Jenis tanah. Tanah, tanah dan sumber hutan Rusia

Penutup tanah berfungsi sebagai asas untuk pembinaan perindustrian, pengangkutan, bandar dan luar bandar. Baru-baru ini, kawasan tanah yang penting telah digunakan untuk tujuan rekreasi, untuk mewujudkan kawasan yang dilindungi dan dilindungi. Semua ini menyumbang kepada pengurangan kawasan pertanian.[ ...]

Untuk masa yang lama, pertumbuhan pengeluaran pertanian dicapai dengan peningkatan tanah pertanian. Ini amat jelas dalam dekad selepas perang, apabila dalam 35 tahun (dari 1940 hingga 1975) kawasan pertanian meningkat dua kali ganda. Menurut FAO (1989), terdapat kira-kira 15 juta km tanah di dunia yang sesuai untuk pertanian. Ini hanya 11% daripada litupan tanah dunia dan 3% daripada permukaan planet kita. Pada pandangan pertama, rizab untuk mengembangkan pertanian adalah sangat besar. Pada hakikatnya, ini tidak begitu. Menurut FAO, kira-kira 70% daripada kawasan tanah dunia tidak sesuai untuk pertanian, dan tanah terbaik sudah terlibat dalam pengeluaran pertanian. Bagaimanakah sumber tanah digunakan, di mana kumpulan tanah masih terdapat rizab? Jawapan kepada soalan-soalan ini adalah penting.[ ...]

Kira-kira separuh daripada kawasan yang sesuai untuk pertanian kini diusahakan. Landskap berumput - padang rumput semula jadi menduduki 32 juta km2. Hutan meliputi 40.5 juta km2. Perlu diingatkan bahawa lebih daripada 2 juta km2 diduduki oleh bandar, perusahaan perindustrian, jalan raya, talian kuasa dan saluran paip. Kerugian ini terus meningkat.[ ...]

Had penggunaan tanah untuk pertanian, yang dicapai di beberapa negara maju, adalah 70% daripada jumlah kawasan yang sesuai untuk pertanian. Di negara membangun, terutamanya di Afrika dan Amerika Selatan, bahagian yang ditanam adalah kira-kira 36% daripada kawasan yang sesuai untuk penanaman.[ ...]

Daripada data N. N. Rozov dan M. N. Stroganova (1979), dibentangkan dalam Jadual. 57, ia berikutan bahawa susunan terbesar tanah yang ditanam jatuh di atas tanah zon subboreal. Mereka adalah yang paling maju di kalangan zon bioklimatik lain. Tanah hutan luruh dan padang rumput (hutan coklat, tanah padang rumput yang gelap) dibajak sebanyak 33%, padang rumput - sebanyak 31%, dan juga tanah padang pasir subboreal dan separa gurun - sebanyak 2% daripada kawasan yang diduduki oleh setiap yang disenaraikan. kumpulan tanah. Secara amnya, tanah yang dibajak pada tali pinggang subboreal membentuk hanya 3.4% daripada litupan tanah di dunia.[ ...]

Zon subtropika telah dikuasai dengan ketara. Tanah landskap lembap bermusim (coklat, kelabu-coklat) dibajak sebanyak 25% daripada jumlah kawasannya, tanah hutan subtropika lembap (tanah merah dan kuning) - sebanyak 20%. Semua tanah yang dibajak dalam tali pinggang ini membentuk 3.1% daripada penutup tanah dunia. Kawasan tanah yang dibajak yang sama di zon tropika. Walau bagaimanapun, wilayah tali pinggang ini adalah 4 kali lebih besar daripada kawasan subtropika, jadi tahap pembangunan tanah tropika adalah rendah. Tanah tanah ferralitik merah dan kuning dibajak hanya pada 7% daripada kawasan yang diduduki oleh tanah ini, dan tanah landskap basah bermusim (savana merah, hitam digabungkan) - pada 12%.[ ...]

Pembangunan pertanian tali pinggang boreal sangat rendah, yang terhad kepada penggunaan tanah sodi-podzolik dan sebahagiannya podzolik (8% daripada jumlah keluasan tanah ini). Tanah yang dibajak tali pinggang boreal hanya membentuk 1% daripada penutup tanah dunia. Tanah tali pinggang kutub tidak digunakan dalam pertanian.[ ...]

Liputan tidak sekata tanah yang berbeza oleh pertanian jelas menunjukkan tanah yang paling menguntungkan dan mudah untuk ditanam. Ini adalah tanah hitam, tanah padang rumput gelap, tanah hutan kelabu dan coklat. Bukan kebetulan bahawa pada separuh pertama abad ke-20. separuh daripada kawasan pertanian dunia berada di tanah ini. Ingat bahawa tanah yang disenaraikan dibajak dalam kurang daripada separuh daripada wilayah yang diduduki oleh mereka. Namun begitu, peningkatan selanjutnya dalam pembajakan tanah ini dihalang oleh beberapa sebab. Pertama, kawasan tanah ini padat penduduk, mereka mempunyai industri yang pelbagai, wilayah itu dilintasi oleh rangkaian laluan pengangkutan yang padat. Kedua, pembajakan lebih lanjut di padang rumput, hutan yang masih jarang ditemui dan ladang tiruan, taman dan kemudahan rekreasi lain adalah berbahaya kepada alam sekitar. Oleh itu, adalah perlu untuk mencari rizab di kawasan pengedaran kumpulan tanah lain.[ ...]

Menurut ramalan para penyelidik yang disebutkan di atas, jumlah terbesar tanah pertanian pada masa akan datang harus tertumpu di zon tropika, di tempat kedua akan menjadi tanah zon subtropika, manakala tanah zon subboreal (chernozem, chestnut). , hutan kelabu dan coklat, tanah gelap) secara tradisinya dianggap sebagai asas utama untuk pertanian. padang rumput) akan mendapat tempat ketiga.[ ...]

Penggunaan tanah pertanian yang tidak rata juga merupakan ciri Rusia. Ini disebabkan oleh fakta bahawa sebahagian besar wilayah negara kita berada dalam keadaan yang tidak sesuai untuk pertanian. Jumlah kawasan tanah yang sesuai untuk pertanian tidak melebihi 10-11% daripada seluruh wilayah Rusia. Pertanian tertumpu di landskap hutan padang rumput dan padang rumput dan hanya sebahagiannya di kawasan selatan zon hutan.

Keadaan semula jadi di wilayah negara kita adalah pelbagai. Bergantung kepada iklim, tumbuh-tumbuhan, struktur geologi kawasan itu, penutup tanah juga berubah. Perubahan jenis tanah dari barat laut ke tenggara, iaitu zon latitudinal, paling jelas dinyatakan. Di pergunungan, jenis tanah berubah dari kaki ke puncak, iaitu zonaliti menegak diperhatikan.

Jenis utama tanah. Atas kiri ke kanan: tanah podzolik, tanah hutan kelabu, tanah hitam, tanah berangan. Bawah kiri ke kanan: solonetz, solonchak, serozem, krasnozem.

Tanah tundra gley adalah jenis tanah utama dalam tundra. Zon tanah ini memanjang ke utara Bulatan Artik, di sepanjang Semenanjung Kola, menduduki bahagian utara wilayah Arkhangelsk dan Republik Komi, dan di Siberia - di garis lintang Bulatan Artik ke Semenanjung Yamal, di sepanjang pantai Lautan Artik dan seterusnya ke timur ke Semenanjung Kamchatka. Tanah tundra gley (bersama-sama dengan tanah artik) menduduki kira-kira 6% daripada keseluruhan wilayah Rusia.

Tanah tundra adalah nipis, berasid (lihat keasidan tanah), kurang nutrien. Mereka mengandungi sehingga 5% humus, permukaannya ditutup dengan lapisan gambut. Aktiviti biologi tanah ini sangat lemah; permafrost berlaku pada kedalaman cetek. Pada tanah tundra yang ditanam dengan baik dan dibaja, barli, oat, kubis, dan kentang ditanam. Tumbuhan semula jadi tundra juga digunakan untuk ragut rusa.

Zon podzolik, termasuk sod-podzolic, tanah terletak di selatan tundra. Ia terbentang dalam jalur lebar dari barat ke timur ke pantai Laut Okhotsk. Jenis ini menduduki kira-kira 30% daripada wilayah negara. Tanah podzolik terbentuk di bawah hutan konifer dan campuran di bawah keadaan kelembapan yang mencukupi. Sampah hutan (ufuk atas tanah ini), yang terdiri daripada sampah (jarum, daun, dahan, dll.), diuraikan oleh mikroorganisma. Dalam kes ini, asid organik terbentuk, yang, berinteraksi dengan zarah mineral tanah, menyebabkan pereputan dan penyingkirannya ke ufuk yang lebih rendah. Ini mewujudkan ufuk podzolik berasid yang kehabisan nutrien, yang terdiri terutamanya daripada silika keputihan tandus, tepu dengan besi, aluminium dan magnesium. Di bawah ufuk podzolik, ufuk iluvial terbentuk, di mana zarah tanah berkelodak dan koloid, bahan humus dan pelbagai sebatian, terutamanya besi, terkumpul dari lapisan atas. Mereka memberikan ufuk ini warna coklat kemerahan.

