Жидкая фаза почв. Трофимов С.Я - 52 стр.

UptoLike

Рубрика: 

54
Классификация Максимовича не учитывает содержания в почвенных растворах
органических веществ, которые являются обязательными компонентами почвенных растворов
в областях влажного климата, особенно в таежной зоне. Она также может быть дополнена
представлениями А.Перельмана (1975) о классах водной миграции (в почвенных, грунтовых и
поверхностных водах) и классах элементарных ландшафтов. Классы выделяют по
особенностям водной миграции типоморфных элементов в гумусовом горизонте почв,
поскольку для него характерно максимальное напряжение геохимических процессов. В разных
природных зонах могут сосуществовать разные классы. Например, в таежной зоне представлен
кислый глеевый (H-Fe) класс, для которого типичны низкая минерализация растворов,
избыточные концентрации Fe
2+
и Н
+
(органических кислот); кислый (Н), кальциевый (Са),
переходные Н-Са(Mg)и другие классы.
Вертикальная зональность проявляется в горных районах, а также при вертикальном
расчленении рельефа долинными системами. На состав почвенных растворов здесь влияет не
только собственно климатическая, но и геоморфологическая зональность. Помимо
вертикального перемещения растворов вверх (испарение, к фронту промерзания, транспирация)
и вниз (за счет гравитационного стока), растворы перемещаются вниз по склону, что особенно
сильно сказывается на составе растворов в почвах пониженных (подчиненных) элементов
рельефа. Таковы, например, Туранская низменность, Центральный Иран, Западно-Сибирская
низменность. В областях аккумулятивного рельефа (эти зоны могут быть значительного
размера (до сотен тысяч километров)) происходит интенсивное современное соленакопление,
совершенно нехарактерное для водоразделов, склонов и предгорий.
Общая минерализация почвенных растворов растет с севера на юг. Судя по водным
вытяжкам, различие между подзолистыми почвами и почвами пустынь может достигать по
этому показателю десятков тысяч раз. Так, в лесных почвах минерализация составляет 7-400
мг/л, в черноземах - 45-900 мг/л, в полупустынных почвах достигает 3000 мг/л, а
солончаковатых почвах и солончаках пустынь и полупустынь до 96 000 мг/л.
Некоторые данные о составе почвенных растворов из тундровых почв Западного
Таймыра приводят Л.Г. Богатырев с соавт. (табл. 8). Эти растворы (получены методом
вытеснения с помощью пресса) характеризуются близкой к нейтральной реакцией,
относительно повышенным содержанием магния (следствие интенсивного разрушения
минералов смектитовой группы, где валовой Mg преобладает над Ca), заметной разницей
между органогенными и глеевыми минеральными горизонтами, что свидетельствует о
существенных различиях протекающих в них внутрипочвенных процессов.
Состав почвенного раствора из подзолов и подзолистых почв довольно хорошо изучен и
представлен в большом количестве работ. Так, для иллювиально-гумусовых подзолов
         Классификация Максимовича не учитывает содержания в почвенных растворах
органических веществ, которые являются обязательными компонентами почвенных растворов
в областях влажного климата, особенно в таежной зоне. Она также может быть дополнена
представлениями А.Перельмана (1975) о классах водной миграции (в почвенных, грунтовых и
поверхностных     водах)   и   классах   элементарных ландшафтов.       Классы   выделяют    по
особенностям водной миграции типоморфных элементов в гумусовом горизонте почв,
поскольку для него характерно максимальное напряжение геохимических процессов. В разных
природных зонах могут сосуществовать разные классы. Например, в таежной зоне представлен
кислый глеевый (H-Fe) класс, для которого типичны низкая минерализация растворов,
избыточные концентрации Fe2+ и Н+ (органических кислот); кислый (Н), кальциевый (Са),
переходные Н-Са(Mg)и другие классы.
         Вертикальная зональность проявляется в горных районах, а также при вертикальном
расчленении рельефа долинными системами. На состав почвенных растворов здесь влияет не
только     собственно   климатическая,   но   и    геоморфологическая    зональность.   Помимо
вертикального перемещения растворов вверх (испарение, к фронту промерзания, транспирация)
и вниз (за счет гравитационного стока), растворы перемещаются вниз по склону, что особенно
сильно сказывается на составе растворов в почвах пониженных (подчиненных) элементов
рельефа. Таковы, например, Туранская низменность, Центральный Иран, Западно-Сибирская
низменность. В областях аккумулятивного рельефа (эти зоны могут быть значительного
размера (до сотен тысяч километров)) происходит интенсивное современное соленакопление,
совершенно нехарактерное для водоразделов, склонов и предгорий.
         Общая минерализация почвенных растворов растет с севера на юг. Судя по водным
вытяжкам, различие между подзолистыми почвами и почвами пустынь может достигать по
этому показателю десятков тысяч раз. Так, в лесных почвах минерализация составляет 7-400
мг/л, в черноземах      - 45-900 мг/л, в полупустынных почвах           достигает 3000 мг/л, а
солончаковатых почвах и солончаках пустынь и полупустынь – до 96 000 мг/л.
         Некоторые данные о составе почвенных растворов из тундровых почв Западного
Таймыра приводят Л.Г. Богатырев с соавт. (табл. 8). Эти растворы (получены              методом
вытеснения с помощью пресса) характеризуются близкой к нейтральной реакцией,
относительно повышенным содержанием магния (следствие интенсивного разрушения
минералов смектитовой группы, где валовой Mg преобладает над Ca), заметной разницей
между органогенными и глеевыми минеральными горизонтами, что свидетельствует о
существенных различиях протекающих в них внутрипочвенных процессов.
         Состав почвенного раствора из подзолов и подзолистых почв довольно хорошо изучен и
представлен в большом количестве работ. Так, для иллювиально-гумусовых подзолов


                                              54