Chernozems i den sydlige skov-steppe- og steppezone. Jordtyper

Hver region i vores land har sine egne jordtyper. Deres dannelse blev ikke kun påvirket af klima og relief, men også af flora og fauna. I dag vil vi tale om typerne af jord og hvilke afgrøder der kan dyrkes på dem.

Hvad er jord?

Den første, der begyndte at studere spørgsmålet om at studere jord, var den sovjetiske videnskabsmand V.V. Dokuchaev. Han fandt ud af, at hver region har sine egne jordtyper. Efter megen forskning kom videnskabsmanden til en konklusion om, hvordan terrænet, vegetationen, dyrene og grundvandet påvirker jordens frugtbarhed i en bestemt region. Og på baggrund af dette foreslog han sin egen klassificering. De fik en fuldstændig beskrivelse af jordbunden.

Selvfølgelig er hvert land styret af den internationale eller dets egen lokale tabel over differentiering af jordens øverste lag. Men i dag vil vi se på Dokuchaevs klassificering.

Typer af jord og planter egnet til dem

Karakteristika for sandet lerjord

Sandet lerjord er en anden type jord, der er gunstig til dyrkning af dyrkede planter. Hvad er kendetegnene ved denne type jord?

På grund af sin lette struktur tillader sådan jord perfekt luft og vand at passere gennem den. Det er også værd at bemærke, at det holder godt på fugt og nogle mineraler. Således kan sandet muldjord berige alle planter, der vokser i dem.

Under regn eller kunstvanding absorberer sådan jord hurtigt vand og danner ikke en skorpe på overfladen.

Sandet muldjord opvarmes hurtigt. Således kan de allerede i det tidlige forår bruges som jord til plantning af frø eller plantning af stiklinger.

For at gøre din jord mere frugtbar, anbefales det at tilføje tørv til det. Det vil hjælpe med at forbedre strukturen af ​​denne jord. Hvad angår næringsstoffer, er det nødvendigt at tilføje kompost eller gødning for at berige jorden med dem. Dette skal gøres ofte. Som regel hælder sommerbeboere forberedt humus fortyndet med vand på planternes rødder, hvilket sikrer hurtig vækst og berigelse med mineraler og næringsstoffer.

Hvordan kan du bestemme jordens frugtbarhed?

Vi har allerede fundet ud af, at alle typer jord adskiller sig fra hinanden, ikke kun i sammensætning, men også i deres egnethed til at dyrke visse planter i dem. Men er det muligt at bestemme frugtbarheden af ​​jorden i din dacha selv? Ja, det er muligt.

Først og fremmest skal du forstå, at mængden af ​​næringsmineraler i jorden afhænger af surhedsgraden. Derfor, for at beslutte, om det er nødvendigt at forbedre dets sammensætning eller ej ved at tilføje gødning, er det nødvendigt at kende dets surhedsgrad. Normen for alle jordarter er pH 7. Sådan jord absorberer perfekt de nødvendige næringsstoffer og beriger alle de planter, der vokser i den med dem.

Så for at bestemme jordens pH skal du bruge en speciel indikator. Men som praksis viser, er denne metode nogle gange ikke pålidelig, da resultatet ikke altid er sandt. Derfor anbefaler eksperter at samle en lille mængde jord fra forskellige steder i dachaen og tage den til laboratoriet til analyse.

Beskrivelse af præsentationen ved individuelle slides:

1 rutsjebane

Slidebeskrivelse:

Generalisering om emnet "JORD" Hvad er jord? Jordens betydning. Jordsammensætning og mikroorganismers rolle. V.V. Dokuchaevs rolle i studiet af jordbund. Mekanisk sammensætning af jorden. Betydningen af ​​jordens mekaniske sammensætning. Landindvinding og landvinding (agrotekniske foranstaltninger). Moderne jordbearbejdning: fordele og ulemper. (ekstensive og intensive former for landbrug).

2 rutsjebane

Slidebeskrivelse:

1.Hvad tages der for jord? Det øverste løse frugtbare lag. 2. Angiv de vigtigste jorddannende faktorer. Klipper, vegetation, fauna, klima, varmt vand, menneskeskabt aktivitet, relief, tid. 3. Gød jordens sammensætning. Fast stof: mineraler, humus; væske: jordopløsning; gasformig: luft, levende organismer. 4. Hvilken rolle spiller mikroorganismer indeholdt i jorden? Fremme nedbrydningen af ​​plante- og dyrerester til humus. 5. Hvem er V.V. Dokuchaev? Hvilken jord kaldte han "jordens konge" og hvorfor? Grundlægger af videnskaben om jordbundsvidenskab. Chernozems er de mest frugtbare.

3 slide

Slidebeskrivelse:

6. Hvad består den mineralske del af jorden af? Hvor kommer det fra i jorden? Partikler af sand, ler. knust sten Fra moderracen. 7. Hvad er jordbundshorisonter? Jordlag hænger sammen. 8. Hvorfor har ikke alle taiga-jorde en udvaskningshorisont? I taiga-permafrost jord er der ingen jordudvaskning på grund af det vandtætte lag, som er permafrost. 9. Hvilken betydning har jordens mekaniske sammensætning? Påvirker fugt- og luftindholdet i jorden. Sandjord tørrer hurtigt ud, lerjord holder på fugten, men der er ingen luft i dem. 10. Hvad er jordstruktur? Jordpartiklers evne til at aggregere til klumper. 11. Hvilke betingelser er nødvendige for dannelsen af ​​strukturel jord? Humus, lerpartikler, calcium limer jorden til klumper.

4 dias

Slidebeskrivelse:

12. Hvorfor kan jord uden struktur ikke være frugtbar? Der er luft mellem klumperne og jordopløsningen trænger ind. 13. Find korrespondancen: 1.tundra a) podzolic 2.taiga b) frossen-taiga 3.blandet skov c) chernozem 4.steppe d) brun, gråbrun 5.halvørken e) grå skov 6. lærk taiga f) tundra -gley 14. Hvorfor er jordbunden i Rusland forskelligartet? Forskellige jorddannende faktorer: klipper, klima, vegetation. dyr, grundvandsstand

5 dias

Slidebeskrivelse:

15. Hvilke jorde er de mest pløjede? Chernozem, grå skov, mørk kastanje. 16. Hvad bestemmer farven på jorden? På mængden af ​​humus humus. 17. Hvilke negative konsekvenser kan jordvanding have? Saltning på grund af stigende grundvandsstand. 18. Hvad er landvinding? Et sæt foranstaltninger til at øge jordens frugtbarhed og opnå bæredygtige udbytter. 19. Hvorfor er det nødvendigt at følge standarderne, når der tilføres gødning? Overskydende gødning ophobes i planter, hvilket påvirker menneskers sundhed negativt. Overskydende gødning vaskes ud i vandområder og forårsager vandopblomstring.

Jorddækket tjener som grundlag for industri-, transport-, by- og landbyggeri. På det seneste er betydelige jordarealer blevet brugt til rekreative formål og til at skabe beskyttede områder. Alt dette bidrager til en reduktion af landbrugsområdet.[...]

I lang tid blev væksten i landbrugsproduktionen opnået ved at øge agerarealerne. Dette var især tydeligt i efterkrigstidens årtier, hvor landbrugsarealet på 35 år (fra 1940 til 1975) fordobledes. Ifølge FAO (1989) er der omkring 15 millioner km jord egnet til landbrug på kloden. Dette repræsenterer kun 11% af verdens landdækning og 3% af vores planets overflade. Ved første øjekast er reserverne til at udvide landbruget meget store. I virkeligheden er dette ikke tilfældet. Ifølge FAO er omkring 70 % af verdens jordoverflade uegnet til landbrug, og de bedste jorder bruges allerede til landbrugsproduktion. Hvordan bruges jordressourcer, i hvilke jordgrupper har stadig reserver? Svarene på disse spørgsmål er afgørende.[...]

I øjeblikket er cirka halvdelen af ​​det areal, der egner sig til landbrug, opdyrket. 32 millioner km2 er optaget af græsklædte landskaber - naturlige græsgange. Skove dækker 40,5 millioner km2. Bemærk, at mere end 2 millioner km2 er besat af byer, industrivirksomheder, veje, elledninger og rørledninger. Disse tab fortsætter med at stige.[...]

Grænsen for jordbrug til landbrug nået i nogle udviklede lande er 70% af det samlede areal, der er egnet til landbrug. I udviklingslande, hovedsageligt i Afrika og Sydamerika, er den dyrkede del lig med omkring 36 % af det areal, der er egnet til dyrkning.[...]

Fra data fra N.N. Rozov og M.N. Stroganova (1979), præsenteret i tabel. 57, følger det, at de største områder af dyrket jord falder på jorden i den subboreale zone. De er de mest udviklede blandt andre bioklimatiske zoner. Jord i løvskove og prærier (brunskov, mørk præriejord) pløjes med 33%, steppejord med 31%, og endda jord i subboreale ørkener og halvørkener med 2% af det areal, der besættes af hver af de listede jordgrupper . Generelt tegner agerlandet i den subboreale zone sig kun for 3,4 % af verdens jorddække.[...]

Den subtropiske zone er blevet betydeligt udviklet. Jord i sæsonbetonede landskaber (brun, gråbrun) pløjes med 25% af deres samlede areal, jord i fugtige subtropiske skove (røde og gule jorder) - med 20%. Al agerjord i dette bælte tegner sig for 3,1 % af verdens jorddække. Det samme område med agerjord i den tropiske zone. Imidlertid er dette bæltes territorium 4 gange større end det subtropiske, så udviklingsgraden af ​​tropisk jord er lav. Jord af rød og gul ferralitisk jord pløjes kun på 7% af det areal, der er besat af disse jorder, og jord i sæsonbestemt våde landskaber (rød savanne, sort dræning) - med 12%.[...]

Den landbrugsmæssige udvikling af den boreale zone er meget lille, hvilket er begrænset til brugen af ​​sod-podzolisk og delvist podzolisk jord (8% af det samlede areal af disse jorder). De dyrkede arealer i det boreale bælt udgør kun 1 % af verdens jorddække. Jorden i polarzonen bruges ikke i landbruget.[...]

Ujævnheden i landbrugets dækning af forskellige jorde viser tydeligt, hvilke jorde der er mest rentable og bekvemme at dyrke. Disse er chernozems, mørk præriejord, grå og brun skovjord. Det er ikke tilfældigt, at man i første halvdel af det 20. århundrede. halvdelen af ​​verdens samlede landbrugsareal faldt på disse jorde. Lad os huske på, at de nævnte jorder pløjes i mindre end halvdelen af ​​det område, som de besætter. Ikke desto mindre er yderligere stigning i pløjning af disse jorder begrænset af en række årsager. For det første er områderne i disse jorder tæt befolkede, de har en mangfoldig industri, og territoriet krydses af et tæt netværk af transportmotorveje. For det andet er yderligere pløjning af enge, sjældne tilbageværende skove og kunstige beplantninger, parker og andre rekreative faciliteter miljøfarlig. Derfor er det nødvendigt at søge efter reserver i andre jordgruppers udbredelsesområder.[...]

Ifølge prognosen fra de ovennævnte forskere bør den største mængde agerjord i fremtiden koncentreres i den tropiske zone, på andenpladsen vil være landene i den subtropiske zone, mens jorden i den subboreale zone, traditionelt betragtes hovedgrundlaget for landbrug (chernozemer, kastanje, grå og brun skov, mørk jord) prærier) vil indtage tredjepladsen.[...]

Ujævn landbrugsmæssig brug af jord er også typisk for Rusland. Dette skyldes det faktum, at en betydelig del af vores lands territorium er placeret under forhold, der er uegnede til landbrug. Det samlede areal af jord, der er gunstigt for landbrug, overstiger ikke 10-11% af hele Ruslands territorium. Landbruget er koncentreret i skov-steppe- og steppelandskaber og kun delvist i de sydlige områder af skovzonen.

JORDTYPER Naturzoner, der skifter fra polerne til ækvator, er forskellige i jordtyper.Polar zone (område med arktiske ørkener). Arktisk land disse er øer og smalle dele af fastlandets kyster i Asien og Nordamerika.

Den arktiske zone er karakteriseret ved de barske klimatiske forhold i den arktiske klimazone, korte kolde somre og lange vintre med meget lave lufttemperaturer. Den gennemsnitlige månedlige temperatur i januar er 16…32°C; juli under +8° C. Dette er en permafrostzone, jorden tøer op til en dybde på 1530 cm.Der falder lidt nedbør fra 40 til 400 mm om året, dog på grund af lave temperaturer overstiger nedbøren fordampningen, så plantesamfundene af den arktiske tundra (hovedsageligt moser og laver med tilføjelse af nogle blomstrende planter) er under forhold med afbalanceret og nogle gange endda overdreven fugt. Fytomassen i den arktiske tundra varierer fra 30 til 70 c/ha, polare ørkener - 12 c/ha.

Den mest almindelige type automorfe jordbund i Arktis er arktisk-tundrajord. Tykkelsen af ​​jordprofilen af ​​disse jorder er bestemt af dybden af ​​sæsonbetinget optøning af jord-jordlaget, som sjældent overstiger 30 cm.Differentieringen af ​​jordprofilen på grund af kryogene processer er svagt udtrykt. I jorde dannet under de mest gunstige forhold er kun den plante-tørvehorisont (A 0) veldefineret, og den tynde humushorisont (A 1) er meget dårligere ( cm. JORDMORFOLOGI).

På grund af overskydende atmosfærisk fugtighed og den høje overflade af permafrost i arktisk tundra-jord opretholdes høj luftfugtighed gennem den korte sæson med positive temperaturer. Sådanne jordarter har en svag sur eller neutral reaktion (pH 5,5 til 6,6) og indeholder 2,5-3% humus. I relativt hurtigt tørre områder med et stort antal blomstrende planter dannes der jord med en neutral reaktion og et højt humusindhold (46%).

Landskaberne i arktiske ørkener er præget af saltophobning. Saltopblomstring er almindelig på jordoverfladen, og om sommeren kan der dannes små braksøer som følge af saltvandring.

Tundra (subarktisk) zone. På Eurasiens territorium indtager denne zone en bred stribe i den nordlige del af kontinentet, det meste af det er placeret uden for polarcirklen (66° 33)ў Med. breddegrad), men i den nordøstlige del af kontinentet strækker tundralandskaber sig meget længere mod syd og når den nordøstlige del af kysten af ​​Okhotskhavet (ca. 60° N). På den vestlige halvkugle optager tundrazonen næsten hele Alaska og et stort område i det nordlige Canada. Tundralandskaber er også almindelige på den sydlige kyst af Grønland, Island og nogle øer i Barentshavet. Nogle steder findes tundralandskaber i bjergene over skovgrænsen.