Tanah podzolik yang paling subur ialah tanah sodi-podzolik yang terbentuk di bawah hutan campuran dan daun luruh. Apabila sisa tumbuhan terurai, humus terbentuk. Akibatnya, ufuk humus (humus) terbentuk di bahagian atas, terdiri daripada humus, sebatian mineral dan sisa tumbuhan yang tidak terurai. Ia mempunyai warna gelap. Semakin kuat ufuk humus, semakin tinggi kesuburan tanah soddy-podzolic. Ketebalan ufuk humus dalam tanah soddy-podzolic berkisar antara beberapa sentimeter hingga 15-20 cm, dan ketebalan ufuk podzolik berbeza dari beberapa sentimeter hingga 20 cm, kadang-kadang lebih. Kandungan humus dalam lapisan pertanian adalah 1-6%.

Untuk meningkatkan ketebalan ufuk humus dan kandungan humus di dalamnya, tanah soddy-podzolic dibajak dengan mendalam, baja organik dan mineral ditambah kepada mereka, dan kapur ditambah. Tanah soddy-podzolic adalah tanah pertanian utama di zon Non-Chernozem negara, dicirikan oleh kelembapan yang mencukupi. Meningkatkan kesuburan tanah ini adalah syarat paling penting untuk mewujudkan hasil tanaman yang terjamin tinggi di rantau Bukan Chernozem.

Zon tanah hutan kelabu meluas sebagai jalur terputus-putus sempit dari Carpathians ke Transbaikalia, selatan zon tanah podzolik.

Tanah hutan kelabu terbentuk di bawah hutan berdaun lebar dengan penutup herba yang berkembang dengan baik. Mereka menggabungkan ciri-ciri tanah podzolik (ufuk atas habis dalam kelodak dan ufuk bawah diperkaya di dalamnya, tindak balas asid) dan chernozems padang rumput (ufuk humus yang maju).

Horizon humus tanah ini lebih tebal dan lebih gelap serta mengandungi lebih banyak humus (3–9%) daripada tanah podzolik bersoda. Tanah hutan kelabu dicirikan oleh kesuburan semula jadi yang agak tinggi dan digunakan secara meluas dalam pertanian.

Tanah rawa ditemui terutamanya di kalangan tanah podzolik, terutamanya di rantau Bukan Chernozem di Rusia, Belarus, Polissya Ukraine dan negara-negara Baltik, di mana terdapat banyak hujan. Tanah ini kebanyakannya berasid.

Tanah paya tidak boleh digunakan untuk menanam tanaman tanpa saliran dan pembangunan terlebih dahulu. Dengan saliran, pemprosesan yang betul, pengapuran dan pengenalan fosforus-kalium dan baja mineral yang mengandungi tembaga, tanah paya berubah menjadi tanah yang sangat subur dengan kandungan humus dan nitrogen yang tinggi. Gambut juga digunakan secara meluas untuk bahan api, untuk penyediaan baja organik, untuk tempat tidur haiwan.

Zon chernozems meluas dalam jalur lebar dari sempadan barat daya negara ke kaki bukit Altai. Ia termasuk padang rumput dan padang rumput hutan Ukraine, kawasan Central Black Earth di Rusia, Caucasus Utara, wilayah Volga, dan Siberia Barat. Chernozems adalah "dana emas" sumber tanah negara kita, tanah yang paling subur. Pembentukan tanah ini terutamanya dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan padang rumput dan batu induk, yang mengandungi banyak karbonat. Semasa pembentukan chernozems, pengumpulan bahan humik dan unsur mineral pemakanan tumbuhan berlaku. Humus menyumbang kepada penciptaan struktur tanah yang kalis air dan berkerut halus. Garam larut air dilarutkan dan terkumpul di ufuk bawah profil tanah.

Chernozem sangat subur: ia agak telap udara dan air, menyerap lembapan dengan baik dan mengekalkannya, mengandungi banyak nutrien, dan mempunyai tindak balas neutral atau sedikit berasid.

Chernozem dengan ufuk humus sehingga 65-90 cm tebal adalah tipikal di Volga Tengah, Trans-Ural, Siberia Barat, Kazakhstan Utara, dan beberapa kawasan lain. Chernozem selatan mempunyai ketebalan ufuk humus 30-65 cm dan struktur yang kurang jelas.

Tanah Chernozem hampir dibajak sepenuhnya. Untuk mengekalkan kesuburan mereka dan meningkatkan hasil tanaman pertanian, adalah perlu untuk menggunakan baja mineral dan organik, menggunakan langkah perlindungan tanah, dan mengikuti amalan pertanian berasaskan saintifik.

Tanah berangan terletak di selatan tanah chernozem, di wilayah besar zon padang rumput separa gurun kering (di selatan Ukraine dan Moldova, di Caucasus Utara, di Kazakhstan). Tumbuhan di kawasan gersang adalah jarang, bahan organik cepat terurai dengan pembentukan sebatian mineral, jadi terdapat sedikit humus dalam tanah chestnut (1.5-5%). Horizon humus tanah ini adalah dari 15 hingga 50 cm Di zon tanah berangan, kemarau dan angin kencang kerap berlaku, menyebabkan bahaya hakisan angin, jadi perjuangan menentang kemarau dan hakisan angin tanah adalah asas pertanian di zon ini. Untuk meningkatkan kesuburan tanah chestnut, perlu menggunakan baja, terutamanya fosforus. Banyak tanaman pertanian ditanam di tanah berangan, terutamanya di bawah pengairan.

Licks garam, solonchaks, solods, takyrs dan tanah takyr adalah biasa di zon padang pasir (Asia Tengah, selatan Kazakhstan). Mereka membentuk sekumpulan tanah masin. Pertanian pada mereka adalah mungkin terutamanya selepas penyingkiran garam berlebihan dari lapisan akar semasa pengairan.

Serozem tersebar luas di kawasan kaki bukit Asia Tengah dan menduduki 1.5% wilayah negara. Mereka terbentuk di bawah tumbuh-tumbuhan separa gurun subtropika, di atas batu yang terdiri daripada sedimen (loesses) sungai, dan mengandungi banyak nutrien. Dalam iklim yang kering dan panas, bahan organik tanah ini dimineralkan dengan cepat. Serozem adalah miskin dalam humus (0.5-4.5%), tetapi kesuburannya agak tinggi, kerana batu induknya kaya dengan nutrien. Apabila diairi, banyak tanaman selatan ditanam di atasnya, terutamanya kapas, anggur, delima, dan tembikai.

Krasnozems adalah tanah tipikal subtropika lembap di pantai Laut Hitam Caucasus dan sebahagian daripada pantai Laut Caspian di Azerbaijan. Krasnozems terbentuk di bawah pengaruh proses pembentukan podzol yang lemah, dan oleh itu ia sedikit berasid. Warna merah tanah ini disebabkan oleh fakta bahawa ia mengandungi banyak sebatian aluminium dan besi. Humus ufuk - 15-20 cm, mengandungi 5-8% humus. Krasnozems adalah tanah yang agak subur.

Tanah pergunungan berbeza daripada dataran dalam ketebalannya yang rendah dan kandungan runtuhan yang ketara. Walau bagaimanapun, beberapa jenis tanah gunung hampir tidak pernah ditemui di dataran. Daripada jumlah ini, yang paling biasa adalah tanah padang rumput gunung dan padang rumput gunung, yang digunakan terutamanya sebagai padang rumput.

Penutup tanah Rusia sangat pelbagai. Walaupun besar - 17.1 juta km2 - menghasilkan hanya 13% daripada jumlah kawasannya.

Tanah podzolik adalah jenis yang paling biasa. Mereka menduduki kawasan seluas 7 juta km2, iaitu 40.9% daripada jumlah keluasan tanah.

Kawasan yang disemai di Rusia pada tahun 1997 mencapai 133.5 juta hektar, atau 8% daripada keluasan sumber tanah. Jisim tanah juga besar, mencapai 1.53 juta km2, iaitu 8.6% daripada kawasan tanah USSR dan 48% daripada kawasan dunia tanah chernozem. Kawasan yang disemai di Rusia meningkat secara mendadak selepas membajak tanah dara dan tanah terbiar. Keluasan mereka untuk tahun 1954-1960 berjumlah 19.7 juta hektar, yang memungkinkan pada tahun 1966 untuk meningkatkan keluasan tanah pertanian menjadi 122.6 juta hektar. Pada tahun 1913, kawasan yang disemai adalah 69.8 juta hektar. Di kawasan gersang Cis-Urals, Utara, Hilir, dan kerja penting telah dijalankan untuk membangunkan pertanian pengairan. Akibatnya, keluasan tanah pengairan mencapai 1.6 juta hektar pada tahun 1976, yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah penanaman padi, bijirin, industri, dan tanaman sayuran. Langkah-langkah penambakan saliran juga dilakukan secara meluas. Keluasan tanah bersaliran mencecah lebih 3 juta hektar.

Langkah-langkah agroteknikal yang berterusan, mekanisasi dan pengkimiaan pengeluaran memungkinkan untuk menanam sejumlah besar bijirin. Oleh itu, pada tahun 1997 penuaian bijirin mencapai 84 juta tan. Pada tahun 1966, ia adalah 99.9 juta tan, manakala penuaian pada tahun 1913 - 50.5 juta tan.

Kesuburan semula jadi sumber tanah Rusia memungkinkan untuk memenuhi sepenuhnya keperluan penduduknya untuk makanan dan memastikan keselamatan makanan dan kemerdekaan negara.

