природных условий.
Черноземы, несмотря на их природное
совершенство, неизбежно эволюционируют под воздействием естественных и,
особенно антропогенных факторов.
Цель настоящей работы заключается в
изучении основных свойств и состава обыкновенных черноземов.
1.
Условия
почвообразования
В азиатской части почвы
распространены на южной оконечности слабодренированной Западно-Сибирской
равнины с развитым микрорельефом, в междуречьях Зауральского плато, на
Приобском плато. Отдельные массивы черноземов встречаются на предгорных
равнинах Алтая, в межгорных котловинах Забайкалья.
Почвообразующими породами в
европейской части являются преимущественно лёссы, лёссовидные суглинки, реже
глинистые отложения, красно-бурые песчано-глинистые суглинки и глины. В
пределах Поволжья широко распространен щебнистый элюво-делювий коренных плотных
пород, часто засоленный. Нередки засоленные суглинки и глины в Западной Сибири.
В северных частях зоны встречаются покровные глины ледникового происхождения.
Реже наблюдаются третичные глины, продукты выветривания различных горных пород.
Лессы и лессовидные отложения весьма податливы процессам водной эрозии. Особенностью
химического состава почвообразующих пород черноземной зоны является содержание
в них карбонатов кальция и магния.
Растительность. К настоящему времени
естественная растительность сохранилась частично. В европейской части России
лесные участки представлены в основном дубом с липой, ясенем и кленом, в
Западной и Восточной Сибири по колкам – березой с примесью осины и ивы.
Остепненные луга и луговые степи отличаются высокой видовой насыщенностью и
представлены разнотравно-злаковой густой растительностью.
В степной зоне с севера на юг
выделяют разнотравно-типчаково-ковыльные и типчаково-ковыльные степи. С севера
на юг травостой разреживается, уменьшается роль многолетних растений и
увеличивается роль однолетних, снижается видовая насыщенность, увеличивается
количество ксерофитов; наибольшее обилие ковылей наблюдается в южных степях. В
Западной Сибири растительный покров однообразный, разнотравье немногочисленно.
Задернованность почв составляет 60–88 %.
В Восточной Сибири ковылей меньше. В
межгорных впадинах доминируют крупнополынные степи. На юго-востоке Забайкалья
преобладают пионовые степи, в Даурии – пижмовые степи. На солонцах формируются
группировки галофитов. Степи почти повсеместно распаханы.
Климат России характеризуется теплым
летом и умеренно холодной зимой. В восточных областях зима холодная и суровая.
Неоднородность климата проявляется в различной обеспеченности теплом в период
вегетации, в зимних температурах и характере увлажнения. По мере движения с
запада на восток уменьшается количество тепла, нарастает континентальность
климата, снижается количество осадков. Это позволило разделить черноземы на
отдельные фации (табл. 1).
Таблица 1 -Фациальные
биоклиматические условия черноземообразования в России
Фация
Сумма
активных
температур.
>10°С
Температура
холодного
месяца,
°С
Глубина
промерзания
почвы,
см
Годовая
норма
осадков,
мм
Южноевропейская
3000-3600
-1...-5
0-40
400-660
Восточноевропейская
2000-3000
-7...-16
60-100
270-500
Западносибирская
1850-2300
-16...-18
150-170
300-360
Восточносибирская
1600-1800
-18...-20
300-250
300-400
Количество атмосферных осадков
обеспечивает успешное произрастание травянистой растительности и ее высокую
конкурентную способность по отношению к древесным растениям. Естественное
увлажнение степной зоны обеспечивает успешное богарное (неорошаемое)
земледелие, хотя в отдельные годы возможны засухи. Выпадающие осадки
предопределяют периодически промывной водный режим почв, т. е. в отдельные
влажные годы почва и кора выветривания промывается до грунтовых вод и освобождается
от легкорастворимых солей и гипса. В годы с пониженным количеством осадков
происходит промачивание почв только до определенной глубины без смыкания с
грунтовыми водами. При таком водном режиме карбонаты остаются в почве и коре
выветривания, так как их растворимость в воде незначительная, в то же время
почвенногрунтовая толща часто освобождается от легкорастворимых солей и гипса.