Tundrazonen hører primært til den subarktiske klimazone. Tundraens klimatiske forhold er karakteriseret ved en negativ gennemsnitlig årlig temperatur: fra 2 til 12° C. Gennemsnitstemperaturen i juli stiger ikke over +10° C, og gennemsnitstemperaturen i januar falder til 30° C. Varigheden af den frostfri periode er omkring tre måneder. Sommertid er karakteriseret ved høj relativ luftfugtighed (8090%) og kontinuerligt sollys. Årlig nedbør er lav (fra 150 til 450 mm), men på grund af lave temperaturer overstiger den fordampning.

Et sted på øerne, og et eller andet sted overalt, hvor der er permafrost, tøer jorden op til en dybde på 0,2-1,6 m. Placeringen af ​​tæt frossen jord tæt på overfladen og overskydende luftfugtighed forårsager vandlidning af jorden i den frostfri periode og , som en konsekvens, dens vandlidende. Nærheden af ​​frossen jord afkøler jordlaget kraftigt, hvilket hæmmer udviklingen af ​​den jorddannende proces.

Tundravegetationen er domineret af buske, buske, urteagtige planter, mosser og laver. Der er ingen træformer i tundraen. Jordens mikroflora er ret forskelligartet (bakterier, svampe, actinomycetes). Der er flere bakterier i tundrajord end i arktisk jord - fra 300 til 3800 tusinde pr. 1 g jord.

De jorddannende bjergarter er domineret af forskellige typer glaciale aflejringer.

Tundra-gley-jord er almindelig over overfladen af ​​permafrost; de er dannet under forhold med vanskelig dræning af jord-grundvand og iltmangel. De er ligesom andre typer tundrajord kendetegnet ved ophobning af svagt nedbrudte planterester, på grund af hvilke der i den øverste del af profilen er en veldefineret tørvehorisont (At), der hovedsageligt består af organisk materiale. Under den tørveagtige horisont er der en tynd (1,52 cm) humushorisont (A 1) af brun-brun farve. Humusindholdet i denne horisont er omkring 13%, reaktionen er tæt på neutral. Under humushorisonten ligger en gleyjordhorisont af en specifik blågrå farve, som er dannet som et resultat af reduktionsprocesser under forhold med vandmætning af jordlaget. Gley-horisonten fortsætter til den øvre overflade af permafrosten. Nogle gange opstår der mellem humus- og gley-horisonten en tynd plettet horisont med skiftevis grå og rustne pletter. Tykkelsen af ​​jordprofilen svarer til dybden af ​​sæsonbestemt optøning af jorden.

Landbrug er muligt i nogle områder af tundraen. Grøntsager dyrkes omkring store industricentre: kartofler, kål, løg og mange andre afgrøder i drivhuse.

Nu, i forbindelse med den aktive udvikling af mineralrigdommen i Norden, er problemet med at beskytte tundraens natur og først og fremmest dens jorddække opstået. Den øvre tørvehorisont af tundrajord er let forstyrret, og det tager årtier at genoprette den. Spor af transport-, bore- og entreprenørmaskiner dækker tundraens overflade, hvilket bidrager til udviklingen af ​​erosionsprocesser. Krænkelse af jorddækket forårsager uoprettelig skade på hele tundraens unikke natur. Streng kontrol med den økonomiske aktivitet i tundraen er en vanskelig, men yderst nødvendig opgave.

Taiga zone. Taiga-skovlandskaber danner et stort bælte på den nordlige halvkugle, der strækker sig fra vest til øst i Eurasien og Nordamerika.

Taiga-skove ligger i den tempererede klimazone. De klimatiske forhold i taigabæltets store territorium er forskellige, men generelt er klimaet kendetegnet ved ret store sæsonbestemte temperaturudsving, moderat kolde eller kolde vintre (med en gennemsnitlig januartemperatur på 10 ... 30 ° C) , relativt kølige somre (med en gennemsnitlig månedlig temperatur tæt på +14…+16°C) og overvægten af ​​nedbørsmængden over fordampningen. I de koldeste områder af taiga-zonen (øst for Yenisei i Eurasien, det nordlige Canada og Alaska i Nordamerika) er der permafrost, men jorden tøer op om sommeren til en dybde på 50 til 250 cm, så permafrosten forstyrrer ikke vækst af træer med et lavt rodsystem. Disse klimatiske forhold bestemmer udvaskningstypen for vandregimet i områder, der ikke er begrænset af permafrost. I områder med permafrost er udvaskningsregimet forstyrret.

Den fremherskende vegetationstype i zonen er nåleskove, nogle gange med en blanding af løvtræer. Helt syd for taigazonen er rene løvskove nogle steder udbredt. Omkring 20% ​​af det samlede areal af taiga-zonen er optaget af sumpvegetation; områderne under engene er små. Biomassen i nåleskove er betydelig (1000-3000 c/ha), men affald udgør kun få procent af biomassen (30-70 c/ha).

En betydelig del af Europas og Nordamerikas skove er blevet ødelagt, så jordbunden dannet under påvirkning af skovvegetation har længe været i træløse, menneskeændrede landskaber.

Taiga-zonen er heterogen: skovlandskaber i forskellige regioner adskiller sig væsentligt i jordbundsforhold.

I mangel af permafrost dannes forskellige typer podzoljord på meget permeable sandede og sandede muldjordsdannende klipper. Strukturen af ​​profilen af ​​disse jordarter:

Et 0 skovstrøelse, bestående af fyrrenålestrøelse, rester af træer, buske og mosser i forskellige nedbrydningsstadier. Under denne horisont bliver gradvist til en løs masse af grov humus, helt nederst delvist blandet med detritale mineraler. Tykkelsen af ​​denne horisont er fra 24 til 68 cm. Reaktionen af ​​skovstrøelsen er stærkt sur (pH = 3.54.0). Nederst i profilen bliver reaktionen mindre sur (pH stiger til 5,56,0).

En 2 eluvial horisont (udvaskningshorisont), hvorfra alle mere eller mindre mobile forbindelser føres ind i de nedre horisonter. I disse jorder kaldes denne horisont podzolisk . Sandet, let smuldrende, på grund af udvaskning af en bleggrå, næsten hvid farve. På trods af dens lille tykkelse (fra 24 cm i nord og midten til 1015 cm i den sydlige del af taiga-zonen) skiller denne horisont sig skarpt ud i jordprofilen på grund af dens farve.

B lys brun, kaffe eller rustbrun illuvial horisont, hvor inwashing dominerer, dvs. udfældning af forbindelser af de kemiske elementer og små partikler, der blev vasket ud fra den øverste del af jordlaget (hovedsageligt fra den podzoliske horisont). Med dybden i denne horisont aftager den rustbrune farvetone og bliver gradvist til jorddannende sten. Tykkelse 3050 cm.

C jorddannende sten, repræsenteret af gråt sand, knust sten og kampesten.

Profiltykkelsen af ​​disse jorder øges gradvist fra nord til syd. Jorden i den sydlige taiga har samme struktur som jorden i den nordlige og mellemste taiga, men tykkelsen af ​​alle horisonter er større.

I Eurasien er podzoljord kun almindelig i en del af taiga-zonen vest for Yenisei. I Nordamerika er podzoljorde almindelige i den sydlige del af taiga-zonen. Territoriet øst for Yenisei i Eurasien (Central- og Østsibirien) og den nordlige del af taiga-zonen i Nordamerika (det nordlige Canada og Alaska) er karakteriseret ved kontinuerlig permafrost samt karakteristika for vegetationsdækket. Sure brune taiga-jorde (podburs), nogle gange kaldet permafrost-taiga-jernholdige jordarter, dannes her.

Disse jorde er karakteriseret ved en profil med en øvre horisont bestående af grov humus og fraværet af en lysnet udvaskningshorisont, der er karakteristisk for podzoljord. Profilens tykkelse er lille (60100 cm), den er dårligt differentieret. Ligesom podzoljord dannes brune taiga-jorde under forhold med langsom biologisk omsætning og en lille masse årligt planteaffald, som næsten helt når overfladen. Som et resultat af den langsomme omdannelse af planterester og udvaskningsregimet dannes et tørveagtigt mørkebrunt kuld på overfladen, fra hvis organiske stof letopløselige humusforbindelser vaskes ud. Disse stoffer aflejres i hele jordprofilen i form af humus-jernoxidforbindelser, som et resultat af, at jorden får en brun, nogle gange okkerbrun farve. Humusindholdet falder gradvist ned ad profilen (under strøelsen er der 810 % humus; i 50 cm dybde ca. 5 %, i 1 m 23 dybde).

Landbrugsbrug af jord i taiga-zonen er forbundet med store vanskeligheder. I den østeuropæiske og vestsibiriske taiga optager agerjorden 0,12% af det samlede areal. Udviklingen af ​​landbruget er hæmmet af ugunstige klimatiske forhold, alvorlig jordlogning, udbredt sumpet i området og permafrost øst for Yenisei. Landbruget udvikler sig mere aktivt i de sydlige regioner af den østeuropæiske taiga og i eng-steppe-regionerne i Yakutia.

Effektiv brug af taiga-jord kræver store doser af mineralsk og organisk gødning, neutralisering af høj jordsurhed og nogle steder fjernelse af kampesten.

Fra et medicinsk-geografisk synspunkt er taiga-skovzonen ugunstig, da som følge af intensiv udvaskning af jorden går mange kemiske elementer tabt, herunder dem, der er nødvendige for den normale udvikling af mennesker og dyr, derfor i denne zone , skabes betingelser for en delvis mangel på en række kemiske grundstoffer (jod, kobber, calcium osv.)

Blandet skov zone. Syd for taiga-skovzonen er der blandede nåletræ-løvskove. I Nordamerika er disse skove almindelige i den østlige del af kontinentet i Great Lakes-regionen. i Eurasien på den østeuropæiske slettes territorium, hvor de danner en bred zone. Ud over Uralerne fortsætter de langt mod øst, helt op til Amur-regionen, selvom de ikke danner en sammenhængende zone.

Klimaet i blandede skove er kendetegnet ved varmere og længere somre (gennemsnitlig julitemperatur fra 16 til 24 ° C) og varmere vintre (gennemsnitlig januartemperatur fra 0 til 16 ° C) sammenlignet med taiga-skovzonen. Årlig nedbør fra 500 til 1000 mm. Mængden af ​​nedbør overstiger overalt fordampning, hvilket forårsager et veldefineret skyllevand mode. Vegetationsblandingsskove af nåletræ (gran, gran, fyr), småbladet (birk, asp, elletræ, etc.) og bredbladet (eg, ahorn, etc.) arter. Et karakteristisk træk ved blandingsskove er et mere eller mindre udviklet græsdække. Biomassen i blandede skove er større end i taigaen og udgør 20003000 c/ha. Massen af ​​affald overstiger også biomassen af ​​taiga-skove, men på grund af mere intens mikrobiologisk aktivitet forløber processerne med ødelæggelse af dødt organisk materiale kraftigere, derfor har kuldet i blandede skove mindre tykkelse end i taigaen og er mere nedbrudt.

Den blandede skovzone har et ret broget jorddække. Den mest karakteristiske type automorfe jordbund i blandede skove i den østeuropæiske slette er soddy-podzoljorde – sydlige sort af podzoljord. Jord er kun dannet på lerholdige jord-dannende sten. Soddy-podzol-jord har samme jordprofilstruktur som podzol-jord. De adskiller sig fra podzoliske ved den mindre tykkelse af skovstrøelsen (25 cm), den større tykkelse af alle horisonter og en mere klart defineret humushorisont A1, der ligger under skovstrøelsen. Humushorisontens udseende i soddy-podzoliske jorder adskiller sig også fra horisonten i podzoliske jorde; i den øverste del indeholder den talrige græsrødder, som ofte danner en veldefineret græstørv. Farve grå i forskellige nuancer, løs bygning. Tykkelsen af ​​humushorisonten er fra 5 til 20 cm, humusindholdet er 24%.

I den øverste del af profilen er disse jorde karakteriseret ved en sur reaktion (pH = 4), med dybden bliver reaktionen gradvist mindre sur.

Brugen af ​​blandet skovjord i landbruget er højere end for taiga-skovjord. I de sydlige regioner af den europæiske del af Rusland er 30-45% af arealet pløjet; mod nord er andelen af ​​pløjede jorder meget mindre. Landbrug er vanskeligt på grund af den sure reaktion af disse jorder, deres stærke udvaskning, og nogle steder er de sumpede og fyldt med sten. For at neutralisere overskydende surhed kalkes jorden. For at opnå høje udbytter er det nødvendigt med store doser organisk og mineralsk gødning.

Bredbladet skovzone. I den tempererede zone, under varmere forhold (sammenlignet med taiga og subtaiga blandede skove), er bredbladede skove med rigt græsdække almindelige. I Nordamerika strækker løvskovszonen sig i den østlige del af kontinentet til syd for den blandede skovzone. I Eurasien danner disse skove ikke en sammenhængende zone, men strækker sig i intermitterende striber fra Vesteuropa til Primorsky-territoriet i Rusland.

Landskaber med løvskove, gunstige for mennesker, har været udsat for menneskelig indflydelse i lang tid, så de er meget modificerede: Skovvegetation er enten fuldstændig ødelagt (i det meste af Vesteuropa og USA) eller erstattet af sekundær vegetation.

Blandt jordbunden dannet i disse landskaber skelnes to typer:

1. Grå skovjord dannet i indre områder (centrale regioner i Eurasien og Nordamerika). I Eurasien strækker disse jorder sig på øer fra Hvideruslands vestlige grænser til Transbaikalia. Grå skovjord dannes under kontinentale klimatiske forhold. I Eurasien stiger klimaets sværhedsgrad fra vest til øst, gennemsnitlige januartemperaturer varierer fra 6°C i den vestlige del af zonen til 28°C i øst, varigheden af ​​den frostfrie periode er fra 250 til 180 dage . Sommerforholdene er relativt de samme - den gennemsnitlige julitemperatur varierer fra 19 til 20 ° C. Årlig nedbør varierer fra 500-600 mm i vest til 300 mm i øst. Jordene gennemblødes af nedbør til store dybder, men da grundvandet i denne zone ligger dybt, er udvaskningsvandsregimet ikke typisk her, kun i de mest befugtede områder bliver jordlaget fuldstændig befugtet til grundvand.