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang paling penting. Ia menjadi tuan rumah kepada semua sektor ekonomi, bandar, kampung dan pekan. Ia adalah faktor terpenting dalam pengeluaran pertanian. Dengan bantuannya, kebanyakan makanan dan sebahagian besar bahan mentah untuk diperolehi.

Mereka menduduki kawasan yang luas di negara kita. Adalah menjadi kebiasaan untuk memanggil padang rumput sebagai kawasan tanah yang diduduki oleh rumput. Biasanya padang rumput digunakan sebagai padang rumput kering dan padang rumput. Rusia mempunyai kira-kira 40 juta hektar padang rumput kering dan lebih 230 juta hektar padang rumput. Kawasan padang rumput berharga yang paling penting adalah di zon hutan, di mana ia tumbuh di tapak penebangan hutan, di tanah pertanian terbiar dan di dataran banjir.

Di semua zon geografi, pemusnahan penutup rumput disertai dengan beberapa proses yang tidak menguntungkan. Tutupan tumbuh-tumbuhan mudah dimusnahkan di bawah roda dan ulat. Selepas kemusnahan tumbuh-tumbuhan, ia merosot, penenggelaman tanah dan kemusnahan tanah berlaku.

Padang rumput terletak terutamanya di sepanjang rasuk dan lembah. Apabila terlalu ragut di cerun, laluan yang diukir oleh lembu kelihatan, tanpa sebarang tumbuh-tumbuhan. Mereka menyumbang kepada pembentukan pelbagai jenis lumpur dan. Di separa padang pasir, ragut yang berlebihan dengan mudah membawa kepada kemerosotan padang rumput fescue dan penggantian mereka dengan padang rumput wormwood yang kurang berharga. Akibat ragut yang tidak sederhana, tumbuh-tumbuhan musnah sepenuhnya dan pasir mudah alih terbentuk, ribut pasir semakin hebat.

Perihalan pembentangan pada slaid individu:

1 slaid

Penerangan slaid:

Generalisasi mengenai topik "TANAH" Apakah tanah? Nilai tanah. Komposisi tanah dan peranan mikroorganisma. Peranan V.V. Dokuchaev dalam kajian tanah. Komposisi mekanikal tanah. Nilai komposisi mekanikal tanah. Tebus guna tanah dan tebus guna (langkah agroteknik). Pembajakan moden: kebaikan dan keburukan. (jenis pertanian yang meluas dan intensif).

2 slaid

Penerangan slaid:

1. Apakah yang diambil sebagai tanah? Lapisan subur longgar atas. 2. Senaraikan faktor pembentuk tanah utama. Batu, tumbuh-tumbuhan, fauna, iklim, GW, aktiviti antropogenik, pelepasan, masa. 3. Baja komposisi tanah. Pepejal: mineral, humus; cecair: larutan tanah; gas: udara, organisma hidup. 4. Apakah peranan mikroorganisma tanah? Menyumbang kepada penguraian sisa tumbuhan dan haiwan kepada humus. 5. Siapa V.V. Dokuchaev? Tanah apakah yang dia panggil "raja tanah" dan mengapa? Pengasas ilmu sains tanah. Chernozems adalah yang paling subur.

3 slaid

Penerangan slaid:

6. Apakah bahagian mineral dalam tanah? Dari mana ia berasal dari dalam tanah? Zarah pasir, tanah liat. runtuhan. Daripada baka induk. 7. Apakah ufuk tanah? Lapisan tanah saling berkait. 8. Mengapakah tidak semua tanah taiga mempunyai ufuk washout? Dalam tanah beku taiga, tiada larut lesap tanah kerana lapisan kalis air, iaitu permafrost. 9. Apakah kepentingan komposisi mekanikal tanah? Ia menjejaskan kandungan lembapan dan udara di dalam tanah. Tanah berpasir cepat kering, tanah liat mengekalkan kelembapan, tetapi tiada udara di dalamnya. 10. Apakah struktur tanah? Keupayaan zarah tanah untuk bergabung menjadi ketulan. 11. Apakah syarat-syarat yang diperlukan untuk pembentukan tanah struktur? Humus, zarah tanah liat, kalsium melekatkan tanah menjadi ketulan.

4 slaid

Penerangan slaid:

12. Mengapakah tanah tanpa struktur tidak boleh menjadi subur? Terdapat udara di antara ketulan dan larutan tanah menembusi. 13. Cari padanan: 1. tundra a) podzolik 2. taiga b) beku-taiga 3. hutan campuran c) tanah hitam 4. padang rumput d) coklat, kelabu-coklat 5. separuh padang pasir e) hutan kelabu 6. larch taiga f) tundra -gley 14. Mengapakah tanah di Rusia pelbagai? Pelbagai faktor pembentuk tanah: batu, iklim, tumbuh-tumbuhan. haiwan, paras air bawah tanah

5 slaid

Penerangan slaid:

15. Apakah tanah yang paling banyak dibajak? Chernozem, hutan kelabu, chestnut gelap. 16. Apakah yang menentukan warna tanah? Daripada jumlah humus humus. 17. Apakah akibat negatif yang boleh ditimbulkan oleh pengairan tanah? Salinisasi disebabkan oleh peningkatan paras air bawah tanah. 18. Apakah meliorasi? Satu set langkah untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mendapatkan tanaman yang mampan. 19. Mengapakah perlu mematuhi norma semasa menggunakan baja? Baja yang berlebihan terkumpul di dalam tumbuhan, yang memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia. Lebihan baja dibasuh ke dalam takungan dan menyebabkan "water bloom".

Tanah Chernozem terletak di selatan zon tanah hutan kelabu. Mereka meregang dalam bentuk jalur yang berterusan tetapi tidak rata, bermula dari sempadan dengan Romania ke Altai. Di sebelah timur Altai, zon chernozem mempunyai watak insular. Chernozem diedarkan di sini di sepanjang lembangan dan lembah antara gunung. Jisim utama chernozem adalah biasa di zon hutan padang rumput dan padang rumput di Rusia - kawasan tengah, Caucasus Utara, wilayah Volga, dan Siberia Barat.

KEADAAN SEMULAJADI PEMBENTUKAN TANAH

iklim. Ia adalah heterogen, terutamanya di zon padang rumput. Apabila bergerak dari barat ke timur, jumlah haba secara beransur-ansur berkurangan, kekeringan dan kontinental iklim meningkat. Purata suhu tahunan berkisar antara 10 °C di barat hingga -2 °C di timur (Transbaikalia). Jumlah suhu > 10 °C ialah 2400-3200 °C di barat di bahagian hutan padang rumput zon, 1400-1600 °C di timur, dan 2500-3500 dan 1500-2300 °C di bahagian padang rumput. , masing-masing. Tempoh tempoh dengan suhu > 10 °C ialah 150-180 hari di kawasan barat hutan-padang rumput, 90-120 hari di kawasan timur, dan 140-180 dan 97-140 hari di zon padang rumput, masing-masing.

Jumlah tahunan pemendakan atmosfera di barat dan di Ciscaucasia adalah 500-600 mm, semasa bergerak ke timur ia berkurangan: di rantau Volga hingga 300-400 mm, di Siberia Barat dan Transbaikalia hingga 300-350 mm. Kebanyakan hujan tahunan jatuh pada musim panas (40-60%), yang diagihkan tidak sekata dari semasa ke semasa dan sering mempunyai watak mandi. Kerpasan musim sejuk adalah rendah, terutamanya di Siberia; mereka membentuk penutup salji yang nipis dan tidak stabil, yang menyumbang kepada pembekuan chernozems Siberia yang mendalam dan teruk.

Di bahagian zon padang rumput hutan, nisbah antara jumlah kerpasan dan penyejatan menghampiri perpaduan; rejim pembilasan secara berkala mendominasi di sini. Di bahagian padang rumput zon, di chernozems, rejim air tidak larut lesap berkembang; nisbah pemendakan dan sejatan ialah 0.5-0.6. Kedalaman pembasahan tanah berkurangan ke arah selatan.

Di kawasan barat zon dengan musim tumbuh yang lebih panjang dengan musim sejuk bersalji dan sederhana, pelbagai jenis tanaman ditanam. Di timur zon, musim sejuk yang teruk, panjang dan sedikit bersalji, yang mengehadkan julat tanaman pertanian, menjadikannya sukar dan mustahil untuk menahan musim sejuk dan penanaman kekacang saka, dan mengehadkan penanaman tanaman buah-buahan.

Kelegaan. Pelepasan zon tanah chernozem adalah rata, sedikit beralun atau bergerigi. Wilayah Rusia Tengah, Volga Uplands, General Syrt dan Donetsk Ridge dicirikan oleh pembedahan terbesar.

Di bahagian Asia, tanah chernozem adalah biasa di selatan Tanah Rendah Siberia Barat dengan pelepasan yang sedikit dibedah. Di sebelah timur, chernozem ditemui di dataran dan kaki bukit Altai, kemurungan Minusinsk dan Sayan Timur.

Batuan pembentuk tanah. Mereka terutamanya diwakili oleh loam loess dan loess-like (dari loam ringan hingga berat).