Карбонаты Са и Mg предопределяют
нейтральную и слабощелочную реакции среды, и создает благоприятные условия для
развития травянистой растительности. Содержание СаСО3 в лессовидных
отложениях 6 - 8%. Однако иногда встречаются и безкарбонатные глины и суглинки,
на которых формируются своеобразные роды черноземов.
Температурные условия определяют
периодичность биологической активности биогеоценозов. Характерен период зимнего
покоя (2 - 5 месяцев). Наибольшая активность живого вещества наблюдается в мае.
Весенне-летне-осенний период обеспечивает длительный период вегетации растений
и обилие ежегодно синтезируемой биомассы. Однако среднесуточные летние
температуры, не превышающие 20°С, зимний покой, ранневесенняя и
позднеосенняя-прохладная погода не способствуют глубокому преобразованию
минеральной части коры выветривания и почв, характерному для тропических и
субтропических условий. Для степной зоны типично образование сиаллитной коры
выветривания, обогащенной вторичными глинистыми минералами.
2.
Почвообразующие
породы
В пределах черноземных областей
России почвы сформировались на разных по генезису и свойствам материнских породах,
обладающих пестрым литологическим и гранулометрическим составом. Девонские,
каменноугольные, меловые и юрские отложения в качестве почвообразующих пород
встречаются чрезвычайно редко.
Несколько чаще в степной и
лесостепной зонах в качестве почвообразующих пород выступают неогеновые глины.
Для них характерны зеленовато-оливковый цвет, значительная карбонатность,
призмовидная структура. Во влажном состоянии они становятся липкими, вязкими.
Неогеновые глины содержат 60-80% физической глины и 45-55% ила.
Плотные глины неогена при близком
залегании к поверхности создают геохимические барьеры на пути нисходящих
потоков растворов, аккумулируют соли способствуют образованию солонцеватых
почв, солонцов, солодей.
Также в качестве почвообразующих
пород выступают продукты разрушения писчего мела. На глубине 70-100см
мелкозернистый элювий переходит в грубый рухляк мела и глубже подстилается
плотным писчим мелом. Элювий мела неоднороден по механическому составу и
физико-химическим свойствам. Содержание физической глины в нем колеблется от
40-65%, крупной пыли - от 30-45%. Реакция среды щелочная (рН 7,8-8,4),
карбонатность очень высокая (60-70% СаСОз). Эти породы бедны элементами
питания, обладают плохими физическими и водно-физическими свойствами. На них
образовались черноземы остаточно-карбонатные имеющие заметное распространение в
Белгородской и Воронежской областях.
Древнеаллювиальные отложения в
качестве почвообразующих пород выступают местами на террасах рек. Они
отличаются неоднородным составом и свойствами. Легкие по гранулометрическому
составу породы имеют следующие показатели: содержание SiO2 – 90 - 95%, полуторных окислов 1,5 - 6%; реакция
среды колеблется от кислой до слабощелочной. Наряду с ними встречаются
суглинистые и глинистые древнеаллювиальные почвообразующие породы со
значительным содержанием глинистых частиц и поглощенных оснований, на которых
формируются черноземно-луговые почвы высокого естественного плодородия.
По днищам балок распространены
аллювиально-делювиальные отложения, сложенные материалом, смытым со склонов, а
также вынесенным из оврагов временными водотоками.
Лессы по гранулометрическому составу
относятся к классу крупно пылеватых средних суглинков с резким преобладанием
фракции 0,05 - 0,01 мм, на долю которой приходится более половины всей массы
породы. Иловатая фракция занимает второе место (20 - 28%). Физические свойства
лессов хорошие. Плотность сложения составляет 1,29 - 1,31 г/см3,
удельная масса 2,67-2,70, общая порозность превышает 50%.
Лессы содержат 80% SiO2, 13% R2Оз, 1,5% окислов кальция и магния и
4% окислов калия и натрия в пересчете на прокаленную бескарбонатную навеску.
Лессы карбонатны (содержат 10 - 12%
СаСОз), имеют слабощелочную реакцию (рН 7,6 - 8,2). Почвенный поглощающий
комплекс их насыщен кальцием и магнием, сумма которых колеблется от 15 до 20 мг
- экв/100г.
3.
Биоценозы
чернозёмных степей
Высокое плодородие черноземов было
создано почти 10-тысячелетней предшествующей послеледниковой историей развития.