Den vegetation, hvorunder grå skovjord dannes, repræsenteres hovedsageligt af løvskove med rigt græsdække. Vest for Dnepr er disse avnbøg-egeskove, mellem Dnepr og Ural er der linde-egeskove, øst for Ural inden for det vestsibiriske lavland dominerer birke- og aspeskove, og lærk optræder endnu længere mod øst.

Massen af ​​affald fra disse skove overstiger væsentligt massen af ​​affald fra taiga-skove og udgør 70-90 c/ha. Strøelsen er rig på askeelementer, især calcium.

De jorddannende materialer er overvejende dækløsslignende muldjorder.

Gunstige klimatiske forhold bestemmer udviklingen af ​​jordens fauna og mikrobielle populationer. Som et resultat af deres aktivitet sker en mere energisk omdannelse af planterester end i soddy-podzoljord. Dette forårsager en mere kraftfuld humushorisont. En del af strøelsen er dog stadig ikke ødelagt, men samler sig i skovstrøelsen, hvis tykkelse er mindre end tykkelsen af ​​strøelsen i soddy-podzoljord.

Strukturen af ​​den grå skovbundsprofil ( cm. JORDMORFOLOGI):

En 0 skovstrøelse fra træ- og græsaffald, sædvanligvis af lille tykkelse (12 cm);

En 1 humushorisont af grå eller mørkegrå farve, fin eller medium klumpet struktur, indeholdende et stort antal græsrødder. I den nederste del af horisonten er der ofte en belægning af kiselpulver. Tykkelsen af ​​denne horisont er 20 × 30 cm.

En 2 udvaskningshorisont, grå i farven, med en uklar bladpladestruktur og en tykkelse på omkring 20 cm. Der findes små ferromangan-knuder.

I , er inwash-horisonten brunlig-brun i farven, med en klart defineret nøddeagtig struktur. Strukturelle enheder og poreoverflader er dækket af mørkebrune film, og der findes små ferromangan-knuder. Tykkelsen af ​​denne horisont er 80 100 cm.

C jorddannende sten (dækker løsslignende muldjord af en gullig-brun farve med en veldefineret prismatisk struktur, ofte indeholdende karbonatformationer).

Typen af ​​grå skovjord er opdelt i tre undertyper: lysegrå, grå og mørkegrå, hvis navne er forbundet med intensiteten af ​​farven på humushorisonten. Med mørkningen af ​​humushorisonten øges humushorisontens tykkelse lidt, og sværhedsgraden af ​​udvaskningen af ​​disse jorder falder. Den eluviale horisont A 2 er kun til stede i lysegrå og grå skovjord; mørkegrå jorde har det ikke, selvom den nederste del af humushorisonten A 1 har en hvidlig farvetone. Dannelsen af ​​undertyper af grå skovjord er bestemt af bioklimatiske forhold, derfor trækker lysegrå skovjord til de nordlige områder af striben af ​​grå jord, grå til de midterste og mørkegrå til de sydlige.

Grå skovjord er meget mere frugtbar end soddy-podzoljord; de er gunstige til dyrkning af korn, foder, havebrug og nogle industrielle afgrøder. Den største ulempe er stærkt reduceret frugtbarhed som følge af århundreders brug og betydelig ødelæggelse som følge af erosion.

2. Brun skovjord dannet i områder med et mildt og fugtigt oceanisk klima, i Eurasien er disse Vesteuropa, Karpaterne, Bjerg Krim, varme og fugtige områder i Kaukasus og Primorsky-territoriet i Rusland, i Nordamerika den atlantiske del af kontinentet.

Den årlige nedbør er betydelig (600650 mm), men det meste falder om sommeren, så skylningsregimet fungerer i korte perioder. Samtidig aktiverer milde klimatiske forhold og betydelig atmosfærisk luftfugtighed processerne til omdannelse af organisk stof. En betydelig masse af affald behandles og blandes af adskillige hvirvelløse dyr, hvilket bidrager til dannelsen af ​​en humushorisont. Når humusstoffer ødelægges, begynder lerpartikler langsomt at bevæge sig ind i udvaskningshorisonten.

Profilen af ​​brun skovjord er karakteriseret ved en dårligt differentieret og tynd, ikke særlig mørk humushorisont.

Profilstruktur:

Og 1 humushorisonten er gråbrun i farven, humusskyggen aftager gradvist i bunden, strukturen er klumpet. Tykkelse 2025 cm.

B udvaskningshorisont. Øverst er det en lys brun-brun, leret, nederst vil den brune nuance aftage, og farven nærmer sig moderklippens farve. Horisont tykkelse 5060 cm.

C jorddannende sten (fawn-farvet løss-lignende muldjord, nogle gange med karbonatformationer).

Med en stor mængde anvendt gødning og rationel landbrugsteknologi giver disse jorder meget høje udbytter af forskellige landbrugsafgrøder, især opnås de højeste udbytter af kornafgrøder på disse jorder. I de sydlige regioner i Tyskland og Frankrig bruges brun jord hovedsageligt til vinmarker.

Zone af eng-stepper, skov-stepper og eng-forb-stepper. I Eurasien, syd for zonen med bredbladede skove, er der en zone med skov-stepper, som er erstattet endnu længere mod syd af en zone med stepper. Automorfe jordbund i landskaber af engstepper i skov-steppezonen og eng-forb-stepper i steppezonen kaldes chernozems .

I Eurasien strækker chernozemer sig i en sammenhængende stribe over den østeuropæiske slette, det sydlige Ural og det vestlige Sibirien til Altai; øst for Altai danner de separate massiver. Det østligste massiv ligger i Transbaikalia.

I Nordamerika er der også zoner med skov-steppe og steppe, vest for zonerne med blandede skove og løvskove. Submeridional strejke fra nord grænser de op til taiga-zonen (ca. 53° N), og i syd når de kysten af ​​den Mexicanske Golf (24° N), dog er striben af ​​chernozem-jord kun placeret i den indre region og når ikke havets kyst kommer ud.

I Eurasien er de klimatiske forhold i chernozem-fordelingszonen karakteriseret ved stigende kontinentalitet fra vest til øst. I de vestlige regioner er vinteren varm og mild (gennemsnitlig januartemperatur 2...4°C), og i de østlige egne er den hård og med lidt sne (gennemsnitlig januartemperatur 25...28°C). Fra vest til øst falder antallet af frostfrie dage (fra 300 i vest til 110 i øst) og den årlige nedbørsmængde (fra 500600 i vest til 250350 i øst). I den varme periode udjævnes forskelle i klimaet. I den vestlige del af zonen er den gennemsnitlige julitemperatur +19...+24°C, i øst +17...+20°C.

I Nordamerika stiger sværhedsgraden af ​​klimaet i zonen med chernozem-jord fra nord til syd: den gennemsnitlige januartemperatur varierer fra 0 ° C i syd til 16 ° C i nord, sommertemperaturer er de samme: gennemsnitlig juli temperatur er +16 +24 ° C. Den årlige nedbør ændrer sig heller ikke - fra 250 til 500 mm om året.

For hele distributionsområdet for chernozem-jord er fordampningen lig med den årlige mængde nedbør eller mindre. Det meste af nedbøren falder om sommeren, ofte i form af byger, dette medvirker til, at en væsentlig del af nedbøren ikke optages i jorden, men fjernes i form af overfladeafstrømning, derfor karakteriseres chernozems. ved et ikke-perkolativt vandregime. Undtagelsen er skov-steppeområder, hvor jorden periodisk vaskes.

De jorddannende klipper i chernozem-territoriet er hovedsageligt repræsenteret af løsslignende aflejringer (løss er en finkornet sedimentær bjergart af lysegul eller fawn farve).

Chernozems blev dannet under urteagtig vegetation, som var domineret af flerårige græsser, men nu er de fleste af Chernozem-stepperne pløjet, og den naturlige vegetation er ødelagt.

Biomassen i naturlige steppesamfund når op på 100300 c/ha, hvoraf halvdelen dør årligt; som følge heraf kommer der meget mere organisk stof i jorden i chernozem-zonen end i den tempererede skovzone, selvom skovbiomassen er mere end 10 gange højere end biomasse af stepper. Der er betydeligt flere mikroorganismer i steppejord end i skovjord (34 milliarder pr. 1 g, og for nogle områder endnu mere). Den intensive aktivitet af mikroorganismer rettet mod at behandle planteaffald ophører kun i perioder med vinterfrysning og sommertørring af jorden. En betydelig mængde årligt tilførte planterester sikrer ophobning af store mængder humus i chernozemjord. Humusindholdet i chernozems varierer fra 34 til 1416%, og nogle gange mere. Et karakteristisk træk ved chernozems er humusindholdet i hele jordprofilen, og det aftager meget gradvist ned ad profilet. Reaktionen af ​​jordopløsningen i den øverste del af profilen i disse jorder er neutral; i den nederste del af profilen, startende fra den illuviale horisont (B), bliver reaktionen let alkalisk.

Det mest karakteristiske træk ved disse jordarter, som bestemte deres navn, er en tyk, veludviklet humushorisont med intens sort farve.

Profilstruktur af typiske chernozemer:

En 0 steppefilt. Denne horisont, 13 cm tyk, består af rester af urteagtig vegetation og findes kun på jomfruelige lande.

En 1 humus horisont. Dens farve, når den er våd, er intens sort, dens tykkelse er 40 × 60 cm. Horisonten er mættet med planterødder.

I har overgangshorisonten en sortbrun ujævn farve, der gradvist går over i farven på den jorddannende sten. Humusstriber kommer her fra humushorisonten. Den nederste del af horisonten indeholder en betydelig mængde calciumcarbonat. Tykkelsen af ​​denne horisont er 40 60 cm.

C jorddannende sten (løsslignende aflejringer).

I Eurasien, syd for typiske chernozemer, almindelige , og endnu længere mod syd er der sydlige chernozemer. Mod syd falder den årlige mængde nedbør, den samlede biomasse og dermed massen af ​​årligt planteaffald. Dette forårsager et fald i tykkelsen af ​​humushorisonten (i almindelige chernozems er dens tykkelse omkring 40 cm, i sydlige jorder er den 25 cm). Egenskaberne af chernozem-jorde ændrer sig også i takt med, at klimaet bliver mere kontinentalt, dvs. fra vest til øst (i Eurasien).

Chernozems er berømte for deres frugtbarhed; deres distributionsområder er den vigtigste produktionsbase for mange kornsorter, primært hvede, samt en række værdifulde industrielle afgrøder (sukkerroer, solsikker, majs). Udbyttet af chernozems afhænger hovedsageligt af vandindholdet i en form, der er tilgængelig for planten. I vores land var sortjordsregionerne præget af afgrødesvigt forårsaget af tørke.

Det andet ikke mindre vigtige problem med chernozems er jordødelæggelse forårsaget af erosion. På chernozem-jorde, der anvendes til landbrug, kræves særlige anti-erosionsforanstaltninger.

De medicinske og geografiske karakteristika af chernozems er gunstige. Chernozems er standarden for det optimale forhold mellem kemiske elementer, der er nødvendige for mennesker. Endemiske sygdomme forbundet med mangel på kemiske elementer er ikke karakteristiske for de områder, hvor disse jordbund er fordelt.

Zone med tørre stepper og semi-ørkener i den tempererede zone. Syd for steppezonen strækker sig en semi-ørkenzone. De sydlige stepper (de kaldes tørre stepper), der grænser op til halvørkener, adskiller sig væsentligt i vegetationsdækning og jord fra de nordlige stepper. Med hensyn til deres vegetationsdækning og jordbund er de sydlige stepper tættere på halvørkener end stepper.

Under tørre og ekstrakontinentale forhold i tørre stepper og halvørkener dannes henholdsvis kastanje- og brun ørken-steppejord.

I Eurasien optager kastanjejord et lille område i Rumænien og er mere udbredt i de tørre centrale regioner i Spanien. De strækker sig i en smal stribe langs kysten af ​​Sortehavet og Azovhavet. Mod øst (i Nedre Volga-regionen, den vestlige Kaspiske region) øges arealet af disse jordbund. Kastanjejord er meget udbredt i Kasakhstan, hvorfra en sammenhængende stribe af disse jorder går til Mongoliet og derefter til det østlige Kina, der besætter det meste af Mongoliets territorium og de centrale provinser i Kina. I det centrale og østlige Sibirien findes kastanjejord kun på øer. Den østligste region for distribution af kastanjejord er steppen i det sydøstlige Transbaikalia.

Fordelingen af ​​brun ørken-steppejord er mere begrænset; disse er overvejende halvørkenområder i Kasakhstan.

I Nordamerika er kastanje- og brunjord placeret i den centrale del af kontinentet, der grænser op til chernozem-zonen mod øst og Rocky Mountains mod vest. I syd er udbredelsesområdet for disse jordarter begrænset til det mexicanske plateau.

Klimaet i de tørre stepper og ørkenstepper er skarpt kontinentalt; kontinentaliteten intensiveres, når man bevæger sig fra vest til øst (i Eurasien). Den gennemsnitlige årlige temperatur varierer fra 59°C i vest til 34°C i øst. Årlig nedbør falder fra nord til syd (i Eurasien) fra 300350 til 200 mm. Nedbøren er jævnt fordelt over året. Fordampning (en betinget værdi, der karakteriserer den maksimalt mulige fordampning i et givet område med en ubegrænset forsyning af vand) overstiger betydeligt mængden af ​​nedbør, så her hersker et ikke-skyllevandsregime (jord er gennemblødt til en dybde på 10 til 180 cm) . Stærke vinde udtørrer jorden yderligere og fremmer erosion.

Vegetationen i dette område er domineret af steppegræsser og malurt, hvis indhold stiger fra nord til syd. Biomassen af ​​tør steppevegetation er omkring 100 c/ha, og hovedparten af ​​den (80 % eller mere) kommer fra underjordiske planteorganer. Det årlige kuld er 40 c/ha.

De jorddannende bjergarter er løsslignende ler, der ligger over bjergarter af forskellig sammensætning, alder og oprindelse.

Profilstruktur af kastanje og brun jord:

En humushorisont. I kastanjejord er den grålig-kastanje i farven, mættet med planterødder, har en klumpet struktur og har en tykkelse på 1525 cm. I brun jord er den brun i farven, en klumpet skrøbelig struktur, omkring 1015 cm i tykkelsen. Indholdet i denne horisont er fra 2 til 5 % i kastanjejord og omkring 2 % i brunjord.

I , overgangshorisonten er brunlig-brun i farven, komprimeret, og karbonatformationer findes nedenfor. Tykkelse 2030 cm.

C jorddannende sten, repræsenteret ved løsslignende muldjord af gullig-brun farve i kastanjejord og brunlig-fawn i brune. Carbonatformationer findes i den øvre del. Under 50 cm i brunjord og 1 m i kastanjejord opstår nye gipsdannelser.