Batuan pembentuk tanah liat ditemui di wilayah dataran rendah Oka-Don, di kawasan Ciscaucasia, Volga dan Trans-Volga, di beberapa wilayah Siberia Barat. Di sesetengah kawasan, chernozem berkembang pada batuan sedimen eluvial yang padat (kapur, kelalang, dll.).

Loesses dan loess-like loams sangat terdedah kepada proses hakisan air, yang menyebabkan hakisan tanah di cerun curam dan pembangunan jurang.

Ciri komposisi kimia batuan pembentuk tanah zon chernozem adalah kandungan karbonatnya, di beberapa wilayah (Siberia Barat, sebahagiannya Rusia Tengah) - kemasinan.

tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan itu, di bawah pengaruh chernozems yang terbentuk, boleh dikatakan tidak dipelihara pada masa ini. Sebilangan besar tanah chernozem telah dibajak, selebihnya digunakan sebagai padang rumput dan padang rumput kering.

Tumbuhan semula jadi pada masa lalu di hutan-steppe dicirikan oleh selang seli kawasan hutan dengan padang rumput padang rumput.

Hutan sebahagiannya dipelihara di sepanjang kawasan tadahan air, parit dan teres sungai. Di bahagian Eropah zon, tumbuh-tumbuhan hutan diwakili terutamanya oleh oak, di Siberia Barat - oleh pasak birch.

Rumputan padang rumput padang rumput diwakili oleh spesies mesofilik, forbs, dan kekacang: rumput bulu berbatang tinggi, fescue, rumput timothy stepa, cocksfoot, sage padang rumput, meadowsweet, adonis, sedge rendah, semanggi, sainfoin, bird-foot, dll. Penutup unjuran mencapai 90%.

Di selatan, padang rumput padang rumput dicirikan oleh rumput forb-bulu dan persatuan rumput fescue-feather. Dalam herba mereka, tumbuhan xerophytic mengambil bahagian yang agak besar, latar belakang utamanya di padang rumput rumput forb-bulu adalah rumput bulu berdaun sempit, fescue, berkaki nipis, oat stepa, sage terkulai, Volga adonis, loceng biru, sedge jongkong. , plantain padang rumput, euphorbia, semanggi gunung, dsb. Di padang rumput berbulu hujung-chak, rumput berbulu berbatang rendah, tyrsa, fescue, wheatgrass, dan sedges diguna pakai. Kekurangan kelembapan menyumbang kepada perkembangan ephemer dan ephemeroid di padang rumput ini - mortuk, bluegrass bulbous, tulip, bit, wormwood dengan tahap penutup unjuran 40-60%.

Sehingga kini, tumbuh-tumbuhan semula jadi telah dipelihara terutamanya hanya di cerun curam, di parit, tanah berbatu, dan kawasan terlindung.

GENESIS

Beberapa hipotesis telah dikemukakan mengenai asal usul chernozems. V. V. Dokuchaev percaya bahawa chernozem adalah tanah asal tumbuhan-daratan, iaitu, ia terbentuk apabila batu induk berubah di bawah pengaruh iklim, tumbuh-tumbuhan padang rumput, dan faktor lain. Adalah diketahui bahawa buat pertama kalinya hipotesis tentang asal usul vegetatif-terestrial chernozem telah dirumuskan oleh M. V. Lomonosov pada tahun 1763 dalam risalah "Di lapisan bumi".

Ahli akademik P. S. Pallas (1799) mengemukakan hipotesis marin tentang asal usul chernozem, mengikut mana chernozem terbentuk daripada kelodak laut, penguraian sisa organik buluh dan tumbuh-tumbuhan lain semasa pengunduran laut.

Hipotesis ketiga, yang dikemukakan oleh E. I. Eikhwald (1850) dan N. D. Brisyak (1852), ialah chernozem timbul daripada paya semasa pengeringannya secara beransur-ansur.

Chernozems, menurut beberapa sumber, adalah tanah yang agak muda. Kajian menggunakan pentarikhan radiokarbon telah menunjukkan bahawa ia terbentuk dalam tempoh pasca glasier dalam tempoh 10-12 ribu tahun yang lalu. Umur purata humus di ufuk tanah atas adalah sekurang-kurangnya seribu tahun, dan umur ufuk yang lebih dalam adalah sekurang-kurangnya 7-8 ribu tahun (Vinogradov et al., 1969).

Idea moden tentang pembentukan chernozems mengesahkan hipotesis asal tumbuhan-daratan mereka. Ini tercermin dalam karya L. M. Prasolov, V. I. Tyurin, V. R. Williams, E. A. Afanasyeva, M. M. Kononova dan saintis lain.

Proses pembentukan chernozems yang paling penting adalah sodi dan eluvial. Yang terakhir ini dinyatakan terutamanya dalam penghijrahan profil kalsium bikarbonat, yang terbentuk semasa penguraian sisa tumbuhan yang kaya dengan kalsium.

Proses-proses ini berkembang di bawah tumbuh-tumbuhan saka padang rumput berumput di zon padang rumput hutan dan padang rumput di bawah keadaan rejim air larut lesap dan tidak larut larut secara berkala dan membentuk profil humus dan karbonat chernozem.

Sampah tahunan di bawah tumbuh-tumbuhan padang rumput padang rumput Altai adalah 10-20 tan bahan organik setiap 1 ha, yang mana sehingga 80% jatuh ke bahagian akar. Daripada jisim ini, dari 600 hingga 1400 kg/ha unsur nitrogen dan abu terlibat dalam kitaran biologi. Ini adalah lebih daripada apa yang datang setiap hektar daripada sampah hutan berdaun lebar (150-500 kg) atau daripada sampah tumbuhan herba padang rumput kering di tanah chestnut (200-250 kg).

Perkembangan proses sodi semasa pembentukan chernozems membawa kepada pembentukan ufuk terkumpul humus yang kuat, pengumpulan nutrien tumbuhan dan penstrukturan profil.

Mineralisasi sisa organik formasi herba di zon Chernozem mewujudkan keadaan yang hampir optimum untuk pembentukan humus. Ini amat ketara pada musim bunga dan awal musim panas, apabila terdapat kelembapan yang mencukupi di dalam tanah dan suhu yang paling baik. Semasa tempoh pengeringan musim panas, proses mikrobiologi menjadi lemah, tindak balas polikondensasi dan pengoksidaan meningkat, yang membawa kepada komplikasi bahan humik. Hummifikasi berlaku di bawah keadaan garam kalsium yang berlebihan, ketepuan bahan humik dengan kalsium, yang secara praktikal tidak termasuk pembentukan dan penyingkiran sebatian organik larut air.

Proses pembentukan tanah chernozem dicirikan oleh jenis humus humat, kerumitan asid humik, penetapan utamanya dalam bentuk kalsium humat, dan kehadiran asid fulvik yang berkurangan. Di bawah pengaruh bahan humik, penguraian mineral tanah secara praktikal tidak berlaku; interaksi mereka dengan bahagian mineral tanah membawa kepada pembentukan sebatian organo-mineral yang stabil.

Mineral sekunder (montmorillonite, dsb.) semasa proses chernozem terbentuk semasa luluhawa mineral primer dan melalui sintesis daripada produk penguraian sampah, tetapi ia tidak bergerak sepanjang profil tanah.

Bersama-sama dengan pengumpulan humus semasa pembentukan chernozem, nutrien tumbuhan yang paling penting (N, P, S, Ca, dll.) Ditetapkan dalam bentuk sebatian organo-mineral yang kompleks, serta rupa agregat stabil air berbutir. dalam lapisan humus. Yang terakhir ini terbentuk bukan sahaja hasil daripada keupayaan pelekat bahan humik, tetapi juga apabila akar hidup tumbuhan herba bertindak di atas tanah dan aktiviti penting intensif haiwan tanah, terutamanya cacing.

Oleh itu, ciri yang paling penting dari genesis chernozems adalah pembentukan bahan humik, terutamanya asid humik, interaksinya dengan bahagian mineral tanah, pembentukan sebatian organo-mineral, struktur makro tahan air, dan penyingkiran hasil pembentukan tanah yang mudah larut dari ufuk tanah atas.

Kepelbagaian faktor pembentukan tanah, perubahan dalam keadaan iklim, dan tumbuh-tumbuhan menentukan ciri pembentukan chernozem dalam zon.

Keadaan yang paling baik untuk proses chernozem terbentuk di bahagian selatan zon padang rumput hutan dengan rejim hidroterma yang optimum, yang membawa kepada pembentukan biojisim maksimum. Di utara, keadaan iklim yang lebih lembap menyumbang kepada penyingkiran asas dari sampah, larut lesap dan juga podzolisasi tanah chernozem.

Di selatan, jumlah pemendakan berkurangan, defisit lembapan dalam tanah meningkat, jumlah sisa organik yang memasuki tanah berkurangan, dan mineralisasi mereka meningkat, yang membawa kepada penurunan intensiti pembentukan humus dan pengumpulan humus.

Selaras dengan ciri-ciri faktor pembentukan tanah di zon chernozems, subzon berikut dibezakan: chernozems podzolized dan leached, chernozems tipikal, chernozems biasa, dan chernozems selatan.

Dua subzon pertama tergolong dalam padang rumput hutan selatan, yang ketiga dan keempat - ke padang rumput.

Perubahan iklim dan tumbuh-tumbuhan di zon Chernozem dalam arah dari barat ke timur membawa kepada perbezaan fasies dalam tanah chernozem, ditunjukkan dalam ketebalan berbeza lapisan humus, kandungan humus, bentuk pelepasan karbonat, kedalaman larut lesap, ciri air dan rejim terma .

