СОДЕРЖАНИЕ
4. Болотный почвообразовательный процесс. Пути формирования болотных почв.
5. Генезис, свойства и состав серых лесных почв и их сельскохозяйственное использование
6. Генезис, строение, состав и свойства дерново-подзолистых почв
8. Генетическая и агрономическая характеристика черноземных почв.
9. Генетическая и Агроэкологическая оценка черноземов
10.Гранулометрический состав, полевые и лабораторные методы исследования.
11. Засоленные почвы. Их мелиорация и использование
12. Особенности мелиорации и использования полугидроморфных почв таежно-лесной зоны.
13. Особенности почвообразования и генезис почв таежно-лесной зоны.
14. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы, их агроэкологическая оценка и использование.
15. Понятие геохимического ландшафта, классификация. Геохимические барьеры.
16. Понятие о водной и ветровой эрозии. Система мер по ее преодолению
17.Почвенная вода, водные свойства и водный режим почв.
18. Почвенно-географическое районирование. Характеристика основных таксономических единиц
19. Почвенно-ландшафтная картография для проектирования систем земледелия.
20.21. Причины возникновения водной и ветровой эрозии и меры по их устранению.
22. Пути и средства оптимизации органического вещества почвы.
23. Структура почвенного покрова и основные критерии ее агрономической оценки.
24. Структура почвенного покрова, характеристика эпа и почвенных комбинаций.
25. Факторы заболачивания почвы таежно-лесной зоны.
27. Характеристика почвообразовательных процессов в таежно-лесной зоне.
28. Черноземы лесостепной зоны. Строение, состав и свойства.
29.Черноземы степной зоны. Строение, состав и свойства
30. Элювиальные процессы и их изменения при с/х использовании земель.
36. Баланс азота и основные статьи баланса в земледелии различных почвенно-климатических зон.
37. Бесподстилочный навоз бн. Состав, свойства и технология применения.
38. Действие внешних факторов и доступность элементов питания растениям и приемы их регулирования.
42. Комплексные удобрения. Классификация, состав, свойства и условия эффективного применения.
43. Методика закладки полевого опыта с удобрениями.
47. Обоснуйте желаемый ассортимент удобрений для различных почвенно-климатических зон
52. Особенности питания и удобрения долголетних злаковых культурных пастбищ (злаковые травосмеси).
57. Сравнительная эффективность фосфорных удобрений в различных почвенно-климатических зонах.
59.Фосфоритная мука.Состав, свойства и условия эффективного применения.
70. Основные представления об экологии. Базовые экологические понятия и термины. Законы экологии.

При разбросном внесении нитрофоски (азотно-сульфатной и сернокислотной), а также нитроаммофоски дерново-подзолистых и серых лесных почвах получены практически одинаковые прибавки урожайности картофеля в сравнении с эквивалентной смесью простых удобрений (50—57 ц с 1 га). Содержание крахмала в клубнях не зависело от форм удобрений (в сравнении с неудобренным вариантом в ряде опытов оно снижалось на 0,6—0,8%). На торфяно-болотных почвах Горьковской области прибавка урожайности клубней по сложным трехкомпонентным удобрениям составила 54—55 ц с 1 га, по смесям удобрений — 40 ц с 1 га.
Приведенные данные показывают, что применение под картофель, чувствительный к иону хлора, бесхлсрной нитрофоски наиболее эффективно, чем по смеси с хлористым калием. Так, по нитрофоске бесхлорной прибавка клубней картофеля получена на 14 ц с 1 га выше, чем по смеси на хлористом калии. Несколько выше было и содержание крахмала по бесхлорной нитрофоске.