Ændringen i mængden af ​​humus ned ad profilen sker gradvist, som i chernozems. Reaktionen af ​​jordopløsningen i den øverste del af profilen er let basisk (pH = 7,5), lavere bliver reaktionen mere basisk.

Blandt kastanjejord skelnes der tre undertyper, der erstatter hinanden fra nord til syd:

Mørk kastanje , med en humushorisonttykkelse på omkring 25 cm eller mere, kastanjetræer med en humushorisonttykkelse på omkring 20 cm og lyse kastanjetræer med en humushorisonttykkelse på omkring 15 cm.

Et karakteristisk træk ved jorddækket på tørre stepper er dets ekstreme mangfoldighed, dette skyldes omfordelingen af ​​varme og især fugt og med det vandopløselige forbindelser på tværs af former for meso- og mikrorelief. Mangel på fugt forårsager en meget følsom reaktion af vegetation og jorddannelse på selv små ændringer i fugt. Zonal automorfe jordbund (dvs. kastanje og brun ørken-steppe jord) optager kun 70% af territoriet, resten står for saltholdige hydromorfe jordarter (solonetzes, solonchaks osv.).

Vanskeligheden ved at bruge tørre steppejord til landbruget forklares af både det lave humusindhold og de ugunstige fysiske egenskaber ved selve jorden. I landbruget bruges mørk kastanjejord hovedsageligt i de mest befugtede områder, og som har en ret høj frugtbarhedsgrad. Med ordentlig landbrugsteknologi og den nødvendige genvinding kan disse jorder producere bæredygtige afgrøder. Da hovedårsagen til afgrødesvigt er mangel på vand, bliver problemet med kunstvanding særligt akut.

I medicinsk-geografisk henseende er kastanje- og især brunjord nogle steder overbelastet med letopløselige forbindelser og har et øget indhold af nogle sporkemiske grundstoffer, primært fluor, som kan have negative konsekvenser for mennesker.

Ørken zone. I Eurasien, syd for den semi-ørkenzone, er der en ørkenzone. Det ligger i den indre del af kontinentet på de store sletter i Kasakhstan, Central- og Centralasien. Zonale automorfe jorde i ørkener er gråbrune ørkenjorde.

Ørkenklimaet i Eurasien er kendetegnet ved varme somre (gennemsnitlig julitemperatur 2630°C) og kolde vintre (gennemsnitlig januartemperatur varierer fra 0 16°C i den nordlige del af zonen til 0 +16°C i den sydlige del af zonen) . Den gennemsnitlige årlige temperatur varierer fra +16°C i den nordlige del til +20°C i den sydlige del af zonen. Mængden af ​​nedbør er normalt ikke mere end 100200 mm om året. Fordelingen af ​​nedbør på tværs af måneder er ujævn: det maksimale forekommer om vinteren og foråret. Vandtilstand ikke-vaskende jord gennemblødes til en dybde på ca. 50 cm.

Ørkenens vegetationsdække er hovedsageligt hodgepodge og buske med flygtige planter (enårige urteagtige planter, hvis hele udvikling foregår på meget kort tid, ofte i det tidlige forår). Ørkenjord indeholder mange alger, især på takyrer (en type hydromorf ørkenjord). Ørkenvegetation vokser kraftigt om foråret med den frodige udvikling af flygtige planter. I den tørre sæson går livet i ørkenen i stå. Biomassen af ​​halvbuske ørkener er meget lille - omkring 43 c/ha. Den lille masse af årligt affald (1020 c/ha) og den kraftige aktivitet af mikroorganismer bidrager til hurtig ødelæggelse af organiske rester (der er intet unedbrudt affald på overfladen) og et lavt humusindhold i gråbrune jorde (op til 1 %).

Blandt de jorddannende klipper dominerer løsslignende og gamle alluviale aflejringer, omarbejdet af vinden.

Gråbrune jorder dannes på forhøjet, fladt terræn. Et karakteristisk træk ved disse jordarter er akkumuleringen af ​​karbonater i den øverste del af jordprofilen, som har udseende af en overfladeporøs skorpe.

Profilstruktur af gråbrune jorde:

Og karbonathorisonten er en overfladeskorpe med karakteristiske runde porer, revnet i polygonale elementer. Tykkelse 36 cm.

Og en svagt defineret humushorisont af en gråbrun farve, svagt holdt sammen af ​​rødder i den øvre del, løs i bunden, let blæst af vinden. Tykkelse 1015 cm.

B er en overgangsmæssig komprimeret horisont af brun farve, prismatisk-blokformet struktur, der indeholder sjældne og dårligt definerede carbonatformationer. Tykkelse fra 10 til 15 cm.

C jorddannende sten løs løsslignende muldjord, overfyldt med små gipskrystaller. I en dybde på 1,5 m og derunder ligger ofte en ejendommelig gipshorisont, repræsenteret af klynger af lodret placerede nåleformede gipskrystaller. Tykkelsen af ​​gipshorisonten er fra 10 cm til 2 m.

De karakteristiske hydromorfe jordarter i ørkener er solonchaks , de der. jord, der indeholder 1 % eller mere letopløselige salte i vand i den øvre horisont. Hovedparten af ​​strandenge er fordelt i ørkenzonen, hvor de optager omkring 10 % af arealet. Ud over ørkenzonen er strandenge ret udbredte i zonen af ​​halvørkener og stepper; de dannes, når grundvandet er tæt på hinanden, og spildevandsregimet er til stede. Saltholdigt grundvand når jordoverfladen og fordamper, som følge heraf aflejres salte i den øvre jordhorisont, og der sker tilsaltning.

Jordforsaltning kan forekomme i enhver zone under tilstrækkeligt tørre forhold og tæt på grundvandet; dette bekræftes af strandenge i de tørre områder af taiga, tundra og arktiske zoner.

Vegetationen af ​​strandenge er unik, højt specialiseret i forhold til forholdene med betydeligt saltindhold i jorden.

Brugen af ​​ørkenjord i den nationale økonomi er forbundet med vanskeligheder. På grund af manglen på vand er landbrug i ørkenlandskaber selektivt; hovedparten af ​​ørkenerne bruges til transhumance husdyravl. Bomuld og ris dyrkes i vandede gråjordsområder. Centralasiens oaser har været berømte for deres frugt- og grøntsagsafgrøder i mange århundreder.

Det øgede indhold af nogle sporkemiske grundstoffer (fluor, strontium, bor) i jorden i visse områder kan forårsage endemiske sygdomme, for eksempel huller i tænderne som følge af eksponering for høje koncentrationer af fluor.

Subtropisk zone. I denne klimatiske zone skelnes der mellem følgende hovedgrupper af jordbund: jord i fugtige skove, tørre skove og buske, tørre subtropiske stepper og lavgræs-semi-savanner samt subtropiske ørkener.

1. Rød jord og gul jord i fugtige subtropiske skovlandskaber

Disse jordarter er udbredte i det subtropiske Østasien (Kina og Japan) og det sydøstlige USA (Florida og de tilstødende sydlige stater). De findes også i Kaukasus ved kysten af ​​det sorte (Adjara) og det kaspiske (Lankaranske) hav.

De klimatiske forhold i de fugtige subtroper er karakteriseret ved høj nedbør (13 tusind mm om året), milde vintre og moderat varme somre. Nedbør er ujævnt fordelt over hele året: i nogle områder falder hovedparten af ​​nedbøren om sommeren, i andre - i efterår-vinterperioden. Skyllevandsregimet dominerer.

Sammensætningen af ​​skove i de fugtige subtroper varierer afhængigt af den floristiske region, som et bestemt område tilhører. Biomassen af ​​subtropiske skove overstiger 4000 c/ha, massen af ​​affald er omkring 210 c/ha.

En karakteristisk jordtype i de fugtige subtroper er rød jord, som har fået sit navn på grund af sin farve på grund af sammensætningen af ​​de jorddannende klipper. Den vigtigste jorddannende sten, hvorpå rød jord udvikler sig, er et lag af genaflejrede forvitringsprodukter af en specifik murstensrød eller orange farve. Denne farve skyldes tilstedeværelsen af ​​tæt bundne hydroxider

Fe(III ) på overfladen af ​​lerpartikler. Røde jordarter arvet fra moderklipperne ikke kun farve, men også mange andre egenskaber.

Jordprofilstruktur:

Et 0 svagt nedbrudt skovstrøelse, bestående af løvstrøelse og tynde grene. Tykkelse 12 cm.

En 1 humushorisont er gråbrun i farven med en rødlig farvetone, med et stort antal rødder, en klumpet struktur og en tykkelse på 1015 cm.Humusindholdet i denne horisont er op til 8%. Ned ad profilen falder humusindholdet hurtigt.

I , overgangshorisonten er brunlig-rød i farven, den røde nuance intensiveres nedad. Tæt, klumpet struktur, striber af ler er synlige langs gange af døde rødder. Tykkelse 5060 cm.

C Den jorddannende sten er rød med hvidlige pletter, der er lerpiller, og der er små ferromangan-knuder. Film og striber af ler ses i den øvre del.

Røde jorde er karakteriseret ved en sur reaktion af hele jordprofilen (pH = 4.74.9).

Gule jorder dannes på lerholdige skifre og ler med dårlig vandgennemtrængelighed, som et resultat af, at der udvikles gleyningsprocesser i overfladedelen af ​​profilen af ​​disse jorder, som forårsager dannelse af oxid-jernknuder i jorden.

Jordbunden i fugtige subtropiske skove er fattige på nitrogen og nogle askeelementer. For at øge frugtbarheden er der brug for organisk og mineralsk gødning, primært fosfater. Udviklingen af ​​jord i de fugtige subtroper er kompliceret af alvorlig erosion, der udvikler sig efter skovrydning, så landbrugsbrugen af ​​disse jorder kræver anti-erosion foranstaltninger.

2. Brun jord af landskaber af tørre subtropiske skove og buske

Jord, kaldet brun, dannet under tørre skove og buske, er udbredt i det sydlige Europa og det nordvestlige Afrika (Middelhavsområdet), det sydlige Afrika, Mellemøsten og flere områder i Centralasien. Sådanne jordarter findes i varme og relativt tørre områder i Kaukasus, på den sydlige kyst af Krim og i Tien Shan-bjergene. I Nordamerika er jord af denne type almindelige i Mexico; under tørre eukalyptusskove er de kendt i Australien.

Klimaet i disse landskaber er kendetegnet ved positive gennemsnitlige årlige temperaturer. Vintrene er varme (temperaturer over 0°C) og fugtige, somrene er varme og tørre. Den årlige mængde nedbør er betydelig omkring 600700 mm, men dens fordeling gennem året er ujævn, det meste af nedbøren falder fra november til marts, og der er lidt nedbør i de varme sommermåneder. Som følge heraf opstår jorddannelse under forhold med to skiftende perioder: våd og varm, tør og varm.

Brun jord dannet under tørre skove af forskellig artssammensætning. I Middelhavet er det for eksempel skove af stedsegrøn eg, laurbær, strandfyr, trælignende enebær samt tørre buske som shiblyak og maquis, tjørn, dværgtræ, dunet eg mv.

Profilstruktur af brun jord:

A 1 er en humushorisont af brun eller mørkebrun farve, klumpet struktur, med en tykkelse på 20-30 cm.Humusindholdet i denne horisont er 2,0-2,4%. Ned ad profilen falder dens indhold gradvist.

I er den komprimerede overgangshorisont lys brun, nogle gange med en rødlig farvetone. Denne horisont indeholder ofte nye karbonatformationer; i relativt fugtige områder er de placeret i en dybde på 11,5 m; i tørre områder kan de allerede findes i humushorisonten.

C jorddannende sten.

D med en lille tykkelse af den jorddannende bjergart ligger den underliggende jordbjergart (kalksten, skifer osv.) under overgangshorisonten.

Jordreaktionen i den øverste del af profilen er tæt på neutral (pH = 6,3), i den nederste del bliver den let basisk.

Jordbunden i subtropiske tørre skove og buske er meget frugtbare og har i lang tid været brugt til landbrug, herunder vindyrkning, dyrkning af oliven- og frugttræer. Skovrydning for at udvide arealet af dyrket jord, kombineret med bjergrigt terræn, bidrog til jorderosion. I mange middelhavslande blev jorddækket således ødelagt, og mange områder, der engang tjente som kornmagasiner i Romerriget, er nu dækket af ørkenstepper (Syrien, Algeriet osv.).

3. Grå jord i tørre subtropiske områder

I tørre landskaber af semi-ørkener i den subtropiske zone dannes grå jordbund , de er bredt repræsenteret ved foden af ​​de centralasiatiske områder. De er fordelt i det nordlige Afrika, i den kontinentale del af det sydlige Nord- og Sydamerika.

De klimatiske forhold i gråbundszonen er karakteriseret ved varme vintre (den gennemsnitlige månedlige temperatur i januar er omkring 2°C) og varme somre (den gennemsnitlige månedlige temperatur i juli er 2728°C). Årlig nedbør varierer fra 300 mm i de lave foden til 600 mm ved foden over 500 m over havets overflade. I løbet af året er nedbøren meget ujævnt fordelt over året, det meste falder om vinteren og foråret, og meget lidt falder om sommeren.

Vegetationen af ​​grå jord er defineret som subtropiske stepper eller lavt græs halv-savanner. Vegetationsdækket er domineret af græsser, hvor gigantiske skærme er typiske. I løbet af forårets fugtighed vokser flygtige og efemeroider - blågræs, tulipaner, valmuer osv. - kraftigt.

De jorddannende bjergarter er overvejende løss.

Serozem profilstruktur:

Og humushorisonten er lysegrå i farven, mærkbart tørvet, med en uklar klumpet struktur, 15-20 cm tyk Mængden af ​​humus i denne horisont er omkring 1,5-3%, ned ad profilen falder humusindholdet gradvist.

A/B mellemhorisont mellem humus og overgangshorisonter. Mere sprød end humus, tykkelse 10 15 cm.

I , er overgangshorisonten brunlig-fawn i farven, svagt komprimeret og indeholder nye karbonatformationer. I en dybde på 6090 cm begynder nye formationer af gips. Den overgår gradvist til den jorddannende sten. Tykkelsen er omkring 80 cm.

С jorddannende sten

Hele profilen af ​​sierozems bærer spor af intens aktivitet af gravere - orme, insekter, firben.