Chernozems fasies Eropah Selatan, Danube dan wilayah Pra-Caucasian terbentuk dalam iklim yang lebih lembut dan lebih lembap. Mereka hampir tidak membeku, cepat cair, dan dibasuh dengan mendalam. Kitaran biologi berlangsung secara intensif; pembentukan tanah meliputi lapisan tanah yang lebih tebal; ketebalan besar ufuk humus terbentuk dengan kandungan humus yang agak rendah (3-6%). Profil tanah dicirikan oleh larut lesap yang lebih besar, kejadian dalam gipsum dan bentuk misel karbonat.

Di sebelah timur, benua iklim meningkat, musim tumbuh menjadi pendek, dan masa dan kedalaman pembekuan tanah meningkat. Chernozem wilayah tengah (Rusia Tengah, Zavolzhskaya) berkembang dalam keadaan benua sederhana dan diklasifikasikan sebagai humus sederhana dan tinggi (6-12%).

Chernozem fasies Siberia Barat dan Siberia Timur membeku secara mendalam dan perlahan-lahan mencair; kedalaman pembasahan dan penyebaran sistem akar tumbuhan dikurangkan; tempoh penguraian aktif bahan organik dikurangkan. Ketebalan ufuk humus chernozems ini adalah kurang daripada di wilayah tengah, dan humus di ufuk atas sedikit lebih tinggi (5.5-14%). Keretakan kuat chernozems dalam cuaca sejuk (dan penggabungan Na + ke dalam PPC) menentukan linguality profil humus. Chernozems fasies Siberia Timur dicirikan oleh ketebalan terkecil ufuk humus dengan kandungan humus 4 hingga 9%, yang berkurangan secara mendadak dengan kedalaman.

Apabila seseorang bergerak ke timur dari wilayah tengah, jumlah kerpasan berkurangan dan ufuk garam berlaku pada kedalaman yang lebih cetek. Akibat larut lesap tanah yang rendah, kerumitan penutup tanah diperhatikan.

Ciri zon dan fasies pembentukan chernozem yang diperhatikan dicerminkan dalam tahap ekspresi ciri-ciri utama jenis tanah chernozem.

Penggunaan tanah pertanian dengan ketara mengubah proses semula jadi pembentukan tanah. Pertama sekali, sifat peredaran biologi bahan, keadaan untuk pembentukan air dan rejim haba berubah.

Kebanyakan biojisim yang dijana setiap tahun diasingkan daripada tanah yang boleh ditanam untuk menanam tanaman, dan lebih sedikit sisa organik memasuki tanah. Tanah semasa penanaman musim bunga dan tanaman bercucuk tanam kekal tanpa tumbuh-tumbuhan untuk masa yang lama, yang membawa kepada penurunan dalam penyerapan pemendakan musim sejuk oleh tanah, peningkatan pembekuan, dan kemerosotan rejim air.

Semasa membajak chernozems dara, struktur tanah dimusnahkan kedua-duanya di bawah pengaruh peningkatan mineralisasi humus dan rawatan mekanikal. Terdapat penurunan dalam humus dan nitrogen dalam lapisan pertanian. Oleh itu, jumlah humus dalam chernozem biasa telah menurun sebanyak 27% sepanjang 300 tahun dan nitrogen sebanyak 28% (Aderikhin, 1964). Purata kehilangan tahunan humus daripada lapisan tanaman chernozem tipikal dan larut resap ialah 0.7-0.9 t/ha (Chesnyak, 1983).

Dalam tanah pertanian zon Chernozem Tengah, berbanding dengan tanah dara dan tanah terbiar, penurunan ketara dalam humus dan jumlah nitrogen berlaku dalam lapisan pertanian (Jadual 43).

43. Perubahan dalam kandungan humus dan jumlah nitrogen dalam tanah zon Chernozem Tengah (Aderikhin, Shcherbakov)

tanah, cm

Chernozem tipikal

Chernozem biasanya

Terutama sekali dalam chernozems yang boleh ditanam terdapat penurunan humus dan kemerosotan sifat-sifat lain di bawah pengaruh hakisan dan deflasi. Jadi, pada chernozem terlarut larut terhakis sederhana, kandungan humus menurun dari 5 hingga 2.4%, pada chernozem biasa terhakis sederhana - dari 5.7 hingga 4.6%, nitrogen - dari 0.32 hingga 0.13% dan dari 0.37 hingga 0.31% (Lyakhov, 1975).

Di selatan Siberia Barat (Wilayah Altai), tanah chernozem kehilangan 1.5-2.0% humus selama 18-20 tahun. Kerugian tahunannya berjumlah 1.5-2.0 t/ha. Sebilangan besar kerugian ini (kira-kira 80%) adalah disebabkan oleh hakisan dan deflasi, dan hanya kira-kira 20% disebabkan oleh mineralisasi humus semasa penanaman tanaman pertanian.

Untuk menstabilkan dan meningkatkan kandungan humus dalam tanah chernozem, pertama sekali adalah perlu untuk menghentikan hakisan atau deflasi dengan memperkenalkan langkah perlindungan tanah yang kompleks.

STRUKTUR PROFIL DAN KLASIFIKASI

Struktur profil. Ia dicirikan oleh kehadiran lapisan humus berwarna gelap dengan ketebalan yang berbeza, yang dibahagikan kepada ufuk terkumpul humus atas A, berwarna sekata, struktur berbutir-berkeringat dan yang lebih rendah - sehingga jalur humus, berwarna seragam, gelap. kelabu, dengan ufuk humus AB berwarna kecoklatan, struktur bergumpal-kacangan atau berbutir-berbutir. Di bawah, ufuk B dibezakan - peralihan kepada batu, kebanyakannya berwarna coklat, dengan kandungan humus yang beransur-ansur atau tidak sekata, berlidah, melemah ke bawah. Mengikut tahap, bentuk kandungan dan struktur humus, ia boleh dibahagikan kepada ufuk B 1 B 2; dalam beberapa subjenis, ufuk iluvial-karbonat (Bc) dibezakan. Pengumpulan karbonat juga diperhatikan lebih dalam, di ufuk BC K dan dalam batuan induk (C c); dalam beberapa subtipe selatan, ufuk pengumpulan gipsum (Cs) dibezakan.

Pengelasan. Jenis tanah chernozem dibahagikan kepada subtipe mengikut struktur profil, ciri genetik dan sifat, yang setiap satunya mempunyai lokasi geografi tertentu. Selaras dengan subzon dari utara ke selatan, subtipe berikut dibezakan dalam zon chernozems: podzolized, leached, tipikal, biasa, selatan. Dalam subjenis, genera dibezakan. Yang paling biasa adalah seperti berikut.

Biasa - diasingkan dalam semua subjenis; sifat mereka sepadan dengan ciri utama subjenis. Dalam nama penuh chernozem, istilah genus ini ditinggalkan.

Dibezakan dengan lemah - dibangunkan pada batu berpasir dan berpasir, ciri tipikal chernozem (warna, struktur, dll.) dinyatakan dengan lemah.

Mendidih dalam - dalam profil terdapat jurang antara ufuk humus dan karbonat disebabkan oleh rejim pembilasan yang lebih ketara disebabkan oleh komposisi granulometrik yang lebih ringan atau keadaan pelepasan. Mereka menonjol di kalangan chernozem biasa, biasa dan selatan.

Bukan karbonat - dibangunkan pada batu yang kurang kalsium; pemercik dan pembebasan karbonat tidak hadir. Mereka menonjol antara chernozem biasa, larut resap dan podzol.

Karbonat - dicirikan oleh kehadiran karbonat di seluruh profil. Di antara chernozem yang terlarut lesap dan podzolized, mereka tidak menonjol.

Beralkali - dalam lapisan humus, mereka mempunyai ufuk solonetzik yang padat dengan kandungan Na yang boleh ditukar lebih daripada 5% CEC. Mereka menonjol di kalangan chernozem biasa dan selatan.

Solodified - dicirikan oleh kehadiran serbuk keputihan dalam lapisan humus, penggelapan warna humus, pembezaan profil dari segi kandungan kelodak dan sesquioxides, effervescence yang agak tinggi dan berlakunya garam mudah larut (berbanding dengan biasa. satu), kadang-kadang kehadiran natrium yang boleh ditukar. Diedarkan di kalangan chernozem biasa, biasa dan selatan.

Gleyik dalam - dibangunkan di atas batu dua anggota dan berlapis, serta dalam keadaan pemeliharaan jangka panjang permafrost musim sejuk (Siberia Tengah dan Timur), dengan tanda-tanda kilauan lemah di lapisan bawah profil tanah.

Bercantum - dibangunkan di atas batuan kelodak-tanah liat, dengan ufuk B padat (bercantum), struktur prismatik berhalangan. Mereka menyerlah dalam subjenis fasies hangat chernozem hutan stepa.

Kurang maju - mempunyai profil yang kurang maju (tidak lengkap) disebabkan oleh masa muda atau pembentukannya pada batuan runtuhan yang sangat rangka atau rawan.

Pepejal - dicirikan oleh pembentukan retakan dalam (fasies sejuk).

Genera chernozems dibahagikan kepada jenis mengikut beberapa ciri (Jadual 44).