При применении сложных удобрений создаются новые возможности для внедрения под картофель и другие культуры ленточного внесения, позволяющего более производительно использовать удобрения, особенно в условиях их недостатка. Изучением внесения удобрений непрерывной лентой в посадочную бороздку непосредственно под продовольственные и семенные клубни картофеля в нашей стране занимались многие исследователи. Из приведенных в таблице 20 данных видно, что более высокая отзывчивость удобрений под картофель была при локальном способе их внесения. Так, при внесении лентой в борозду урожайность по простым и сложным удобрениям составила 63—68 ц с 1 га, а при разбросном внесении 50—57 ц с 1 га, при отсутствии существенных различий между сложными и простыми удобрениями. По нитрофоске ленточное внесение обеспечивало прибавку урожайности клубней картофеля на 15—18 ц с 1 га выше, чем при разбросном внесении. С увеличением количества осадков прибавка урожайности клубней от удобрений при локальном внесении возрастала в большей мере, чем при разбросном. Эффект локализации удобрений в резко засушливые годы был небольшим или отсутствовал. Изучением сложных удобрений при различных способах их внесения под картофель занимались также Ф.В. Янишевский, Н.И. Демин, В.А. Сухоиванов. В опытах с картофелем (сорт Лорх) на Центральной опытной станции ВИУА (1977—1978) на дерново-подзолистой суглинистой почве ленточное внесение нитроаммофоски в дозе 60 кг на 1 га (NPK) на фоне навоза — 40 т на 1 га — оказалось эффективнее разбросного внесения. При урожайности клубней по навозу 213 ц на 1 га от разбросного внесения нитроаммофоски под плуг получена прибавка 66 ц на 1 га, а при ленточном внесении — 137 ц на 1 га.
В опытах, проведенных на супесчаной дерново-подзолистой почве Судогодской опытной станции ВИУА Владимирской области, ленточное внесение сложных и простых удобрений в борозду под картофель обеспечивало более высокие прибавки урожайности клубней, чем при разбросном способе внесения (табл. 21).

На черноземах оподзоленных, выщелоченных, мощных, а также на каштановых почвах при орошении прибавки урожая клубней, при дозах NPK от 60 до 100 кг на 1 га каждого, были ниже, чем в зоне дерново-подзолистых и серых лесных почв. Существенных различий между сложными и простыми удобрениями ни по урожаю клубней, ни по содержанию крахмала в них на этих почвах не обнаружено независимо от дозы удобрений. При основном внесении двухкомпонентных сложных удобрений в зоне дерново-подзолистых и серых лесных почв следует учитывать, что эти почвы требуют применения всех видов удобрений — азотных, фосфорных и калийных. Поэтому в подавляющем большинстве опытов в этой зоне так же, как и на почвах лесостепной зоны, испытание двухкомпонентных марок сложных удобрений велось на фоне азота и калия. В этих случаях вычленялось действие фосфорного компонента сложных удобрений и сравнивалась его эффективность с эффективностью простого суперфосфата. Опыты показали, что сложные удобрения (аммофос, диаммофос и нитрофос) в лесолуговой зоне на дерново-подзолистых и серых лесных почвах оказывают в основном такое же, а в ряде опытов и несколько лучшее действие на урожай всех культур, чем смеси. Лучшее действие наблюдалось по аммофосу со льном, а по диаммофосу и нитроаммофосу с яровыми зерновыми культурами (табл. 22).
Для каждой конкретной культуры значение оптимальных параметров агрохимических показателей различны. Это объясняется тем, что для формирования урожая культуры потребляют из почвы различное количество азота, фосфора, калия, кальция, других зольных элементов и в разном их соотношении.
Из многих составляющих основой получения высококачественного урожая является научное чередование культур в сочетании с повторным и бессменным их возделыванием. Это современный севооборот.
Основа севооборота – это структура посевных площадей. Структура посевных площадей – соотношение площади посевов сельскохозяйственных культур и чистого пара, выраженное в процентах к общей площади пашни.
Одним из важнейших показателей является азот. Например, сахарная свекла, капуста, кукуруза на силос, хлопчатник, зерновые культуры очень требовательны к азоту. Поэтому для получения хорошего урожая для них выбирают такого предшественника, который обогащал азотом почву. Таким предшественником являются бобовые культуры, они оставляют в почве значительные запасы азота. Это – горох, вика, клевер, люцерна, люпин, сераделла, эспарцет, чина, нут и другие бобовые культуры, которые с помощью клубеньковых микроорганизмов усваивают атмосферный азот. На каждом гектаре почвы, занятой бобовыми растениями, ежегодно связывается от 100 до 250 кг и более азота атмосферы. Это равноценно внесению в почву от 300 до 700 кг дорогостоящего минерального удобрения – аммиачной селитры.
Но при повторных и бессменных посевах азот бобовых культур не используется растениями, вымывается из почвы, загрязняет грунтовые воды нитратами и другими вредными веществами.
Помимо азота имеются существенные различия в потреблении и выносе культурами других элементов. Важнейший из них – фосфор – значительно больше, чем другие культуры, потребляет из почвы картофель, бобовые, а также озимые зерновые культуры (пшеница и рожь).