De grå jorder i halvørkenerne i den subtropiske zone grænser op til de gråbrune jorder i ørkenerne i den tempererede zone og er forbundet med dem ved gradvise overgange. Typiske grå jorder adskiller sig dog fra gråbrune jorde ved fravær af en overfladeporøs skorpe, et lavere indhold af karbonater i den øverste del af profilen, et væsentligt højere indhold af humus og en lavere placering af gipsformationer.

Grå jord indeholder en tilstrækkelig mængde kemiske elementer, der er nødvendige for planteernæring, med undtagelse af nitrogen. Den største vanskelighed i deres landbrugsbrug er relateret til manglen på vand, så kunstvanding er vigtig for udviklingen af ​​disse jorder. Således dyrkes ris og bomuld på kunstvandede grå jorder i Centralasien. Landbrug uden særlig kunstvanding er hovedsageligt muligt i høje områder ved foden.

Tropisk zone. Troperne betyder her området mellem de nordlige og sydlige troper, dvs. paralleller med breddegrader 23° 07ў nordlige og sydlige breddegrader. Dette territorium omfatter tropiske, subækvatoriale og ækvatoriale klimazoner. se også KLIMA.

Tropisk jord optager mere end 1/4 af verdens landoverflade. Betingelserne for jorddannelse i troperne og lande på høje breddegrader er skarpt forskellige. De mest iøjnefaldende karakteristiske træk ved tropiske landskaber er klima, flora og fauna, men forskellene er ikke begrænset til disse. Det meste af det tropiske territorium (Sydamerika, Afrika, Hindustan-halvøen, Australien) repræsenterer resterne af det ældste land (Gondwana), hvor forvitringsprocesser fandt sted over en lang periode, startende fra Nedre Palæozoikum, og i nogle steder selv fra prækambrium. Derfor er nogle vigtige egenskaber ved moderne tropiske jordarter arvet fra gamle forvitringsprodukter, og individuelle processer af moderne jorddannelse er komplekst relateret til processerne i antikke stadier af hypergenese (forvitring).

Spor af det ældste stadium af hypergenese, hvis formationer er udbredt i mange områder af det gamle land, er repræsenteret af en tyk forvitringsskorpe med en differentieret profil. Disse gamle skorper af tropisk territorium tjener som regel ikke som jorddannende klipper; de er normalt begravet under nyere formationer. I områder med dybe forkastninger, der dissekerede sektioner af oldtidsland i cenozoikum og blev ledsaget af kraftige vulkanudbrud, er disse skorper dækket af tykke lavaer. Men over et umådeligt større område er overfladen af ​​ældgamle forvitringsskorper dækket af ejendommelige røde kappeaflejringer. Disse rødfarvede aflejringer, kappelignende, der dækker et stort område af tropisk land, repræsenterer en helt speciel supergendannelse, der opstod under andre forhold og på et væsentligt senere tidspunkt end de ældgamle forvitringsskorper, der ligger under dem.

De røde aflejringer har en sand-leret sammensætning, deres tykkelse varierer fra flere decimeter til 10 m eller mere. Disse aflejringer blev dannet under ret fugtige forhold, der begunstigede høj geokemisk aktivitet af jern. Disse aflejringer indeholder jernoxid, som er det, der giver aflejringerne deres røde farve.

Disse rødfarvede aflejringer er de mest typiske jorddannende klipper i troperne, hvorfor mange tropiske jorder har en rød eller lignende farve, som det afspejles i deres navne. Disse farver er arvet fra jord, hvis dannelse kan forekomme under forskellige moderne bioklimatiske forhold. Sammen med rødfarvede sedimenter kan gråt sølejer, lysegule, sandede leralluviale aflejringer, brun vulkansk aske osv. fungere som jorddannende klipper, derfor har jorde dannet under de samme bioklimatiske forhold ikke altid samme farve.

Det vigtigste træk ved den tropiske zone er stabil høj lufttemperatur, så karakteren af ​​atmosfærisk befugtning er af særlig betydning. Da fordampningen i troperne er høj, giver den årlige nedbørsmængde ikke en idé om graden af ​​atmosfærisk fugt. Selv med en betydelig årlig nedbør i tropisk jord, er der hele året en vekslen mellem en tør periode (med en nedbørsmængde på mindre end 60 mm pr. måned) og en våd periode (med en nedbørsmængde på mere end 100 mm pr. måned) ). I overensstemmelse med jordens fugtighed er der en ændring i ikke-udvasknings- og udvaskningsregimer.

1. Jordbund af landskaber med regn (konstant våde) tropiske skove

Permanent fugtige tropiske skove er fordelt over et stort område i Sydamerika, Afrika, Madagaskar, Sydøstasien, Indonesien, Filippinerne, Ny Guinea og Australien. Under disse skove dannes jorde, som man til forskellige tider har foreslået forskellige navne på rød-gul lateritisk, ferrallite og osv.

Klimaet i disse skove er varmt og fugtigt, gennemsnitlige månedlige temperaturer er mere end 20° C. Den årlige nedbør er 1800–2000 mm, selvom den nogle steder når 5000–8000 mm. Varigheden af ​​den tørre periode overstiger ikke 1

– 2 måneder Betydelig fugt er ikke ledsaget af overmætning af jorden med vand, og der er ingen vandlidning.

Overfloden af ​​varme og fugt bestemmer den største biomasse blandt verdens biocenoser - omkring 5000 c/ha og massen af ​​årligt affald - 250 c/ha. Der er næsten ingen skovaffald, da næsten alt affald bliver ødelagt hele året på grund af jorddyrs og mikroorganismers intensive aktivitet. De fleste af de grundstoffer, der frigives som følge af nedbrydning af affald, fanges straks af regnskovens komplekse rodsystem og trækkes igen ind i det biologiske kredsløb.

Som et resultat af disse processer er der næsten ingen humusophobning i disse jorder. Humushorisonten af ​​regnskovsjord er grå, meget tynd (57 cm) og indeholder kun få procent humus. Den erstattes af en overgangshorisont A/B (1020 cm), hvor humustonen helt forsvinder.

Det særlige ved disse biocenoser er, at næsten hele massen af ​​kemiske elementer, der er nødvendige for planteernæring, er indeholdt i planterne selv og kun på grund af dette udvaskes ikke af kraftig nedbør. Når en tropisk regnskov fældes, eroderer nedbør meget hurtigt det øverste tynde frugtbare jordlag, og golde arealer forbliver under den ryddede skov.

2. Jordbund i tropiske landskaber med sæsonbestemt atmosfærisk fugt

Inden for den tropiske landmasse er det største område ikke optaget af permanent våde skove, men af ​​forskelligartede landskaber, hvor atmosfærisk fugt er ujævn hele året, og temperaturforholdene varierer lidt (gennemsnitlige månedlige temperaturer er tæt på 20°C).

Med en tør periode, der varer fra 3 til 6 måneder om året og en årlig nedbørsmængde på 900 til 1500 mm, udvikles landskaber med årstidens våde lette tropiske skove og høje græssavanner.

Lette tropiske skove er kendetegnet ved et frit arrangement af træer, en overflod af lys og som følge heraf et frodigt dække af korngræsser. Høje græssavanner er forskellige kombinationer af urteagtig vegetation med øer af skov eller individuelle træer. Jorden, der dannes under disse landskaber, kaldes røde eller ferrallytiske jorde af sæsonbestemt våde tropiske skove og høje græssavanner

Strukturen af ​​profilen af ​​disse jordarter:

Øverst er der en humushorisont (A), mere eller mindre soppet i den øverste del, 1015 cm tyk, mørkegrå i farven. Nedenfor ses en overgangshorisont (B), hvor den grå nuance gradvist forsvinder, og den jorddannende stens røde farve intensiveres. Tykkelsen af ​​denne horisont er 30

– 50 cm.. Det samlede humusindhold i jorden er fra 1 til 4 %, nogle gange mere. Jordreaktionen er let sur, ofte næsten neutral.

Disse jorder er meget udbredt i tropisk landbrug. Hovedproblemet med deres brug er let ødelæggelse af jord på grund af erosion.

Med en tør periode, der varer fra 7 til 10 måneder om året og en årlig nedbør på 400-600 mm, udvikles xerofytiske biocenoser, som er en kombination af tørre træer og buske og lave græsser. Jorden, der dannes under disse landskaber, kaldes rødbrun tør savannejord.

Strukturen af ​​disse jorder:

Under humushorisonten A, ca. 10 cm tyk, med en let grå nuance, er der en overgangshorisont B, 25 cm tyk.

– 35 cm. I den nederste del af denne horisont er der nogle gange karbonatknuder. Dernæst kommer den jorddannende sten. Humusindholdet i disse jorder er normalt lavt. Jordreaktionen er let alkalisk (pH= 7,0 7,5).

Disse jordarter er udbredte i de centrale og vestlige regioner i Australien og i nogle områder af det tropiske Afrika. De er til ringe brug for landbruget og bruges hovedsageligt til græsgange.

Med en årlig nedbør på mindre end 300 mm dannes jord i tørre tropiske (halvørken og ørken) landskaber , har fællestræk med gråbrune jorde og gråjorde. De har en tynd og dårligt differentieret karbonatprofil. Da de jorddannende sten i mange områder er rødfarvede produkter af [Neogen] forvitring, har disse jordarter en rødlig farve.

Tropisk ø-zone. En særlig gruppe er dannet af jorden på de oceaniske øer i den tropiske zone af Verdenshavet, blandt hvilke de mest ejendommelige er jordbunden på koraløerne og atoller.

Det jorddannende materiale på sådanne øer er snehvidt koralsand og revkalksten. Vegetationen består af buskkrat og kokospalmeskove med intermitterende dækning af lavt græs. De mest almindelige her er atol humuskarbonat sandjord med en tynd humushorisont (510 cm), karakteriseret ved et humusindhold på 12% og en pH på omkring 7,5.

Ornithofauna er ofte en vigtig faktor i jordbundsdannelse på øer. Kolonier af fugle afsætter enorme mængder afføring, som beriger jorden med organisk materiale og fremmer udseendet af speciel træagtig vegetation, krat af høje græsser og bregner. En tyk tørve-humus horisont med en sur reaktion dannes i jordprofilen. Sådanne jordarter kaldes atol melano-humus-carbonat.

Humus-karbonatjord er en vigtig naturressource i adskillige ø-lande i Stillehavet og Det Indiske Ocean, og er den vigtigste plantage for kokospalmen.

Bjergzone. Bjergjord fylder mere end 20% af den samlede jordoverflade. I bjergrige lande gentages stort set den samme kombination af jordbundsdannende faktorer som på sletterne, derfor er mange jordarter såsom automorfe jorde i lavlandsområder almindelige i bjergene: podzol, chernozems osv. Men dannelsen af ​​jord i bjerg- og lavlandsområder har visse forskelle, derfor er den samme type jordbundene dannet i lav- og bjergområder klart forskellige. Der er bjerg-podzol-jorde, bjerg-chernozemer osv. Derudover opstår der i bjergområder betingelser, hvor der dannes specifikke bjergjorde, som ikke har nogen analoger på sletterne (for eksempel bjergengejord).

Et af de karakteristiske træk ved bjergjordens struktur er tyndheden af ​​genetiske horisonter og hele jordprofilen. Tykkelsen af ​​profilen af ​​en bjergjord kan være 10 eller flere gange mindre end tykkelsen af ​​profilen af ​​en lignende flad jord, mens strukturen af ​​profilen af ​​den flade jord og dens funktioner bevares.

Bjergområder er karakteriseret ved lodret zoneinddeling (eller zonalitet) jorddække, som henviser til den naturlige udskiftning af nogle jorde med andre, når man rejser sig fra foden til toppen af ​​høje bjerge. Dette fænomen skyldes den naturlige ændring i hydrotermiske forhold og vegetationssammensætning med højden. Det nederste bælte af bjergjord tilhører den naturlige zone, hvori bjergene er placeret. For eksempel, hvis et bjergsystem ligger i en ørkenzone, vil der dannes gråbrune ørkenjorde på dets nedre bælte, men når de stiger op ad skråningen, vil de skiftevis blive erstattet af bjergkastanje, bjergkernozem, bjergskov og bjergengejorder. Men under påvirkning af lokale bioklimatiske træk kan nogle naturlige zoner falde ud af strukturen af ​​den lodrette zonering af jorddækket. En inversion af jordzoner kan også observeres, når en zone viser sig at være højere end den burde være analogt med de vandrette.

Natalia Novoselova

LITTERATUR Jorden i USSR. M., Mysl, 1979
Glazovskaya M.A., Gennadiev A.N. . M., Moscow State University, 1995
Maksakovsky V.P. Geografisk billede af verden. Del I. Almindelige karakteristika for verden. Yaroslavl, Upper Volga Book Publishing House, 1995
Workshop om generel jordbundsvidenskab., M., Moscow State University Publishing House 1995
Dobrovolsky V.V. Jordbunds geografi med det grundlæggende i jordbundsvidenskab. M., Vlados, 2001
Zavarzin G.A. Foredrag om naturhistorisk mikrobiologi. M., Nauka, 2003
Østeuropæiske skove. Historie i Holocæn og moderne tid. Bog 1. Moskva, Videnskab, 2004

Chernozem-jord er placeret syd for zonen med grå skovjord. De strækker sig i form af en sammenhængende, men ujævn stribe, startende fra grænsen til Rumænien til Altai. Øst for Altai har chernozem-zonen en ø-karakter. Chernozems er fordelt her i bjergbassiner og lavninger. De vigtigste områder af chernozems er fordelt i skov-steppe- og steppezonerne i Rusland - de centrale regioner, Nordkaukasus, Volga-regionen og det vestlige Sibirien.

NATURLIGE FORHOLD FOR JORDDANNING

Klima. Det er heterogent, især i steppezonen. Når man bevæger sig fra vest til øst, falder mængden af ​​varme gradvist, og klimaets tørhed og kontinentalitet øges. Den gennemsnitlige årlige temperatur varierer fra 10 °C i vest til -2 °C i øst (Transbaikalia). Summen af ​​temperaturer > 10 °C i skov-steppe-delen af ​​zonen er 2400-3200 °C i vest, 1400-1600 °C i øst, og i steppedelen 2500-3500 og 1500-2300 °C , henholdsvis. Varigheden af ​​perioden med temperaturer > 10 °C er henholdsvis 150-180 dage i de vestlige områder af skovsteppen, 90-120 dage i de østlige regioner og 140-180 og 97-140 dage i steppezonen. .

Den årlige mængde atmosfærisk nedbør i vest og i Ciscaucasia er 500-600 mm; bevæger sig mod øst falder den: i Volga-regionen til 300-400 mm, i det vestlige Sibirien og Transbaikalia til 300-350 mm. Det meste af den årlige nedbør falder om sommeren (40-60 %), som er ujævnt fordelt over tid og ofte har en voldsom karakter. Vinternedbør er lav, især i Sibirien; de danner et tyndt, ustabilt snedække, som bidrager til dyb og stærk frysning af sibiriske chernozemer.