44. Tanda-tanda membahagikan chernozem kepada jenis *

Ketebalan ufuk humus (A+AB)

Tahap larut lesap (mengikut ketebalan lapisan tidak mendidih antara ufuk humus dan karbonat)

tahan lasak

terlarut sedikit

humus sederhana

berlarutan sederhana

kuasa sederhana

humus rendah

sangat larut resap

kuasa rendah

humus rendah

Kuasa rendah dipendekkan

* Pembahagian kepada jenis mengikut tahap pembersihan, lihat kami. 371-372.

Di samping itu, dalam genera, mengikut tahap keterukan proses yang disertakan, chernozems dibahagikan kepada jenis lemah, sederhana, sangat solonetsous, lemah, sederhana, sangat masin, dll.

Keanehan pembentukan tanah dalam subtipe chernozems yang berbeza dicerminkan dalam struktur profil tanah mereka.

Chernozems zon hutan-steppe diwakili oleh podzolized, leached dan tipikal. Jumlah kawasan yang diduduki oleh tanah ini ialah 60.3 juta hektar.

Chernozems podzolized dalam lapisan humus mempunyai tanda-tanda sisa proses podzolik pembentukan tanah dalam bentuk serbuk keputihan (silika).

Struktur mereka dinyatakan dengan gabungan ufuk genetik berikut (Rajah 16):

A-A 1 -A 1 B-B 1 -B 2 -B hingga -C hingga.

Horizon Berwarna kelabu gelap atau kelabu, struktur berbutir-berkeringat. Bahagian bawah ufuk A 1 dijernihkan dengan serbuk keputihan. Horizon A 1 B kelabu gelap atau kelabu kecoklatan, dengan warna kelabu, struktur berketul atau berkaca-kaca, dengan serbuk keputihan. Horizon B 1 adalah iluvial, coklat, dengan bintik-bintik gelap atau coretan (jalur humus dalam bentuk lidah dan poket), struktur nutty-prismatic, dengan filem coklat di tepi bahagian individu, komposisi granulometrik yang lebih padat dan lebih berat daripada ufuk di atasnya .

Mendidih dari HC1 dan pembebasan karbonat dalam bentuk urat, tubul, kren paling kerap diperhatikan pada kedalaman 120-150 cm dari permukaan, dan jurang antara lapisan humus (A + A 1 B) dan karbonat. ufuk mencapai 60-80 cm Horizon karbonat mungkin tiada dalam chernozems yang dibangunkan pada batu bebas karbonat. Selain membahagikan kepada jenis mengikut ketebalan dan kandungan humus, chernozems podzolized dibahagikan mengikut tahap podzolization kepada podzolized lemah dan sederhana.

Chernozem terlarut lesap, berbeza dengan chernozem podzolized, tidak mempunyai serbuk silika dalam lapisan humus. Struktur morfologi mereka dinyatakan oleh ufuk berikut (lihat Rajah 16):

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

Horizon A berwarna kelabu hitam, berkeruh, dengan struktur berbutir di bahagian bawah permukaannya. Horizon AB kelabu gelap atau kelabu, berkerut. Horizon B berwarna kecoklatan, dengan jaluran humus, struktur berkaca-kaca berketul atau prismatik. Horizon coklat iluvial B berlidah, dengan coretan, filem di tepi unit struktur, dipadatkan, diperkaya sedikit dengan zarah tanah liat. Karbonat ditemui pada kedalaman 90-110 cm dalam bentuk vena, tubul, kren. Chernozem larut lesap dicirikan oleh kehadiran ufuk B yang terlarut lesap daripada karbonat dengan ketebalan lebih daripada 10 cm Spesies utama ialah chernozem larut resap sederhana humus tebal sederhana.

Chernozem biasa mempunyai profil humus yang dalam: struktur morfologinya adalah tipikal untuk jenis pembentukan tanah chernozem (lihat Rajah 16):

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

Horizon A berwarna pekat, kelabu hitam, dengan struktur kalis air berbutir yang jelas. Horizon AB dicirikan oleh penurunan beransur-ansur dalam warna humus ke bawah, pembesaran struktur, yang menjadi berketul-ketul.

Mendidih dan melepaskan karbonat dalam bentuk pseudomycelium, tubul, kren terdapat di bahagian bawah ufuk AB atau di bahagian atas ufuk Bk, biasanya dari kedalaman 70-100 cm; terdapat banyak molehills di sepanjang keseluruhan profil.

Subjenis chernozem tipikal didominasi oleh spesies kuat dan sederhana tebal, lemak atau sederhana humus, genera biasa, mendidih dalam, karbonat dan masin.

Di zon padang rumput biasa dan chernozems selatan adalah biasa. Bersama-sama dengan kompleks solonetz, mereka menduduki kawasan seluas kira-kira 99 juta hektar.

Chernozem biasa mempunyai struktur profil morfologi yang hampir dengan chernozem biasa: A-AB(AB K)-B hingga -BC K -C. Horizon A berwarna kelabu gelap, dengan warna coklat, dengan struktur berbutir-dan-berkeruh atau berketul-ketul. Horizon AB kelabu (atau kelabu gelap), dengan warna coklat yang jelas, struktur berketul, berbuih di bahagian bawah. B seterusnya ialah ufuk karbonat iluvial dengan mata putih (CaCO 3), secara beransur-ansur bertukar menjadi ufuk C.

Subjenis chernozem biasa didominasi oleh spesies chernozem sederhana-humus tebal sederhana, genera biasa, karbonat, solonetsous dan solodized.

Chernozem selatan tersebar luas di bahagian selatan zon padang rumput di sempadan dengan zon tanah berangan padang rumput kering. Struktur profil tanah chernozems selatan dicirikan oleh gabungan ufuk:

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

Horizon Kelabu gelap, dengan warna coklat, berketul-ketul; ufuk AB K struktur coklat-coklat, bergumpal-prismatik; effervescence biasanya terdapat di bahagian tengah ufuk. Horizon B ialah iluvial-karbonat, dengan mata putih dan pemadatan yang berbeza.

Pada kedalaman 1.5-2-3 m, chernozems selatan mengandungi gipsum dalam bentuk kristal kecil (C KS). Ciri morfologi yang tersendiri dari chernozems selatan adalah profil humus yang dipendekkan, pembusukan yang tinggi, dan pembebasan karbonat dalam bentuk mata putih.

Di chernozems selatan, karbonat, solonetzic, solonchakous lebih ketara daripada chernozems biasa; spesies sederhana tebal rendah humus mendominasi.

KOMPOSISI DAN SIFAT

Mengikut komposisi granulometrik, tanah chernozem adalah pelbagai, tetapi jenis sederhana, liat berat dan tanah liat mendominasi.

Di sepanjang profil chernozems biasa, biasa dan selatan, pecahan kelodak diagihkan sama rata. Dalam chernozems podzolized dan sebahagiannya terlarut lesap (lihat Rajah 16), serta dalam chernozems solodized dan solonetsous, terdapat sedikit peningkatan dalam kelodak di ufuk iluvium (B).

Mineral montmorilonit dan hydromicaceous, kurang kerap kumpulan kaolinit mendominasi dalam komposisi mineralogi pecahan tanah liat chernozems. Daripada mineral sekunder lain, sesquioksida besi terhablur, kuarza, dan bahan amorf tersebar luas. Mineral yang sangat tersebar diagihkan sama rata di sepanjang profil.

Kepelbagaian komposisi granulometrik dan mineralogi ditentukan oleh ciri-ciri batuan induk dan keadaan luluhawa mineral primer.

Tiada perubahan ketara dalam komposisi kimia kasar tanah chernozem. Chernozem biasa, biasa dan selatan dibezakan oleh keteguhan komposisi kimia yang paling besar. Dalam profil subtipe ini, kandungan Si0 2 dan sesquioxides tidak berubah. Dalam chernozems podzolized dan leached, terdapat sedikit peningkatan kandungan Si0 2 dalam ufuk humus dan anjakan terbesar sesquioxides ke dalam ufuk iluvial. Taburan SiО 2 dan R 2 О 3 yang sama diperhatikan dalam chernozem solonetzik dan solodized.

Ciri yang paling penting dalam komposisi kimia chernozems juga adalah kekayaannya dalam humus, sifat iluvial taburan karbonat (lihat Rajah 16) dan larut lesap profil daripada garam mudah larut.

Kedalaman sampel, cm

N kasar, %

Bes boleh tukar, mg eq setiap 100 g tanah

hidrolitik

keasidan, mg persamaan

Tahap ketepuan dengan asas,

Podzolized chernozem, tanah liat berat dan berlumpur (wilayah Oryol)

Humus dicirikan oleh dominasi asid humik ke atas asid fulvik (C HA: C FA = 1.5 - 2) dan pecahannya dikaitkan dengan kalsium. Asid humat dicirikan oleh tahap pemeluwapan yang tinggi, dan asid fulvik mempunyai komposisi yang lebih kompleks berbanding dengan tanah podzolik dan ketiadaan bentuk bebas (“aktif”) yang hampir lengkap.

Rizab humus terbesar terdapat dalam chernozem tipikal dan larut lesap di fasies Eropah Timur, dan yang terkecil ialah chernozem beku dalam fasies Siberia Timur.

Selaras dengan kandungan humus, terdapat kandungan nitrogen, serta Ca 2+ dan Mg 2+ yang boleh ditukar (Jadual 45).