Кроме того, культуры различаются по степени усвоения труднорастворимых фосфатов почвы и фосфорных удобрений. Так, корни люпина, гречихи, овса, картофеля, сахарной свеклы, горчицы способны с помощью корневых выделений растворять и переводить в доступные для растений формы труднорастворимые фосфаты почвы и фосфорной муки.
Калий в больших количествах потребляется из почвы картофелем, сахарной свеклой, кормовыми корнеплодами, овощами, хлопчатником. Повышенным потреблением кальция, серы, магния, других зольных элементов отличаются кукуруза, картофель, сахарная свекла и другие пропашные и бобовые культуры.
Группировка почв по степени кислотности: Очень сильно кислые (1 кл) – меньше 4; сильнокислые (2 кл) – 4,1-4,5; среднекислые (3 кл) – 4,6-5,0; слабокислые (4 кл) – 5,1-5,5; близкие к нейтр (5 кл) – 5,6-6,0; нейтр (6 кл) – больше 6;
С/х культуры не одинаково относятся к кислотности. Одни требуют для нормального развития сильнокислую среду, другим необходима нейтральная. Это необходимо учитывать в структуре посевных площадей. Например, такие культуры, как картофель, чай, люпин требуют известкование после предшественника.
Не смотря на то, что ни одна сельскохозяйственная культура при уборке урожая с поля не способна увеличить запасы зольных элементов в почве, при чередовании достигается более рациональное их использование. Этому способствует также чередование культур с различной глубиной проникновения корней. Люцерна, клевер, люпин, бахчевые культуры имеют глубокопроникающую корневую систему – до 3 м и более. У льна, гречихи, проса, однолетних трав, рапса, огурца, лука мелкозалегающая корневая система.
Группировка по содержанию питательных веществ
Классы Сод подв Р2О5 или К2О в почве Р2О5 мг/100 г почвы К2О мг/100 г почвы
по Кирса По Чирик По Мачиг По Кирса По Чирик По Мачиг
1oч низк <2,5 <2,0 1,0 <4,0 <2,0 < 5,0
2Низкое 2,6-5,0 2,1-5,0 1,1-1,5 4,1-8,0 2,1-4,0 5,1-10,0
3Средне 5,1-10,0 5,1-10,0 1,6-3,0 8,1-12,0 4,1-8,0 10,1-20,0
4Повыш 10,1-15,0 10,1-15,0 3,1-4,5 12,1-17,0 8,1-12,0 20,1-30,0
5Высокое 15,1-25,0 15,1-20,0 4,6-6,0 17,1-25,0 12,1-18,0 30,1-40,0
6Очень высокое >25,0 >20,0 >6,0 >25,0 >18,0 >40,0
Метод Кирсанова для д-п и серых лесных почв, метод Чирикова для некорбонатных черноземов, метод Мачигина – карбонатных черноземов, каштановых, бурых почв и черноземов.
С помощью изменения структуры посевных площадей можно регулировать поступление растительных остатков в почву и степень их гумификации и минерализации. С увеличением удельного веса многолетних трав происходит накопление органического вещества и замедляются процессы его разложения с одновременным снижением содержания в почве доступных для растений питательных элементов.
Увеличение в структуре посевных площадей доли пропашных культур и чистого пара при недостаточном внесении органических удобрений приводит к значительному уменьшению запасов гумуса в почве, особенно в районах достаточного увлажнения или на орошаемых землях южных регионов с продолжительным теплым периодом.
С растительными остатками в почве в зависимости от культуры остается 21,5-51,5% азота, 18,5-51,7 фосфора, 1,7-48,1 калия, и 27,6-54% кальция от их общего количества в урожае. Поэтому они служат важным источником не только азота, но и зольных элементов питания.
Технические культуры – сахарная свекла, лен, конопля, хлопчатник – дают товарную продукцию, с которой отчуждается почти все количество питательных веществ, потребляемых ими из почвы на формирование урожая. В тоже время при возделывании кормовых культур для внутрихозяйственного использования почти все питательные вещества возвращаются в почву в виде навоза, корневых и поукосовых остатков.
При возделывании зерновых культур часть потребляемых ими из почвы питательных веществ возвращается с соломой, а также с навозом, если зерно частично используется как фуражный корм. Эти особенности круговорота питательных веществ необходимо учитывать при определении оптимальных агрохимических показателей. Как было рассмотрено выше, они связаны с физиологическими особенностями культуры, величиной выноса питательных элементов. Для каждой культуры характерны свои оптимальные агрохимические показатели.