I skov-steppedelen af ​​zonen nærmer forholdet sig mellem nedbør og fordampning enhed; Et periodisk skylleregime hersker her. I steppedelen af ​​zonen udvikles et ikke-perkolativt vandregime i chernozemerne; forholdet mellem nedbør og fordampning er 0,5-0,6. Dybden af ​​jordbefugtning aftager i sydlig retning.

I de vestlige områder af zonen med en længere vækstsæson med tung sne og milde vintre dyrkes en bred vifte af afgrøder. I den østlige del af zonen er vintrene hårde, lange og med lidt sne, hvilket begrænser rækkevidden af ​​landbrugsafgrøder, gør det vanskeligt og umuligt at overvintre vinterafgrøder og dyrke flerårige bælgplanter og begrænser dyrkningen af ​​frugter.

Lettelse. Relieffet af chernozem-jordzonen er fladt, let bølgende eller bølgende. Territorierne i det centrale russiske og Volga-højlandet, General Syrt og Donetsk-ryggen er karakteriseret ved den største dissektion.

I den asiatiske del er chernozem-jord udbredt i den sydlige del af det vestsibiriske lavland med svagt dissekeret relief. Mod øst findes chernozems i de flade områder og ved foden af ​​Altai, Minusinsk-depressionen og de østlige Sayan-bjerge.

Jorddannende sten. De er hovedsageligt repræsenteret af løss og løss-lignende ler (fra let til tung ler).

Lerjordsdannende sten findes i Oka-Don-lavlandet, i Ciscaucasia, Volga og Trans-Volga-regionerne og i en række regioner i det vestlige Sibirien. I nogle områder udvikler chernozemer sig på eluviale tætte sedimentære bjergarter (kridt, opoki osv.).

Løs og løsslignende ler er meget modtagelige for vanderosionsprocesser, som forårsager jorderosion på stejle skråninger og udvikling af kløfter.

Et træk ved den kemiske sammensætning af de jorddannende klipper i chernozem-zonen er deres karbonatindhold, og i nogle provinser (vestsibirisk, delvist centralrussisk) - saltholdighed.

Vegetation. Vegetationen, under hvilken chernozems blev dannet, er nu praktisk talt ikke blevet bevaret. Det meste af arealet med chernozem-jord er pløjet, resten bruges som græsgange og hømarker.

Naturlig vegetation i fortiden i skov-steppen var præget af vekslende skovområder med engstepper.

Skove er delvist bevaret langs vandskel, kløfter og flodterrasser. I den europæiske del af zonen er skovvegetation hovedsageligt repræsenteret af eg, i det vestlige Sibirien - af birkelunde.

Græsset på engstepperne var repræsenteret af mesofile arter, forbs, bælgplanter: højt fjergræs, svingel, steppetimotej, hanefod, engsalvie, engsød, adonis, lavsand, kløver, sainfoin, almue osv. Det projektive dække nåede 90 %.

Mod syd var engstepper præget af forb-fjergræs og svingfjergræsforeninger. Xerofytiske planter tog en relativt større del i deres græsdække, hvis hovedbaggrund i forfjergræsstepperne var smalbladet fjergræs, svingel, tyndbenet græs, steppehavre, hængende salvie, Volga adonis, blåklokker, sedge, steppeplantain, spurge, bjergkløver osv. I typen-chakovo-fjergræsset dominerede stepper, lavstammet fjergræs, tyrsa, svingel, hvedegræs og siv. Fugtmangel bidrog til udviklingen af ​​flygtige stoffer og efemeroider i disse stepper - mortuk, løgformet blågræs, tulipaner, alyssum, malurt med en grad af projektiv dækning på 40-60%.

Til dato er naturlig vegetation kun blevet bevaret på stejle skråninger, i kløfter, stenet jord og beskyttede områder.

GENESIS

Der er blevet fremsat flere hypoteser om oprindelsen af ​​chernozemer. V.V. Dokuchaev mente, at chernozems er jord af plante-terrestrisk oprindelse, det vil sige, at de blev dannet, når jorddannende klipper ændrede sig under indflydelse af klima, steppevegetation og andre faktorer. Det er kendt, at denne hypotese om chernozems plante-terrestriske oprindelse først blev formuleret af M. V. Lomonosov i 1763 i hans afhandling "On the Layers of the Earth."

Akademiker P. S. Pallas (1799) fremsatte en marin hypotese om oprindelsen af ​​chernozem, ifølge hvilken chernozem blev dannet af havsilt, nedbrydning af organiske rester af siv og anden vegetation under havets tilbagetrækning.

Den tredje hypotese, udtrykt af E. I. Eichwald (1850) og N. D. Brisyak (1852), er, at chernozemer opstod fra sumpe, efterhånden som de tørrede ud.

Chernozems er ifølge nogle data relativt unge jordarter. Forskning ved hjælp af radiocarbondatering har vist, at de blev dannet i post-glacial tid i løbet af de sidste 10-12 tusinde år. Humusalderen i de øvre jordhorisonter er i gennemsnit mindst tusind år, og alderen på de dybere horisonter er mindst 7-8 tusinde år (Vinogradov et al., 1969).

Moderne ideer om dannelsen af ​​chernozems bekræfter hypotesen om deres plante-terrestriske oprindelse. Dette blev afspejlet i værkerne af L. M. Prasolov, V. I. Tyurin, V. R. Williams, E. A. Afanasyeva, M. M. Kononova og andre videnskabsmænd.

De vigtigste processer i dannelsen af ​​chernozems er græstørv og eluvial. Sidstnævnte kommer hovedsageligt til udtryk i profilmigreringen af ​​calciumbicarbonat, som dannes ved nedbrydning af planterester rige på calcium.

Disse processer udvikler sig under flerårig vegetation af græsklædte stepper i skov-steppe- og steppezonerne under betingelser med periodisk udvaskning og ikke-skyllende vandregimer og danner humus- og karbonatprofilerne af chernozem.

Det årlige affald under vegetationen af ​​Altai eng-stepperne er 10-20 tons organisk materiale pr. 1 hektar, hvoraf rødder tegner sig for op til 80%. Fra denne masse er fra 600 til 1400 kg/ha nitrogen- og askeelementer involveret i det biologiske kredsløb. Det er væsentligt mere end det, der tilføres pr. hektar med strøelsen af ​​løvskove (150-500 kg) eller med strøelsen af ​​urteagtig vegetation fra den tørre steppe på kastanjejord (200-250 kg).

Udviklingen af ​​græstørvprocessen under dannelsen af ​​chernozems førte til dannelsen af ​​en kraftig humus-akkumulerende horisont, akkumulering af plantenæringsstoffer og strukturering af profilen.

Ved mineralisering af organiske rester af urteagtige formationer i Chernozem-zonen skabes tæt på optimale betingelser for humusdannelse. Det er især tydeligt i foråret og forsommeren, hvor der er fugt nok i jorden og den mest gunstige temperatur. I løbet af sommerens tørring svækkes mikrobiologiske processer, polykondensations- og oxidationsreaktioner intensiveres, hvilket fører til komplikation af humusstoffer. Befugtning sker under forhold med overskydende calciumsalte og mætning af humusstoffer med calcium, hvilket praktisk talt eliminerer dannelsen og fjernelsen af ​​vandopløselige organiske forbindelser.

Chernozem-jorddannelsesprocessen er karakteriseret ved en humustype af humus, kompleksiteten af ​​humussyrer, deres overvejende fiksering i form af calciumhumater og en reduceret tilstedeværelse af fulvinsyrer. Under påvirkning af humusstoffer forekommer nedbrydning af jordmineraler praktisk talt ikke; deres interaktion med den mineralske del af jorden fører til dannelsen af ​​stabile organo-mineralforbindelser.

Sekundære mineraler (montmorillonit osv.) under chernozem-processen dannes både under forvitring af primære mineraler og ved syntese fra nedbrydningsprodukterne fra affald, men de bevæger sig ikke langs jordprofilen.

Sammen med akkumulering af humus under chernozem-dannelse konsolideres de vigtigste plantenæringselementer (N, P, S, Ca osv.) i form af komplekse organo-mineralforbindelser, såvel som udseendet af granulære vandafvisende tilslag i humuslaget. Sidstnævnte dannes ikke kun som følge af humusstoffernes klæbeevne, men også når jorden udsættes for de levende rødder af urteagtige planter og den intensive aktivitet af jorddyr, især orme.

De vigtigste træk ved chernozems tilblivelse er således dannelsen af ​​humusstoffer, hovedsageligt humussyrer, deres interaktion med den mineralske del af jorden, dannelsen af ​​organominerale forbindelser, en vandbestandig makrostruktur og fjernelse af letopløselige jorddannende produkter fra de øvre jordhorisonter.

Heterogeniteten af ​​jorddannelsesfaktorer, ændringer i klimatiske forhold og vegetation bestemmer karakteristikaene for chernozem-dannelse i zonen.

De mest gunstige betingelser for chernozem-processen er i den sydlige del af skov-steppezonen med et optimalt hydrotermisk regime, hvilket fører til dannelsen af ​​maksimal biomasse. Mod nord bidrager mere fugtige klimaforhold til fjernelse af baser fra affald, udvaskning og endda podzolisering af chernozem-jord.

Mod syd falder mængden af ​​nedbør, fugtunderskuddet i jorden øges, mængden af ​​organiske rester, der kommer ind i jorden, falder, og deres mineralisering øges, hvilket fører til et fald i intensiteten af ​​humusdannelse og humusakkumulering.

I overensstemmelse med egenskaberne ved jorddannelsesfaktorer i chernozem-zonen skelnes følgende underzoner: podzoliserede og udvaskede chernozems, typiske chernozems, almindelige chernozems, sydlige chernozems.

De to første underzoner hører til den sydlige skovsteppe, den tredje og fjerde til steppen.

Ændringer i klima og vegetation i Chernozem-zonen i retningen fra vest til øst har ført til ansigtsforskelle i chernozem-jord, manifesteret i forskellige tykkelser af humuslaget, humusindhold, former for karbonatfrigivelse, dybden af ​​udvaskning og vandets ejendommeligheder og termiske regimer.

Chernozems af de sydeuropæiske facies, Donau og Cis-kaukasiske provinser er dannet under forhold med et mildere og mere fugtigt klima. De fryser næsten ikke, tøer hurtigt op og vaskes dybt. Det biologiske kredsløb forløber intensivt; jorddannelse dækker et tykkere jordlag; der dannes en stor tykkelse af humushorisonten med et relativt lavt humusindhold (3-6%). Jordprofilen er karakteriseret ved større vask, dyb forekomst af gips og myceliumform af karbonater.

Mod øst øges det kontinentale klima, vækstsæsonen forkortes, og tiden og dybden af ​​jordfrysning øges. Chernozems i de centrale provinser (Centralrussisk, Zavolzhskaya) udvikler sig under tempererede kontinentale forhold og er klassificeret som mellem- og høj humus (6-12%).

Chernozems af de vestsibiriske og østsibiriske facies fryser dybt og tøer langsomt op; dybden af ​​befugtning og spredningen af ​​planterodsystemer reduceres; Perioden med aktiv nedbrydning af organisk stof reduceres. Tykkelsen af ​​humushorisonten af ​​disse chernozems er mindre end i de centrale provinser, og humusen i den øvre horisont er lidt større (5,5-14%). Alvorlig revnedannelse af chernozems i koldt vejr (og indtræden af ​​Na + i PPC) bestemmer den tungelignende natur af humusprofilen. Chernozems af de østsibiriske facies er kendetegnet ved den mindste tykkelse af humushorisonten med et humusindhold på 4 til 9%, som falder kraftigt med dybden.

Når du bevæger dig mod øst fra de centrale provinser, falder mængden af ​​nedbør, og salthorisonten ligger på lavere dybder. Som følge af lav jordudvaskning observeres jorddækningskompleksitet.

De bemærkede zone- og ansigtstræk ved chernozem-dannelse afspejles i graden af ​​udtryk for hovedtrækkene i chernozem-jordtypen.

Landbrugsbrug af jord ændrer markant den naturlige proces med jorddannelse. Først og fremmest ændres arten af ​​den biologiske cyklus af stoffer og betingelserne for dannelsen af ​​vand og termiske regimer.

Ved dyrkning af afgrøder bliver det meste af den dannede biomasse årligt fremmedgjort fra agerjord, og der kommer væsentligt færre organiske rester i jorden. Ved dyrkning af forårs- og rækkeafgrøder forbliver jorden uden plantedække i lang tid, hvilket fører til et fald i jordens absorption af vinternedbør, øget frysning og en forringelse af vandregimet.

Ved pløjning af jomfruelige chernozems ødelægges jordstrukturen både under påvirkning af øget mineralisering af humus og mekaniske behandlinger. Der er et fald i humus og nitrogen i agerlaget. Mængden af ​​humus i almindelig chernozem er således faldet med 27 % og nitrogen med 28 % over 300 år (Aderikhin, 1964). Det gennemsnitlige årlige tab af humus fra det dyrkbare lag af typiske og udvaskede chernozems er 0,7-0,9 t/ha (Chesnyak, 1983).

I agerjordene i Central Chernozem-zonen, sammenlignet med jomfruelige og brakmarker, skete der et signifikant fald i humus og totalkvælstof i agerlaget (tabel 43).

43. Ændringer i indholdet af humus og total nitrogen i jord i den centrale Chernozem-zone (Aderikhin, Shcherbakov)

jord, cm

Typisk chernozem

Chernozem normalt

Især i dyrkbare chernozems er der et fald i humus og en forringelse af andre egenskaber under påvirkning af erosion og deflation. På mellemvasket udvasket chernozem faldt humusindholdet således fra 5 til 2,4 %, på mellemvasket almindelig chernozem - fra 5,7 til 4,6 %, nitrogen - henholdsvis fra 0,32 til 0,13 % og fra 0,37 til 0,31 % (Ly75hov, 1975% ).

I den sydlige del af det vestlige Sibirien (Altai-territoriet) har chernozem-jorde mistet 1,5-2,0% af humus i løbet af 18-20 år. Dens årlige tab beløb sig til 1,5-2,0 t/ha. En betydelig del af disse tab (ca. 80%) skyldes erosion og deflation, og kun omkring 20% ​​skyldes mineralisering af humus under dyrkning af landbrugsafgrøder.

For at stabilisere og øge humusindholdet i chernozem-jord er det først og fremmest nødvendigt at stoppe erosion eller deflation ved at indføre et sæt.