Kekayaan chernozems dalam humus menentukan kapasiti penyerapan yang tinggi, yang berkisar antara 30 hingga 70 mg persamaan. Tanah tepu dengan bes, tindak balas ufuk atas hampir kepada neutral, di ufuk yang mengandungi karbonat bebas ia sedikit beralkali dan beralkali. Hanya dalam chernozems podzolized dan leached, tahap ketepuan adalah 80-90%, dan keasidan hidrolitik adalah sehingga 7 mg-eq.

Dalam chernozems solonetsous, terdapat peningkatan kandungan (lebih daripada 5% daripada kapasiti penyerapan) ion natrium yang diserap dan sedikit peningkatan dalam bahagian magnesium yang diserap.

Penggunaan pertanian jangka panjang chernozems dengan tahap teknologi penanaman tanaman yang rendah membawa kepada penurunan kandungan humus, nitrogen, dan kapasiti penyerapan kation. Kandungan humus berkurangan terutamanya semasa perkembangan proses hakisan.

Chernozem umumnya dicirikan oleh sifat fizikal dan air-fizikal yang menggalakkan: komposisi longgar ufuk humus, kapasiti lembapan yang tinggi dan kebolehtelapan air yang baik.

Chernozem yang lesap, tipikal dan biasa komposisi granulometrik berat mempunyai struktur yang baik, yang mana ia mempunyai ketumpatan rendah ufuk humus (1 - 1.22 g / cm 3), yang hanya meningkat dalam ufuk sub-humus (sehingga 1.3-1 . 5 g / cm 3) (Jadual 46).

Ketumpatan tanah juga meningkat dalam ufuk iluvium chernozem terlarut lesap dan podzol, dalam ufuk iluvium karbonat dan solonetsous chernozem selatan biasa.

Struktur chernozems yang baik dan kerapuhannya menentukan keliangan yang tinggi di ufuk humus.

46. ​​​​Sifat fizikal dan air-fizikal chernozems wilayah Rusia Tengah (Fraitsesson, Klychnikova)

Horizon

sampel, cm

Ketumpatan, g / cm 3

Ketumpatan

fasa, g/cm 1

Jumlah keliangan, %

Higroskopisitas maksimum

kelembapan yang layu

Kapasiti kelembapan terendah

% pada jisim tanah yang benar-benar kering

Chernozem tanah liat biasa (wilayah Tambov)

Tanah liat biasa Chernozem (wilayah Voronezh)

Nisbah keliangan bukan kapilari dan kapilari yang baik (1:2) memberikan kebolehtelapan udara dan air yang baik dan kapasiti lembapan dalam chernozems.

Dalam tanah komposisi granulometrik sederhana dan berat, dengan penurunan kandungan humus, pemusnahan struktur tahan air, ketumpatan meningkat, dan sifat air chernozems merosot. Ini amat ketara dalam chernozems tertakluk kepada hakisan air.

REJIM TERMA, AIR DAN PEMAKANAN

Sifat terma tanah chernozem adalah baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang ditanam. Chernozems dicirikan oleh pemantulan rendah, ia panas dengan cepat dan sejuk perlahan-lahan; mempunyai kekonduksian terma yang tinggi, mereka mampu, yang amat penting pada musim bunga, untuk menghabiskan jumlah utama haba yang diserap oleh tanah untuk memanaskan ufuk yang lebih dalam.

Walau bagaimanapun, chernozems subzon dan fasies berbeza berbeza dengan ketara dalam rejim terma. Oleh itu, chernozem fasies barat dan barat daya boleh dikatakan tidak membeku dan dicirikan sebagai sangat panas, jangka pendek atau beku secara berkala. Di sini anda boleh menanam tanaman sederhana lewat dan lewat, serta tanaman pertengahan.

Rejim terma chernozem pembekuan sederhana berbeza dengan ketara daripada chernozem beku jangka panjang fasies Siberia, di mana suhu dari -5 hingga -15 °C diperhatikan dalam lapisan 70-110 cm sepanjang musim sejuk. Chernozems Transbaikalia membeku terutamanya dengan mendalam (lebih daripada 3 m). Di bawah keadaan sedemikian, penanaman tanaman awal sederhana dengan musim pertumbuhan yang lebih pendek adalah mungkin.

Zon chernozem adalah zon kelembapan yang tidak mencukupi. Malah di hutan padang rumput, kebarangkalian tahun kering dan separa gersang adalah kira-kira 40%.

Dalam dinamik kelembapan dalam chernozems, G. N. Vysotsky mengenal pasti dua tempoh: 1 - pengeringan tanah pada musim panas dan pada separuh pertama musim luruh, apabila kelembapan secara intensif digunakan oleh tumbuhan dan menguap dalam keadaan arus menaik ke atas yang menurun; 2 - pembasahan, bermula pada separuh kedua musim luruh, terganggu pada musim sejuk dan berterusan pada musim bunga di bawah pengaruh air cair dan pemendakan musim bunga.

Tempoh dalam rejim air chernozem ini adalah tipikal untuk semua chernozem, tetapi tempoh dan masa pengeringan dan pelembapan adalah berbeza untuk setiap subjenis. Mereka bergantung pada jumlah hujan, taburannya dari masa ke masa dan suhu.

Dari podzolized dan leached chernozems ke selatan chernozems, penurunan dalam kedalaman rendaman, peningkatan pengeringan dengan memanjangkan tempoh pengeringan diperhatikan. Pelembapan tanah chernozem sebahagian besarnya bergantung pada topografi dan komposisi granulometrik. Cernozem berlempung ringan dan berpasir direndam dengan sangat dalam. Pada elemen pelepasan cembung dan cerun, penggunaan lembapan meningkat disebabkan oleh larian permukaan dan peningkatan sejatan; air permukaan terkumpul dalam lekukan, penyejatan menjadi lemah, dan keadaan dicipta untuk pembasahan tanah yang lebih dalam. Ini amat ketara dalam lekukan tertutup, di mana pembasahan tanah mencapai air bawah tanah.

Kronozem padang rumput hutan yang terpodzol, terlarut lesap dan tipikal dicirikan oleh rejim air larut lesap secara berkala.

Cakrawala bawah chernozem ini, lebih dalam daripada lapisan pembasahan maksimum, sentiasa mengandungi sejumlah lembapan yang tersedia, yang boleh menjadi rizab lembapan untuk tumbuhan pada tahun-tahun kering.

Di wilayah separa gersang dan gersang zon padang rumput (Zavolzhskaya, Prealtaiskaya), rejim air chernozem biasa dan selatan tidak larut lesap. Di bahagian bawah profil tanah ini, ufuk kekal terbentuk dengan kandungan lembapan tidak melebihi nilai lembapan yang layu.

Di bawah tanaman bijirin, pada masa mereka dituai pada chernozems biasa dan selatan, lapisan akar mengalami pengeringan fisiologi yang lengkap.

Rizab lembapan dalam tanah chernozem adalah penting dalam pembentukan hasil tanaman. Oleh itu, dalam keadaan Wilayah Altai (Burlakova, 1984), pada chernozem larut lesap dan biasa, 210-270 mm pemendakan digunakan untuk mendapatkan hasil bijirin gandum musim bunga 2.0-2.7 t/ha, dengan jumlah penggunaan lembapan sebanyak 340–370 mm. Dalam tahun-tahun yang tidak menguntungkan dari segi kelembapan (150 mm pemendakan semasa musim tumbuh), untuk mendapatkan kira-kira 2.0 t/ha bijirin gandum musim bunga, adalah perlu untuk mencipta rizab lembapan dalam lapisan tanah meter sebelum menyemai sekurang-kurangnya 260 mm, yang hampir sepadan dengan rizab lembapan pada kapasiti lembapan terendah. Oleh itu, semua langkah agroteknik harus ditujukan kepada pemulihan maksimum rizab kelembapan di seluruh lapisan akar tanah pada musim bunga tahun depan.

Semua subjenis chernozems fasies Siberia Timur mempunyai rejim air larut lesap secara berkala. Sumber utama pengumpulan lembapan di sini ialah pemendakan musim panas-musim luruh.

Pada chernozems yang boleh ditanam, kehilangan lembapan yang ketara mungkin disebabkan oleh larian permukaan air cair. Tiupan salji membawa kepada pembekuan tanah yang lebih dalam dan pencairan lewat. Penurunan kebolehtelapan air bagi lapisan tanah yang tidak dicairkan disertai dengan kehilangan lembapan yang besar daripada larian permukaan.

Stok nutrien untuk tumbuhan dalam chernozems adalah besar - ia berubah-ubah bergantung pada kandungan humus dan komposisi granulometrik tanah. Jadi, dalam chernozem tanah liat yang kaya, rizab nitrogen dalam lapisan subur mencapai 12-15 t/ha, dan dalam chernozem sederhana humus-lempung - 8-10 t/ha. Dengan kedalaman, kandungan dan rizab nitrogen, serta nutrien lain, secara beransur-ansur berkurangan.

Rizab fosforus dalam chernozems agak kurang daripada nitrogen, tetapi berbanding dengan tanah lain ia sangat ketara. Dalam lapisan pertanian ia adalah 4-6 t/ha; 60-80% daripada jumlah kandungan fosforus diwakili oleh bentuk organik.