Многие столетия они развивались в тесном экологическом единстве с буйной
лугово-степной и степной растительностью.
Прошлый облик растительности степей
представляется следующим образом. Наиболее красочна луговая степь со
значительной долей разнотравья и бобовых. Широко распространены: пырей,
мятлики, ковыли, степные овсы, костры, лядвенец, клевер, люцерна, вьюнки, и
многие другие. Растительность разнотравно-ковыльных степей составляли
узколистные дерновинные злаки - ковыли, типчак, тонконог и другие с широким
участием разнотравья. Характерны для степей однолетние эфемеры, отцветающие и
отмирающие весной и многолетние эфемероиды, у которых после отмирания наземных
частей остаются клубни, луковицы, корневища. Типчаково-ковыльные степи
формировались в более засушливых условиях и характеризовались менее мощной и
разнообразной растительностью, основными представителями которой являлись
ковыли, типчак, тонконог, житняки, а из бобовых и разнотравья: донники,
люцерны, шалфеи, зверобой, полынь австрийская и др. Меньшая фитомасса и
проективное покрытие растительности типчаково-ковыльных степей, широкое участие
в травостое эфемеров и эфемероидов, а также полыни - следствие заметного здесь
дефицита влаги. Некоторые особенности растительности как фактора
почвообразования:
Степная растительность образует
сплошной травянистый покров, полностью скрывающий почвенную поверхность. Травы
создают значительный объем биомассы, превышающий ежегодный прирост таежного
леса в 3-5 раз. Основная биомасса сосредоточена в корневых системах растений
(около 60-80%). Образно говоря, травы живут в основном в почвенной массе.
Ежегодно синтезируемая биомасса от мирает на 95% в этом же году, т. е.
практически полностью превращается в растительные остатки и поступает в
биологический круговорот, подвергаясь минерализации и гумификации.
Примечателен химический состав
травянистой растительности. Характерно высокое содержание белковых и других
питательных веществ для травоядных животных веществ (углеводы, жиры и др.), что
создает предпосылки для успешного существования первичных консументов.
Травянистая растительность накапливает
в своей биомассе значительные количества зольных элементов (Са, Mg, К, Na, P и др.). Высокая
зольность обеспечивает полную нейтрализацию всех кислот, образующихся при
минерализации и гумификации, что наряду с климатическими особенностями, создает
нейтральную и слабощелочную реакцию почв, почвообразующих пород и грунтовых
вод.
Высокое содержание протеина в
растительных остатках и нейтральная реакция среды благоприятствуют
жизнедеятельности микробных форм микроорганизмов.
4.
Генезис и
строение чернозёмов
Все существующие гипотезы о
происхождении русского чернозема можно разбить на следующие три группы: одни
ученые допускают водное происхождение рассматриваемой нами почвы, другие -
болотное, третьи - растительно-наземное. Паллас и Петцгольдт говорят, что
чернозем образовался главным образом за счет прибрежных морских отложений,
причем первый представлял себе эти отложения в виде болотного соленого ила, а
второй - в форме продуктов разрушения третичных и меловых песчаников. Мурчисон
же, напротив, полагает, что четвертичный период наша черноземная Россия была
почти сплошь покрыта морем, по которому и разносились во взмученном состоянии
те черные юрские глины, которые, по словам автора, довольно широко
распространены к северу от северной черноземной границы; впоследствии этот ил
осел как раз в районе черноземной полосы и преобразовался здесь в современный
чернозем.
В.В. Докучаев считал образование
черноземов результатом накопления в горной породе перегноя от согнивания
травянистой степной, а не лесной растительности, при взаимодействии климата,
возраста страны, растительности, рельефа и материнских пород.
В настоящее время утвердилась точка
зрения, согласно которой черноземы являются почвами, развивающимися под
многолетней травянистой растительностью лесостепи и степи в условиях
непромывного или периодически промывного водного режима. Чернозем как тип
почвообразования формируется в результате следующих ведущих процессов: дерновый
процесс; образование и накопление гумусовых веществ (гумификация); выщелачивание
и миграция простых солей; оглинивание почвенной массы.
Дерновый процесс наблюдается во
многих почвах, однако наиболее ярко он проявляется в черноземах, особенно в
типичных и обыкновенных, где охватывает мощную толщу почвы.