PROFILSTRUKTUR OG KLASSIFIKATION

Profilstruktur. Det er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​et mørkfarvet humuslag af varierende tykkelse, som er opdelt i den øvre humus-akkumulerende horisont A, ensartet farvet, granulær-klumpet struktur, og den nederste - op til humusstriber, ensartet farvet, mørkegrå, med en brunlig nuance, humushorisont AB, nøddeagtig-klumpet eller granulær-klumpet struktur. Nedenfor skelnes horisont B - en overgangsklippe, overvejende brun af farve, med et gradvist eller ujævnt flydende, tungelignende humusindhold, der svækkes nedad. Efter grad, form for humusindhold og struktur kan det opdeles i horisonter B 1 B 2; I en række undertyper skelnes illuvial-carbonat (B k) horisonter. Ophobningen af ​​karbonater observeres også dybere, i horisonten VS K og i moderbjergarten (C k); i nogle sydlige undertyper skelnes der mellem gipsophobningshorisonter (C s).

Klassifikation. Chernozem-jordtypen er opdelt i undertyper baseret på profilstruktur, genetiske karakteristika og egenskaber, som hver har en bestemt geografisk placering. I overensstemmelse med underzonerne fra nord til syd skelnes følgende undertyper i chernozem-zonen: podzoliseret, udvasket, typisk, almindelig, sydlig. Inden for undertyper skelnes slægter. De mest almindelige er følgende.

Almindelig - skelnes i alle undertyper; deres egenskaber svarer til undertypens hovedkarakteristika. I det fulde navn på chernozem er udtrykket for denne slægt udeladt.

Dårligt differentieret - udviklet på sandet ler og sandede klipper, er de typiske tegn på chernozem (farve, struktur osv.) svagt udtrykt.

Dybkogende - i profilen er der et hul mellem humus- og karbonathorisonten på grund af et mere udtalt udvaskningsregime på grund af en lettere kornstørrelsessammensætning eller reliefforhold. De skiller sig ud blandt typiske, almindelige og sydlige chernozemer.

Ikke-karbonat - udviklet på sten fattige på calcium; Der sker ingen kogning og frigivelse af karbonater. De skiller sig ud blandt typiske, udvaskede og podzoliserede chernozemer.

Karbonat - karakteriseret ved tilstedeværelsen af ​​karbonater i hele profilen. De skiller sig ikke ud blandt udvaskede og podzoliserede chernozemer.

Solonetzic - inden for humuslaget har de en komprimeret solonetzisk horisont med et udskifteligt Na-indhold på mere end 5% CEC. De skiller sig ud blandt almindelige og sydlige chernozemer.

Solodiseret - karakteriseret ved tilstedeværelsen af ​​et hvidligt pulver i humuslaget, mørkfarvning af humusfarven, differentiering af profilen med hensyn til indholdet af silt og sesquioxider, relativt høj kogning og forekomst af letopløselige salte (sammenlignet med almindelige) og nogle gange tilstedeværelsen af ​​udskifteligt natrium. Fordelt på typiske, almindelige og sydlige chernozemer.

Dyb gleyisk - udviklet på to-leddede og lagdelte bjergarter, såvel som under forhold med langtidsbevarelse af vinterpermafrost (Central- og Østsibirien), med tegn på svag gleyicitet i de nederste lag af jordprofilen.

Sammensmeltet - udviklet på silty-lerholdige klipper, med tætte (sammenslåede) horisonter B, blokagtig-prismatisk struktur. De skelnes i varme ansigtsundertyper af skov-steppe chernozems.

Ufuldstændigt udviklet - har en underudviklet (ufuldstændig) profil på grund af deres ungdom eller dannelse på stærkt skelet- eller brusk-grusagtige klipper.

Fast - karakteriseret ved dannelsen af ​​dybe revner (kolde facies).

Chernozem-slægter er opdelt i arter efter en række karakteristika (tabel 44).

44. Tegn på opdeling af chernozems i typer*

Humushorisontens tykkelse (A+AB)

Grad af udvaskning (baseret på tykkelsen af ​​det ikke-kogende lag mellem humus- og karbonathorisonten)

Tung pligt

Lidt udvasket

Medium humus

Medium udvasket

Middel kraft

Lav-humus

Meget udvasket

Lav strøm

Lav humus

Laveffekt forkortet

* For opdeling i typer efter udvaskningsgrad, se os. 371-372.

Derudover er chernozems i henhold til sværhedsgraden af ​​den ledsagende proces opdelt i typer af svagt, moderat, stærkt solonetziseret, svagt, moderat, stærkt solonetziseret osv.

Egenskaber ved jorddannelse i forskellige undertyper af chernozems afspejles i strukturen af ​​deres jordprofil.

Chernozems i skov-steppe-zonen præsenteres som podzoliseret, udvasket og typisk. Det samlede areal besat af disse jorder er 60,3 millioner hektar.

Podzoliserede chernozemer i humuslaget har resterende tegn på den podzoliske jorddannelsesproces i form af et hvidligt (kiselholdigt) pulver.

Deres struktur er udtrykt ved en kombination af følgende genetiske horisonter (fig. 16):

A-A1-A1B-B1-B2-B til -C til.

Horisont A er mørkegrå eller grå i farven med en granulær-klumpet struktur. Den nederste del af horisont A 1 er oplyst med hvidligt pulver. Horizon A 1 B er mørkegrå eller brunliggrå, med en grålig nuance, klumpet eller klumpet nøddeagtig struktur, med et hvidligt pulver. Horizon B 1 er illuvial, brun, med mørke pletter eller striber (humusstriber i form af tunger og lommer), nøddeagtig-prismatisk struktur, med brune film på kanterne af de enkelte dele, mere tæt og med en tungere granulometrisk sammensætning end den overliggende horisont.

Opbrusning fra HC1 og frigivelse af karbonater i form af årer, rør og traner ses oftest i en dybde på 120-150 cm fra overfladen, og mellemrummet mellem humuslaget (A + A 1 B) og Karbonathorisonten når 60-80 cm.. Karbonathorisonten kan være fraværende i chernozems udviklet på ikke-karbonat bjergarter. Ud over at opdele i typer efter tykkelse og humusindhold, opdeles podzoliserede chernozemer efter graden af ​​podzolisering i svage og mellem podzoliserede.

Udvaskede chernozems har, i modsætning til podzoliserede, ikke kiselholdigt pulver i humuslaget. Deres morfologiske struktur er udtrykt af følgende horisonter (se fig. 16):

A-AB-B-B K -VS K -S K.

Horisont A er sort-grå i farven, klumpet, med en granulær struktur i dens underjordiske del. AB-horisonten er mørkegrå eller grå, klumpet. Horizon B er brunlig i farven med humusstriber og har en klumpet nøddeagtig eller prismatisk struktur. Illuviaal brun horisont B er tungelignende, med striber og film på kanterne af strukturelle enheder, komprimeret, let beriget med lerpartikler. Karbonater findes i en dybde på 90-110 cm i form af årer, rør og traner. Udvaskede chernozemer er karakteriseret ved tilstedeværelsen af ​​en horisont B udvasket fra karbonater med en tykkelse på mere end 10 cm. De fremherskende arter er mellemhumus, mellemtykke udvaskede chernozemer.

Typiske chernozems har en dyb humusprofil: dens morfologiske struktur er typisk for chernozem-typen af ​​jorddannelse (se fig. 16):

A-AB-B K -VS K -S K.

Horizon A er en intens, sort-grå farve med en veldefineret granulær, vandafvisende struktur. AB-horisonten er karakteriseret ved en gradvis svækkelse af humusfarven nedad og en forgrovning af strukturen, som bliver klumpet.

Opbrusning og frigivelse af karbonater i form af pseudomycelium, rør og traner findes i den nederste del af AB-horisonten eller i den øvre del af Bk-horisonten, sædvanligvis fra en dybde på 70-100 cm; Der er en overflod af muldvarpebakker i hele profilen.

Undertypen af ​​typiske chernozemer er domineret af tykke og mellemtykke, fede eller medium humusarter, almindelige, dybkogende, karbonat- og solodiserede slægter.

I steppezonen er almindelige og sydlige chernozemer almindelige. Sammen med solonetz-komplekser besætter de et areal på omkring 99 millioner hektar.

Almindelige chernozemer har en morfologisk profilstruktur tæt på typiske chernozemer: A-AB(AV K)-B k -VS K -S. Horisont A er mørkegrå, med en brunlig farvetone og har en granulær eller klumpet struktur. AB-horisonten er grå (eller mørkegrå), med en klar brun nuance, klumpet struktur, koger i den nederste del. Den næste B k er en illuvial karbonathorisont med hvide øjne (CaCO 3), der gradvist bliver til horisont C.

Undertypen af ​​almindelige chernozemer er domineret af arter af medium-non-humus, mellemtykke chernozems, almindelige, carbonat-, solonetziske og solodiserede slægter.

Sydlige chernozems er udbredt i den sydlige del af steppezonen på grænsen til zonen med kastanjejord i den tørre steppe. Strukturen af ​​jordprofilen af ​​sydlige chernozems er karakteriseret ved en kombination af horisonter:

A - AB K - B k - BC K - C KS .

Horisont A er mørkegrå, med en brunlig farvetone, klumpet; horisont AB K er brun-brun, klumpet-prismatisk struktur; opbrusning findes normalt i den midterste del af horisonten. Horizon B er illuvial-carbonat, med tydelige hvide øjne og komprimering.

I en dybde på 1,5-2-3 m indeholder sydlige chernozemer gips i form af små krystaller (C KS). Et karakteristisk morfologisk træk ved sydlige chernozemer er en forkortet humusprofil, høj opbrusning og frigivelse af karbonater i form af hvide øjne.

I sydlige chernozemer er karbonatindhold, solonetsindhold og solonchak-indhold mere udtalt end i almindelige; arter med lav humus og middelkraft dominerer.

SAMMENSÆTNING OG EGENSKABER

Chernozem-jord er varieret i deres granulometriske sammensætning, men mellem-, tung-lerholdige og lerholdige sorter dominerer.

Ifølge profilen af ​​typiske, almindelige og sydlige chernozemer er siltfraktionen jævnt fordelt. I podzoliserede og delvist udvaskede chernozemer (se fig. 16) samt i solodiserede og solonetziske chernozemer observeres en let stigning i silt i den illuviale horisont (B).

Den mineralogiske sammensætning af den siltholdige fraktion af chernozemer er domineret af mineraler fra montmorillonit- og hydromica-grupperne og sjældnere fra kaolinitgruppen. Andre sekundære mineraler omfatter krystalliserede sesquioxider af jern, kvarts og amorfe stoffer. Højt spredte mineraler fordeles jævnt langs profilen.

Mangfoldigheden af ​​granulometriske og mineralogiske sammensætninger bestemmes af de jorddannende stens egenskaber og vejrforholdene for primære mineraler.

Der er ingen væsentlige ændringer i den kemiske bruttosammensætning af chernozem-jorde. Typiske, almindelige og sydlige chernozemer er kendetegnet ved den største konstanthed af kemisk sammensætning. I profilen af ​​disse undertyper ændres indholdet af Si0 2 og sesquioxider ikke. I podzoliserede og udvaskede chernozemer observeres et let øget indhold af Si0 2 i humushorisonten og den største bevægelse af sesquioxider ind i den illuviale horisont. Den samme fordeling af SiO 2 og R 2 O 3 blev bemærket i solonetziske og solodiserede chernozemer.

De vigtigste træk ved den kemiske sammensætning af chernozemer er også deres rigdom på humus, den illuviale karakter af fordelingen af ​​karbonater (se fig. 16) og udvaskningen af ​​profilen fra letopløselige salte.

Prøvedybde, cm

Brutto N, %

Udskiftelige baser, mg ækv. pr. 100 g jord

Hydrolytisk

surhedsgrad, mg ækv.

Grad af basemætning,

Podzoliseret, stærkt leret chernozem (Oryol-regionen)

Humus er karakteriseret ved overvægten af ​​humussyrer over fulvinsyrer (C HA: C FC = 1,5 - 2) og deres fraktioner forbundet med calcium. Humussyrer er kendetegnet ved en høj grad af kondensering, og fulvinsyrer har en mere kompleks sammensætning sammenlignet med podzol-jord og det næsten fuldstændige fravær af deres frie ("aktive") former.

De største reserver af humus er i typiske og udvaskede chernozemer af de østeuropæiske facies, de mindste er i dybfrosne chernozems af de østsibiriske facies.

I overensstemmelse med humusindholdet bestemmes kvælstofindholdet samt udskifteligt Ca 2+ og Mg 2+ (tabel 45).

Rigdommen af ​​chernozems i humus bestemmer deres høje absorptionskapacitet, som spænder fra 30 til 70 mg ækv. Jorden er mættet med baser, reaktionen af ​​de øvre horisonter er tæt på neutral, i horisonterne, der indeholder frie karbonater, er den let alkalisk og alkalisk. Kun i podzoliserede og udvaskede chernozemer er mætningsgraden 80-90%, og hydrolytisk surhedsgrad er op til 7 mg-ækv.

I solonetziske chernozemer er der et øget indhold (mere end 5% af absorptionskapaciteten) af absorberet natriumion og en let stigning i andelen af ​​absorberet magnesium.

Langsigtet landbrugsbrug af chernozems på et lavt niveau af afgrødedyrkningsteknologi fører til et fald i indholdet af humus, nitrogen og kationabsorptionskapacitet. Humusindholdet falder især kraftigt med udviklingen af ​​erosionsprocesser.

Chernozems er generelt karakteriseret ved gunstige fysiske og vandfysiske egenskaber: løs sammensætning af humushorisonten, høj fugtkapacitet og god vandgennemtrængelighed.

Udvaskede, typiske og almindelige chernozemer med tung granulometrisk sammensætning har god struktur, på grund af hvilken de har en lav tæthed af humushorisonter (1 - 1,22 g/cm 3), som kun stiger i sub-humus horisonter (op til 1,3-1 ). 5 g/cm3) (tabel 46).

Jorddensiteten øges også i de illuviale horisonter af udvaskede og podzoliserede chernozemer, og i carbonat- og saltvands illuviale horisonter af almindelige, sydlige chernozems.

Den gode struktur af chernozems og deres løshed bestemmer den høje porøsitet i humushorisonten.