Rizab sulfur tertumpu pada lapisan akar dalam bentuk organik; dalam chernozems loamy sederhana-humus sederhana tebal ia adalah 3-5 t/ha. Dalam chernozems, sejumlah besar kalium kasar, magnesium, dan kalsium tertumpu; terdapat kandungan unsur mikro kasar yang tinggi (Cu, Zn, B, Co, dll.)

Walau bagaimanapun, simpanan nutrien yang ketara dalam tanah tidak selalu menjamin hasil tanaman yang tinggi. Penyediaan tanah dengan nutrien bergantung kepada keadaan hidroterma dan teknologi penanaman tanaman yang digunakan. Di bawah keadaan agroteknik dan meteorologi yang sama, kerana sifat yang berbeza, rejim pemakanan yang berbeza terbentuk, yang menentukan pembentukan tanaman pertanian.

Kandungan nutrien mudah alih dalam tanah adalah dinamik dari semasa ke semasa, bergantung kepada keadaan hidroterma, tanaman yang ditanam, musim tumbuh, kandungan bahan organik, amalan pertanian, dan penggunaan baja organik dan mineral. Rejim nutrien yang paling baik untuk tumbuhan yang ditanam dicipta dalam chernozems yang ditanam dengan baik.

Tanah Chernozem, sebagai peraturan, mempunyai kapasiti nitrifikasi yang tinggi. Ini terpakai kepada spesies berlemak dan humus sederhana yang mengumpul sejumlah besar nitrat, terutamanya pada tanah terbiar yang bersih. Pada musim luruh dan musim bunga, nitrat boleh berhijrah dari ufuk bajak. Di bawah keadaan rejim air pembilasan secara berkala, mereka boleh berhijrah sehingga 80-100 cm dalam podzolized, larut lesap, dan chernozem biasa. Proses ini kurang ketara di chernozems selatan. Atas sebab ini, tanaman musim sejuk dan awal musim bunga mungkin kekurangan nitrogen.

Nitrogen ammonium diserap dengan baik oleh tanah, tetapi pada tahun-tahun basah ia boleh disesarkan dari kompleks penyerap dan sebahagiannya bergerak ke bawah profil. Pergerakan fosfat di sepanjang profil chernozems tidak diperhatikan.

STRUKTUR LIPUTAN TANAH

Zon chernozem dicirikan oleh kontur kasar, penutup tanah yang kurang kompleks dan kontras.

Di bahagian hutan-padang rumput zon, struktur penutup tanah dikuasai oleh variasi yang terdiri daripada subtipe chernozem yang sepadan dengan darjah larut lesap dan ketebalan yang berbeza-beza, dengan penyertaan tanah padang rumput-chernozem dan hutan kelabu. Terdapat gabungan chernozems tipikal dengan penyertaan karbonat dan genera solodized.

Di bahagian padang rumput zon, terdapat variasi chernozem dengan ketebalan dan karbonat yang berbeza, serta gabungan genera kontras chernozems (biasa, karbonat, solonetsous), tanah chernozem padang rumput dan solod, di kawasan berbintik - chernozem dengan ketebalan yang berbeza , kandungan karbonat dan kesolonetan. Terdapat kompleks chernozems dengan solonetzes.

Di kawasan yang tertakluk kepada hakisan air, kombinasi dengan penyertaan kontur chernozems terhakis dibezakan.

Di kawasan Siberia Barat, gabungan chernozem dengan penyertaan kompleks solonetz dan solonchak-solonetz, padang rumput-chernozem, padang rumput dan tanah paya tersebar luas. Transbaikalia dicirikan oleh kombinasi hidromorfik-permafrost halus yang terdiri daripada chernozems, padang rumput permafrost dan tanah chernozem padang rumput.

KEGUNAAN PERTANIAN

Chernozems menyumbang separuh daripada tanah pertanian negara. Pelbagai jenis tanaman pertanian ditanam di sini: gandum musim bunga dan musim sejuk, barli, jagung, soba, rami, rami, bunga matahari, kacang, kacang, bit gula, labu, taman dan banyak tanaman lain, hortikultur dibangunkan secara meluas, dan vitikultur adalah berkembang secara meluas di selatan.

Tanah Chernozem mempunyai potensi kesuburan yang tinggi, tetapi kesuburan berkesannya bergantung kepada bekalan haba dan kelembapan, aktiviti biologi.

Chernozem padang rumput hutan dicirikan oleh bekalan lembapan yang lebih baik berbanding dengan chernozem padang rumput. Produktiviti mereka lebih tinggi. Keseimbangan kelembapan terutamanya tegang di chernozems biasa dan selatan, yang membawa kepada penurunan kesuburan berkesan mereka. Tahap kesuburan berkesan chernozems padang rumput dikurangkan oleh manifestasi ribut debu, angin kering dan kemarau berkala.

Langkah-langkah yang paling penting untuk penggunaan rasional chernozems termasuk perlindungan mereka daripada hakisan air dan deflasi, pematuhan putaran tanaman yang betul, tepu dengan tanaman pembaikan tanah dan membolehkan anda mengawal rumpai secara serentak dan mengumpul kelembapan di dalam tanah.

Langkah-langkah untuk pengumpulan lembapan dalam tanah dan penggunaan rasionalnya di zon Chernozem adalah yang utama dalam meningkatkan kesuburan tanah yang berkesan. Ini termasuk: pengenalan tanah terbiar yang bersih, pembajakan awal dalam, penggulungan dan penggerusan tanah tepat pada masanya, pembajakan rata dengan meninggalkan tunggul untuk mengelakkan kempis, pembajakan merentasi cerun, pengaliran musim luruh dan slotting ladang untuk menyerap air cair dan mengurangkan kejadian. daripada hakisan air.

Di zon Chernozem, organisasi wilayah yang betul, susunan tali pinggang perlindungan, dan pengoptimuman nisbah tanah pertanian adalah sangat penting. Satu set langkah yang bertujuan untuk mewujudkan rejim air dan perlindungan tanah yang menggalakkan telah dibangunkan oleh V.V. Dokuchaev dan dilaksanakan di Steppe Batu, yang masih berfungsi sebagai piawai untuk organisasi rasional wilayah di zon Chernozem.

Pengairan adalah kaedah yang menjanjikan untuk meningkatkan produktiviti chernozems. Tetapi pengairan chernozems mesti dikawal dengan ketat, disertai dengan kawalan berhati-hati terhadap perubahan dalam sifat chernozems, kerana jika mereka tidak diairi dengan betul, ia akan merosot. Pengairan paling berkesan pada jenis sederhana dan ringan chernozems yang tidak terdedah kepada stratifikasi, di kawasan yang mempunyai saliran semula jadi yang baik. Pengairan chernozems harus menjadi tambahan kepada kelembapan semula jadi untuk mengekalkan kelembapan tanah yang menggalakkan semasa musim tanam.

Apabila mengairi chernozems, perlu mengambil kira ciri wilayah dan sifat penambakan air mereka. Oleh itu, bagi chernozem Siberia Barat, tujuh kumpulan chernozem telah dikenal pasti yang tidak sama dari segi pengairan dan penambakan (Panfilov et al., 1988).

Kesuburan berkesan chernozems dalam setiap subjenis ditentukan oleh ciri generik dan spesies: tahap kealkalian dan kandungan karbonat, ketebalan ufuk humus, dan kandungan humus.

Kenozem yang terpencil, solonetsous, karbonat dicirikan oleh sifat agronomi yang tidak menguntungkan yang mengurangkan kesuburan berkesannya. Peningkatan bahagian solonetzes dalam kompleks dengan chernozems memburukkan lagi penutup tanah.

Dalam chernozems, terdapat pergantungan ketara hasil tanaman pada ketebalan ufuk humus dan kandungan (atau rizab) humus. Jadi, untuk chernozems Wilayah Altai, pergantungan hasil gandum musim bunga pada peningkatan ketebalan ufuk humus hingga 50 cm dan kandungan humus di ufuk A hingga 7% meningkat. Peningkatan lagi dalam ketebalan ufuk humus dan kandungan humus tidak disertai dengan peningkatan produktiviti (Burlakova, 1984).

Tanah Chernozem, walaupun potensi kesuburannya yang tinggi dan kaya dengan nutrien asas, bertindak balas dengan baik kepada pembajaan, terutamanya di hutan-steppe, di mana terdapat keadaan lembapan yang menggalakkan. Pada chernozems biasa dan selatan, kesan maksimum baja dicapai apabila melakukan langkah pelembab.

Mendapatkan hasil yang tinggi pada chernozems terutamanya difasilitasi oleh pengenalan baja fosforus dan nitrogen.

Dengan menggunakan baja organik dalam tanah chernozem, adalah perlu untuk mengekalkan keseimbangan bahan organik yang tidak kekurangan atau positif untuk mengelakkan penurunan kandungan humus, kemerosotan sifat fizikal air dan proses biokimia.

Kawal soalan dan tugasan

1. Apakah intipati proses chernozem pembentukan tanah? Apakah ciri zon dan fasiesnya? 2. Namakan ciri diagnostik utama mengikut subjenis dan genera utama chernozems. 3. Berikan penerangan agronomik tentang subjenis dan genera utama serta jenis chernozems. 4. Apakah ciri-ciri kegunaan pertanian chernozems? 5. Apakah masalah utama penggunaan dan perlindungan chernozems?