Злаки и разнотравье с мощной корневой
системой ежегодно дают 20 - 30 т/га органических остатков, причем большая их
часть (65 - 75 %) приходится на корневую массу. Растительные остатки богаты
белковым азотом, кальцием, магнием. Зольность опада составляет 7 - 8%. Опад
разлагается при достаточном доступе кислорода, оптимальном увлажнении, без
интенсивного выщелачивания в нейтральной среде.
Весной, когда в почве достаточно
влаги, происходит быстрое разложение органического вещества. В летний
засушливый период приостанавливается минерализация органических остатков,
вследствие чего образуется и накапливается гумус. Питательные элементы
аккумулируются в верхних горизонтах. Закреплению гумуса способствует кальций.
Зимнее охлаждение и замораживание почв также способствуют накоплению гумуса, усложнению
гумусовых веществ. В составе их доминируют гуминовые кислоты и гуматы кальция,
что приводит к образованию водопрочной зернистой структуры. Большую роль в
оструктуривании играют карбонатные почвообразующие породы, высокая зольность
растительных остатков, насыщенность золы основаниями. Наиболее благоприятные
условия черноземообразования характерны для южной части лесостепи.
Здесь создается максимальное
количество растительной массы и в почвах складывается оптимальный
гидротермический режим для интенсивной гумификации растительного опада и
гумусонакопления (подзона типичных черноземов).
К югу от типичных черноземов
постепенно нарастает дефицит влаги и уменьшается глубина проникновения корней в
почву, уменьшается количество опада. Процесс гумусонакопления становится менее
интенсивным, а углекислый кальций выносится на меньшую глубину (подзоны
обыкновенных и южных черноземов).
К северу от типичных черноземов
выпадает больше осадков, сильнее выносятся основания опада и СаСО3.
Образуются более кислые продукты превращения растительных остатков, которые
участвуют в разложении минералов. В этих условиях возможно проявление
некоторого оподзоливания почв (подзона выщелоченных и оподзоленных черноземов).
В черноземах процесс выщелачивания
обязательно сопровождается явлениями вертикальной восходящей миграции солей в
сухие периоды года. Это приводит к новообразованиям конкреций СаСО3,
CaS04 и легкорастворимых
солей. Выщелачивание и миграция солей при непромывном водном режиме являются
условиями формирования солевых иллювиальных горизонтов (белоглазка, гипс,
легкорастворимые соли). Подобные условия характерны для каштановых почв,
обыкновенных и южных черноземов. При периодически промывном водном режиме
(черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные) складываются следующие
условия: легкорастворимые соли и гипс вымываются за пределы почвы и коры
выветривания, т. е. в грунтовые воды, а труднорастворимые карбонаты кальция
остаются в профиле почвы и формируют иллювиально-десуктивный горизонт
карбонатных новообразований (белоглазка, журавчики).
Главный генетический почвообразующий
результат выщелачивания - формирование карбонатного профиля чернозема. Это
карбонатный иллювиально десуктивный горизонт ВСа (ССа),
образующийся ниже гумусовых горизонтов А+АВ. Процессы выщелачивания сопровождаются
растворением СаС03, переходом карбоната кальция в бикарбонат Са(НС03)2
и дальнейшим осаждением извести в форме мучнистых скоплений СаС03
(белоглазки) и твердых конкреций (журавчиков). Содержание СаС03
здесь достигает 12 - 15%. Выше этого горизонта и глубже количество СаС03
снижается.
Следовательно, черноземы отличаются
высокой карбонатностью, богатством извести в нижних горизонтах профиля.
Почвенные растворы всегда насыщены Са(НС03)2. Для
растений-ацидофилов условия неблагоприятные.
Карбонатность профиля черноземов
генетически связана с карбонатностью материнских пород. Широко распространенные
лессовидные глины и суглинки всегда карбонатны, содержание в них СаСО3
достигает 6 - 7%.
С процессами выщелачивания связано
формирование в черноземах горизонта гипса и легкорастворимых солей BCsSa (CCsSa). Появляются друзы CaS04, прожилки
легкорастворимых солей в слабозаметной форме и просто пропитка ими массы
материнской породы. Образование иллювиального горизонта гипса и
легкорастворимых солей происходит на глубине среднего многолетнего промачивания
черноземов.