46. ​​Fysiske og vandfysiske egenskaber af chernozemer i den centrale russiske provins (Fraitsesson, Klychnikova)

Horisont

prøve, cm

Massefylde, g/cm 3

Massefylde

faser, g/cm 1

Total porøsitet, %

Maksimal hygroskopicitet

Visnende fugt

Laveste fugtkapacitet

% på absolut tør jordmasse

Typisk leret chernozem (Tambov-regionen)

Almindelig leret chernozem (Voronezh-regionen)

Et gunstigt forhold mellem ikke-kapillær og kapillær porøsitet (1:2) sikrer god luft-, vandpermeabilitet og fugtholdende kapacitet i chernozems.

I jord med medium og tung granulometrisk sammensætning, med et fald i humusindhold og ødelæggelse af den vandbestandige struktur, øges tætheden, og chernozems vandegenskaber forringes. Dette er især mærkbart i chernozems, der er udsat for vanderosion.

TERMISK, VAND OG NÆRINGSREGIMER

De termiske egenskaber af chernozem-jord er gunstige for vækst og udvikling af dyrkede planter. Chernozems er kendetegnet ved lav reflektivitet, opvarmes hurtigt og afkøles langsomt; De har høj varmeledningsevne og er i stand til, hvilket er særligt vigtigt om foråret, at bruge hovedparten af ​​den varme, der absorberes af jorden, på at varme op i dybere horisonter.

Imidlertid adskiller chernozemer af forskellige underzoner og facies sig betydeligt i termisk regime. Således fryser chernozems af de vestlige og sydvestlige facies praktisk talt ikke og karakteriseres som meget varme, frysende i kort tid eller periodisk frysende. Her kan du dyrke mellem-sen og sene afgrøder, samt mellemafgrøder.

Det termiske regime for moderat frysende chernozems adskiller sig skarpt fra langfrysende chernozems af de sibiriske facies, hvor temperaturen varierer fra -5 til -15 °C hele vinteren i laget på 70-110 cm. Tjernozemerne i Transbaikalia fryser særligt dybt (mere end 3 m). Under sådanne forhold er det muligt at dyrke mid-tidlige afgrøder med en kortere vækstsæson.

Den sorte jordzone er en zone med utilstrækkelig fugt. Selv i skovsteppen er sandsynligheden for tørre og halvtørre år omkring 40%.

I dynamikken af ​​fugt i chernozems identificerede G.N. Vysotsky to perioder: 1 - udtørring af jorden om sommeren og i den første halvdel af efteråret, når fugt intensivt forbruges af planter og fordamper under forhold med stigende strømme over faldende; 2 - befugtning, startende i anden halvdel af efteråret, afbrudt om vinteren og fortsætter om foråret under påvirkning af smeltevand og forårsnedbør.

Disse perioder i chernozems vandregime er karakteristiske for alle chernozems, men varigheden og tidspunktet for tørring og befugtning er forskellig for hver undertype. De afhænger af mængden af ​​nedbør, dens fordeling over tid og temperatur.

Fra podzoliserede og udvaskede chernozems til sydlige chernozems observeres et fald i befugtningsdybden og øget tørring med forlængelse af tørreperioden. Fugtindholdet i chernozem-jord afhænger i høj grad af topografien og den granulometriske sammensætning. Lette lerholdige og sandede lerde chernozems er gennemblødt til store dybder. På konvekse aflastningselementer og skråninger stiger fugtforbruget på grund af overfladeafstrømning og øget fordampning; I lavninger ophobes overfladevand, fordampningen svækkes, og der skabes betingelser for dybere jordbefugtning. Dette er især udtalt i lukkede lavninger, hvor jordbefugtning når grundvandet.

Podzoliserede, udvaskede og typiske skov-steppe chernozemer er kendetegnet ved et periodisk udvaskende vandregime.

De nedre horisonter af disse chernozems, dybere end laget af maksimal befugtning, indeholder altid en vis mængde tilgængelig fugt, som kan være en fugtreserve for planter i tørre år.

I de semi-tørre og tørre provinser i steppezonen (Trans-Volga, Pre-Altai) er vandregimet for almindelige og sydlige chernozemer ikke-perkolativt. I den nederste del af profilen af ​​disse jorder dannes en konstant horisont med et fugtindhold, der ikke overstiger det visnende fugtindhold.

Under kornafgrøder, når de høstes på almindelige og sydlige chernozems, gennemgår rodlaget fuldstændig fysiologisk udtørring.

Fugtreserver i chernozem-jord er af væsentlig betydning for bestemmelse af udbyttet af landbrugsafgrøder. Således, under forholdene i Altai-territoriet (Burlakova, 1984), på udvaskede og almindelige chernozems, for at opnå et udbytte af vårhvedekorn på 2,0-2,7 t/ha, forbruges 210-270 mm atmosfærisk nedbør med et totalt fugtforbrug på 340-370 mm. I år, der er ugunstige for fugt (150 mm nedbør i vækstsæsonen), for at opnå ca. 2,0 t/ha vårhvedekorn, er det nødvendigt at skabe en fugtreserve i meterlaget jord før såning på mindst 260 mm, hvilket praktisk talt svarer til fugtreserven ved den laveste fugtkapacitet. Derfor bør alle agrotekniske foranstaltninger sigte mod størst mulig genopretning af fugtreserver i hele jordens rodlag inden foråret næste år.

Alle undertyper af chernozems af de østsibiriske facies har et periodisk udvaskende vandregime. Den vigtigste kilde til fugtophobning her er sommer-efterår nedbør.

På dyrkbare chernozemer er et betydeligt tab af fugt muligt på grund af overfladeafstrømningen af ​​smeltevand. Snefygning fører til dybere jordfrysning og senere optøning. Et fald i vandgennemtrængeligheden af ​​uoptøede jordlag er ledsaget af store tab af fugt fra overfladeafstrømning.

Reserverne af plantenæringsstoffer i chernozems er store - de svinger afhængigt af humusindholdet og den granulometriske sammensætning af jorden. I rige lerholdige chernozemer når nitrogenreserverne i det agerbare lag således 12-15 t/ha, i medium-humus mellem-lerjord - 8-10 t/ha. Med dybden falder indholdet og reserverne af nitrogen, såvel som andre næringsstoffer, gradvist.

Fosforreserver i chernozems er noget mindre end nitrogenreserver, men sammenlignet med andre jorder er de meget betydelige. I agerlaget er det 4-6 t/ha; 60-80 % af det samlede fosforindhold er repræsenteret af organiske former.

Tilførslen af ​​svovl er koncentreret i rodlaget i organisk form; i mellem-humus, mellemtykke leragtige chernozems er den 3-5 t/ha. Store mængder af brutto kalium, magnesium og calcium er koncentreret i chernozems; der er et højt indhold af brutto mikroelementer (Cu, Zn, B, Co osv.)

Men betydelige reserver af næringsstoffer i jorden garanterer ikke altid høje afgrødeudbytter. Tilførslen af ​​jordens næringsstoffer afhænger af hydrotermiske forhold og de teknologier, der bruges til at dyrke afgrøder. Under de samme agrotekniske og meteorologiske forhold, på grund af forskellige egenskaber, udvikles forskellige ernæringsregimer, som bestemmer dannelsen af ​​landbrugsafgrøder.

Indholdet af mobile næringsstoffer i jorden er dynamisk over tid og afhænger af hydrotermiske forhold, den dyrkede afgrøde, vækstsæsonen, indholdet af organisk stof, landbrugspraksis og brugen af ​​organisk og mineralsk gødning. Det mest gunstige ernæringsregime for dyrkede planter er skabt i veldyrkede chernozems.

Chernozem-jord har som regel en høj nitrifikationskapacitet. Det gælder fede og mellemlave humusarter, der ophober betydelige mængder nitrater, især i ren brak. Om efteråret og foråret kan nitrater migrere fra agerhorisonten. Under forhold med periodisk udvaskning af vand kan de migrere op til 80-100 cm i podzoliserede, udvaskede og almindelige chernozems. Denne proces er mindre udtalt i sydlige chernozems. Af denne grund kan vinter- og tidlige forårsafgrøder mangle kvælstof.

Ammoniumkvælstof optages godt af jorden, men i våde år kan det fortrænges fra absorptionskomplekset og delvist bevæge sig ned i profilen. Der observeres ingen bevægelse af fosfater langs chernozem-profilen.

JORDDÆKNINGSSTRUKTUR

Chernozem-zonen er kendetegnet ved storkontur, mindre kompleks og kontrasterende jorddække.

I zonens skovsteppedel domineres jorddækkets struktur af variationer bestående af de tilsvarende undertyper af chernozemer af varierende grader af udvaskning og tykkelse med deltagelse af eng-chernozem og grå skovjord. Der er kombinationer af typiske chernozemer med deltagelse af karbonat og solidiserede slægter.

I steppedelen af ​​zonen er der variationer af chernozems af forskellig tykkelse og carbonate™, såvel som kombinationer af kontrasterende slægter af chernozems (almindelige, carbonat, solonetzic), eng-chernozem jord og solonetter, i pletvis områder - chernozems af forskellige tykkelse, carbonat og solonetz indhold. Der er komplekser af chernozemer med solonetzer.

I områder, der er udsat for vanderosion, skelnes kombinationer, der involverer konturerne af eroderede chernozems.

I regionerne i det vestlige Sibirien er kombinationer af chernozems med deltagelse af solonetzic og solonchak-solonetzic komplekser, eng-chernozem, eng og sumpjord udbredt. Transbaikalia er kendetegnet ved hydromorfe-permafrost-kombinationer med lavvandede konturer, bestående af chernozems, frossen eng og eng-chernozem jord.

LANDBRUG

Chernozems tegner sig for halvdelen af ​​landets agerjord. En bred vifte af landbrugsafgrøder dyrkes her: forårs- og vinterhvede, byg, majs, boghvede, hamp, hør, solsikke, ærter, bønner, sukkerroer, meloner, køkkenhaver og mange andre afgrøder; havearbejde er bredt udviklet, og i syden - vindyrkning.

Chernozem jord har høj potentiel frugtbarhed, men deres effektive frugtbarhed afhænger af varme og fugt tilgængelighed og biologisk aktivitet.

Skov-steppe chernozemer er kendetegnet ved bedre fugttilførsel sammenlignet med steppe chernozems. Deres produktivitet er højere. Fugtbalancen i almindelige og sydlige chernozems er særligt spændt, hvilket fører til et fald i deres effektive frugtbarhed. Niveauet af effektiv frugtbarhed af steppe chernozems falder på grund af støvstorme, varme vinde og periodiske tørker.

De vigtigste foranstaltninger til rationel brug af chernozems inkluderer deres beskyttelse mod vanderosion og deflation, overholdelse af korrekte afgrøderotationer, mættet med jordforbedrende afgrøder og tillader samtidig at bekæmpe ukrudt og akkumulere fugt i jorden.

Foranstaltninger til akkumulering af fugt i jorden og dens rationelle anvendelse er de vigtigste til at øge den effektive jordfrugtbarhed i Chernozem-zonen. Disse omfatter: indførelse af rene brak, tidlig dyb pløjning, rulning og rettidig harvning af jorden, fladskåret jordbearbejdning, der efterlader stubbe for at forhindre deflation, jordbearbejdning på tværs af skråninger, efterårsfurning og udskæring af marker for at absorbere smeltevand og reducere manifestationen af vanderosion.

I Black Earth Zone er korrekt organisering af territoriet, konstruktion af shelterbelts og optimering af forholdet mellem landbrugsjord af stor betydning. Et sæt foranstaltninger, der sigter mod at skabe et gunstigt vandregime og jordbeskyttelse, blev udviklet af V.V. Dokuchaev og implementeret i Kamennaya-steppen, som stadig fungerer som en standard for den rationelle organisering af territoriet i Black Earth Zone.

Kunstvanding er en lovende metode til at øge produktiviteten af ​​chernozems. Men kunstvanding af chernozems skal være strengt reguleret, ledsaget af omhyggelig overvågning af ændringer i chernozems egenskaber, da ukorrekt kunstvanding forårsager deres forringelse. Kunstvanding er mest effektiv på mellemstore og lette sorter af chernozems, der ikke er tilbøjelige til at samle sig, i områder med god naturlig dræning. Vanding af chernozems bør være et supplement til den naturlige fugt for at opretholde en gunstig jordfugtighed i vækstsæsonen.

Ved kunstvanding af chernozems er det nødvendigt at tage hensyn til deres provinsielle egenskaber og vandgenvindingsegenskaber. For chernozemerne i det vestlige Sibirien er der således identificeret syv grupper af chernozemer, der er ulige med hensyn til kunstvanding og genvinding (Panfilov et al., 1988).

Den effektive frugtbarhed af chernozems inden for hver undertype bestemmes af generiske og artskarakteristika: graden af ​​saltholdighed og karbonatindhold, tykkelsen af ​​humushorisonter og humusindhold.

Solodiserede, solonetziske, carbonat-chernozemer er kendetegnet ved ugunstige agronomiske egenskaber, der reducerer deres effektive frugtbarhed. En stigning i andelen af ​​solonetzer i komplekser med chernozems forværrer jorddækket.

I chernozems er der en betydelig afhængighed af landbrugets afgrødeudbytte af tykkelsen af ​​humushorisonten og indholdet (eller reserverne) af humus. For chernozemerne i Altai-territoriet øges afhængigheden af ​​udbyttet af vårhvede af en stigning i tykkelsen af ​​humushorisonten til 50 cm og humusindholdet i horisont A til 7 %. En yderligere stigning i tykkelsen af ​​humushorisonten og humusindholdet er ikke ledsaget af en stigning i udbyttet (Burlakova, 1984).

Chernozem-jord, på trods af deres høje potentielle frugtbarhed og rigdom på basisnæringsstoffer, reagerer godt på tilførsel af gødning, især i skov-steppen, hvor fugtforholdene er gunstige. På almindelige og sydlige chernozems opnås den maksimale effekt af gødning, når der udføres fugtningsforanstaltninger.

At opnå høje udbytter på chernozems lettes især af anvendelsen af ​​fosfor- og nitrogengødning.

Ved at anvende organisk gødning på chernozem-jord er det nødvendigt at opretholde en mangelfuld eller positiv balance af organisk stof for at forhindre et fald i humusindhold, forringelse af vandfysiske egenskaber og biokemiske processer.

Test spørgsmål og opgaver

1. Hvad er essensen af ​​chernozem-jorddannelsesprocessen? Hvad er dens zone- og faciestræk? 2. Nævn de vigtigste diagnostiske egenskaber for chernozems undertyper og hovedslægter. 3. Giv en agronomisk beskrivelse af undertyper og hovedslægter og typer af chernozemer. 4. Hvad er kendetegnene ved den landbrugsmæssige brug af chernozems? 5. Hvad er hovedproblemerne ved at bruge og beskytte chernozemer?