Строение черноземов. Все черноземы имеют общее
генетическое строение профиля независимо от географического распространения (см.
приложение)
А - гумусовый горизонт. Однородной темно-серой окраски иногда
со слабым буроватым оттенком. Буроватый тон хорошо заметен только в южных
черноземах. Интенсивность темного окрашивания увеличивается от южного чернозема
через обыкновенные и типичные к выщелоченному тучному чернозему. В целинных и
длительно залежных почвах могут формироваться горизонты А0 (степной
войлок) и Ад (дерновый горизонт), имеющий прекрасную зернистую
структуру без порошистых фракций'. Горизонт А в пахотных черноземах разделяется
на Апах (пахотный горизонт) и А (подпахотный горизонт). Пахотный
горизонт, как правило, имеет разрушенную структуру. Она глыбистая после распашки
под зябь, после зимы становится порошистой. Ценные зернистые и комковатые
фракции или практически отсутствуют. Подпахотный горизонт сохраняет строение
целинных вариантов чернозема;
АВ - гумусовый переходный горизонт. Однородное гумусовое темно-серое
окрашивание ослабевает. Горизонты А+АВ определяют мощность гумусового профиля.
Она изменяется в широких пределах от 40 до 150 см. Горизонт имеет хорошо
выраженную комковатую структуру;
В (ВС) - переходный горизонт. Неоднороден по окраске, с
преобладанием бурых тонов. Встречаются затеки гумуса, гумусовые пятна.
Неоднородность окраски создается также интенсивной перерытостью землероющими
животными, наличием червороин и кротовин, обилием прожилок и мицелия
карбонатов;
ВСа (ССа) - десуктивно-карбонатный
иллювиальный горизонт с обилием конкреционных новообразований извести в виде белоглазки,
журавчиков и др. Общее накопление СаСО3 достигает 10-14%. С глубиной
количество извести уменьшается. Нижняя граница профиля чернозема определяется
стабильным количеством СаС03, характерным для материнской породы;
BСsSa (CCsSa) - иллювиальный горизонт гипса и
легкорастворимых солей. Он обнаруживается только в черноземах южных и обыкновенных.
Хорошо промытые атмосферными осадками оподзоленные, выщелоченные и типичные
черноземы этого горизонта не имеют;
С - почвообразующая порода.
Таким образом, общая мощность
чернозема как типа почвообразования определяется горизонтами A+AB+B+BCa+CSa или А+АВ+В+ВСа. Она простирается
до материнской породы С и составляет у разных подтипов от 150 до 450 см. Самые
мощные в мире черноземы наблюдаются в районе Краснодара. Это выщелоченные и
типичные подтипы. Кроме общей мощности всего профиля, обозначают отдельно
мощность гумусовых горизонтов, А+АВ, нижняя граница которых совпадает с
содержанием гумуса около 1,0%. В быту мощность чернозема ассоциируется с
мощностью гумусовых горизонтов. В классификации принято видовое разделение на
маломощные, среднемощные, мощные и сверхмощные черноземы именно по мощности
А+АВ.
Типовоестроение чернозема
характерно для рода обычные. Другие черноземы имеют те или иные отклонения.
5.
Классификация,
диагностика и свойства чернозёмов
Черноземы степей России по
биоклиматическим особенностям разделяются на четыре фации; для некоторых
специфичны экологические особенности земледельческого использования (табл. 2).
Таблица 2 - Биоклиматическая оценка
фаций черноземов по экологическим особенностям земледельческого использования
Фация
Основные направления земледельческого
использования
Южноевропейская.
Благоприятные условия для
возделывания озимых и яровых хлебов, подсолнечника, сахарной свеклы, плодовых
культур. Возможна промышленная культура укрывного винограда
Восточноевропейская
Благоприятные условия для озимых и
яровых хлебов, сахарной свеклы, садов. Менее оптимальны для кукурузы и
подсолнечника. Исключается промышленная культура винограда
Западносибирская
Исключаются из возделывания озимые
хлеба, кукуруза, подсолнечник. Оптимальные условия для картофеля, яровых
хлебов. Для садов условия неблагоприятные
Черноземы южно-европейской фации
характеризуются как почвы очень теплые, кратковременно и периодически
промерзающие только в верхнем горизонте. Значительная толща чернозема в течение
зимнего периода пребывает в активном состоянии. Это отличает их от всех других
черноземов России. Территориально черноземы южно-европейской фации
распространены в Краснодарском и Ставропольском краях, в Кабардино-Балкарии,
Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, на юго-западе Калмыкии и на юго-западе
Ростовской области. За рубежом подобные черноземы встречаются в Молдавии,
Румынии, Болгарии и Венгрии.
Важнейшим фациальным генетическим
признаком черноземов южно-европейской фации является внутрипочвенное
оглиниванне. В процессе почвообразования почвенная масса становится более
глинистой, чем исходная материнская порода. Оглинивание генетически сближает
южно европейские черноземы с умеренно-влажными почвами субтропического ряда.
Необходимо отметить еще одну также субтропическую экологическую особенность
черноземов: на них возможна промышленная культура типично субтропического
растения - винограда, чего практически нет на черноземах других фаций.
Фациальность черноземов проявляется в
неоднородности их кар бонатного профиля. Южноевропейская фация черноземов
отличается повышенной карбонатностью. Известь присутствует уже в гумусовых горизонтах.
Гумусовый профиль мицелярно-карбонатный, а содержание СаСО3 в
горизонте А+АВ является четким подтиповым диагностом при классификации
черноземов этой фации.
По экологическим особенностям и
потенциальному плодородию черноземы Предкавказья по праву считаются первыми в
мире и превосходят черноземовидные почвы североамериканских прерий (бруниземы).
Черноземы восточноевропейской фации,
находящиеся в центральных областях европейской России (ЦЧО), Поволжье, на
Украине и Северном Казахстане, относят к теплым промерзающим. В зимний период
они пребывают в состоянии мерзлотного покоя. Главные фациальные черты
характеризуются тем, что в сравнении с почвами южно-европейской фации они менее
мощные и более гумусированные; миграционно-мицелярные новообразования
карбонатов, как правило, отсутствуют, а горизонт белоглазки выражен четко и
резко; оглинивание профиля не фиксируется, что связано с меньшей биологической
активностью, из-за более холодного климата и большего периода промерзания
зимой.
Специфика черноземов сибирских фаций
определяется прежде всего термическими особенностями климата. Суровая зима,
глубокое промерзание и позднее оттаивание, часто длительно сохраняющийся на
глубине 2-3 м мерзлый слой, сокращенный вегетационный период приводят к тому,
что активные биологические процессы протекают сравнительно короткое время и
затрагивают небольшой почвенный слой.
Несмотря на краткость вегетационного
периода растительные остатки разлагаются полно, так как совпадение периодов
наиболее высоких температур и наибольшего увлажнения способствует весьма
активной микробиологической деятельности. Низкие зимние температуры
благоприятствуют консервации гумуса и приводят к высокому его накоплению (8-12%)
в гумусовом горизонте небольшой мощности. Состав гумуса гуматно-кальциевый;
часто наблюдается повышенное содержание нерастворимого остатка. Для черноземов
этой фации характерно наличие глубоких языков и карманов у нижней границы
гумусового горизонта, проникающих иногда до глубины 100-150 ем. Образование их
связано с морозобойными трещинами, засыпанными материалом гумусовых горизонтов.
Другая особенность профиля черноземов
этой фации, за исключением наиболее аридных форм, - глубинное оглеение,
связанное с временным повышенным увлажнением в нижней части профиля,
обусловленным наличием здесь длительно-сезонномерзлого слоя. В черноземах сибирских
фаций горизонт гипса и легкорастворимых солей, как правило, отсутствует.
В пределах каждой фации тип чернозема
разделяется на подтипы: оподзоленные, выщелоченные, типичные, обыкновенные и
южные, за исключением восточносибирских длительно промерзающих черноземов, где
подтипы оподзоленных и типичных черноземов не фиксируются.
Фациальная специфика подтипов
черноземов показана в табл. 3и на рис. 1и 2.
Согласно Классификации почв, тип
черноземы подразделяется на подтипы: с севера на юг формируются черноземы
оподзоленные, выщелоченные и типичные в лесостепной зоне и обыкновенные и южные
– в степной. Внутри подтипов выделяются роды: