Материал: Pochvovedenie_Kovda_chast1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Рис. 47. Зависимость липкости почвы от влажности:
/ — влажность начального прилипания; 2 — влажность максимального прилипа­ ния; 3— максимальное прилипание

линков — 0,6, глин 5—6, мине­ ральных частиц менее 1 ммк — 10—11. Обесструктуривание почв, нарушение их сложения также увеличивают липкость.

Липкость почв в наиболь­ шей степени определяется их влажностью, поэтому основны­ ми показателями липкости яв­ ляются: а) влажность началь­ ного прилипания (W0); б) влаж­ ность максимального прилипа­ ния (Wm a x ); в) влажность мак­ симальной липкости (L). Кри­ вые зависимости липкости от влажности имеют определенный

вид (рис. 47), однако значения V0, Wmax и L для разных почв раз­ личны. Липкость, обусловливая связь между отдельными почвен­ ными частицами, играет важнейшую роль в образовании макро­ структуры.

Липкость определяет такое важное производственное свойст­ во почв, как их физическая спелость. Физическая спелость почв определяется уровнем увлажнения, при котором исчезает способность почвенных частиц прилипать к сельскохозяйствен­ ным орудиям, но возникает способность самоагрегироваться. Нижний предел физической спелости для разных почв различен, следовательно, липкость почв определяет оптимальные сроки и условия проведения полевых работ на конкретных почвенных разностях. Раньше всех достигают состояния физической спе­ лости почвы легкого гранулометрического состава и гумусированные черноземы.

Большое значение для характеристики липкости почв имеют такие внешние по отношению к ним факторы, как мощность и масса сельскохозяйственных орудий, быстрота их движения на поле, состояние их поверхности, материал, из которого изго­ товлены режущие части. Учет почвенных и внешних факторов, определяющих прилипание почв, является важным резервом эко­ номии энергетических ресурсов при планировании и проведении полевых сельскохозяйственных работ.

Набухание — это увеличение объема почвы или ее отдель­ ных структурных элементов при увлажнении. В основе набуха­ ния лежит свойство коллоидов сорбировать воду и образовывать гидратные оболочки вокруг минеральных и органических частиц, раздвигая их. Чем больше внутренняя поверхность почвенной массы, чем больше водоудерживающая способность почвенных частиц, тем более мощную пленку они могут создавать вокруг себя, тем больше набухаемость такой системы. Однако основная роль в набухании почв принадлежит не столько дисперсности минеральной основы, сколько ее минералогическому составу.

243

Трехслойные минералы с подвижной кристаллической решеткой обусловливают не только поверхностную сорбцию воды, но и поступление ее в межпакетные пространства. При этом расстоя­

ние между пакетами может увеличиваться от

0,96 до 2,14 мкм,

т. е. объем может возрастать вдвое.

 

Процесс, обратный набуханию, называется

усадкой. Он ха­

рактеризуется уменьшением объема почв при их высыхании и дегидратации.

Способность почв к набуханию (усадке) характеризуется следующими параметрами:

1) степенью набухания (усадки), измеряемой по изменению объема образца почвы при увлажнении (высыхании) и выра­ жаемой в процентах от исходного объема:

 

Vнаб=(V1-V2)/V2•100;

Vyc=(V1-V2)/V1•100,

(72)

где V1

— объем влажной почвы; V2

— объем сухой почвы;

2)

влажностью набухания — влажность в процентах, при ко­

торой

прекращается набухание. Влажность набухания

зависит

от исходной влажности почвы, чем она ниже, тем выше влаж­ ность набухания, тем больше степень набухания. Следовательно, переосушение почв увеличивает амплитуду объемных изменений, связанных с набуханием и усадкой, что вызывает увеличение давления набухания;

3)давлением набухания, которое появляется в почве при не­ возможности или ограниченности объемных деформаций внутри почвенного профиля. Оно может быть измерено с помощью внеш­ ней нагрузки и равно силе, при которой не будет происходить изменения объема при увлажнении. Между степенью и давле­ нием набухания существует прямая зависимость;

4)деформационными напряжениями, возникающими в почве при иссушении и способствующими образованию трещин на поверхности почв и структурных отдельностей.

Набухание и усадка в той или иной степени наблюдаются во всех почвах, но в наибольшей степени они характерны для слитых почв и солонцов, что и определяет их крайне неблаго­ приятные физические свойства. Высокая набухаемость слитых смектитовых почв является диагностическим признаком и создает их специфический облик и структуру. Высокие давления, появ­ ляющиеся внутри почвы при их увлажнении и набухании, при­ водят к выпячиванию массы почв и образованию кочковатого микрорельефа — гильгаи. При высыхании напряжения разрыва вызывают растрескивание почв и образование массивных слитых тумб и глыб, очень плотных и твердых. Глубокая трещиноватость способствует перемешиванию почвенной массы (частицы с поверхности падают в трещины) и приводит к формированию мощного, но недифференцированного профиля.

Дисперсность и высокое содержание в почвах гидрофильных смектитовых коллоидов, насыщенных натрием, отмечаемые в со-

244

лонцах и солонцовых горизонтах, вызывают те же эффекты на­ бухания и усадки и обусловливают образование плотной, глы­ бистой, трещиноватой структуры. Коллоидные частицы, насыщен­ ные натрием, по данным К. К. Гедройца, могут поглощать воды до 1000%. Набухание почв увеличивается и с увеличением ем­ кости катионного обмена в щелочной среде. Насыщение почвен­ ного поглощающего комплекса двух- и трехвалентными катио­ нами снижает набухаемость (усадку) и улучшает физические свойства почв.

Набухание (усадка) связано также с содержанием в почвах солей. Увеличение количества электролитов способствует коагу­ ляции коллоидов и снижает набухаемость почв, вымывание со­ лей диспергирует почву и повышает их набухаемость.

Органическое вещество играет двоякую роль в процессах набухания — усадки. Сами по себе гумусовые кислоты — очень гидрофильные коллоиды, следовательно, они должны обусловли­ вать высокую набухаемость почв. Это и наблюдается в том слу­ чае, если они диспергированы и насыщены натрием. В других почвах, там, где хорошо развита агрегированность почв, гуму­ совые вещества, обволакивая структурные отдельности, препятст­ вуют проникновению воды в агрегаты и тем самым препятству­ ют набуханию минеральной основы.

В процессе почвообразования очень важны циклы набуха­ ния и усадки, связанные с циклами увлажнения — иссушения. Однако в зависимости от амплитуды процесса они играют двоя­ кую роль. При малых амплитудах они способствуют формиро­ ванию мелкокомковатой структуры, вызывая растрескивание почв по мере их иссушения, способствуют самомульчированию поверхности почв, разрушают почвенные корки, способствуя улучшению водно-воздушных свойств почв. При больших ампли­ тудах увлажнения циклы набухания и усадки, многократно пов­ торяемые в естественных условиях и при орошении, способст­ вуют разрушению структуры почв. Это связано с переориента­ цией и переупаковкой частичек минеральной основы, которая становится более упорядоченной, более плотной. Кроме того, большая амплитуда циклов набухания и усадки, разрушая структурные связи, увеличивает степень набухания почв и давле­ ние набухания. По данным Д. С. Горячевой, после многократ­

ного

увлажнения — иссушения набухаемость

глин

увеличилась

с 8

до 16%, а давление набухания возросло

с 5

до 10 Н/см2.

Физико-механические свойства почвы важно учитывать при различных видах использования почв и почвенного покрова: при механической обработке почвы в земледелии, при использова­ нии почв в качестве основания для сооружений, при дорожном и аэродромном строительстве, при использовании почвы в ка­ честве строительного материала, в гидротехнике при строитель­ стве каналов и водохранилищ, при гидротехнической мелиора­ ции почв (ирригация и дренаж) и т. д. Благоприятные физикомеханические свойства способствуют удешевлению всех видов ис-

245

пользования почв, в то время как неблагоприятные могут су­ щественно удорожить его и в ряде случаев сделать невозмож­ ным. Их необходимо учитывать при проектировании и произ­ водстве сельскохозяйственных машин, дорожно-строительных машин и другой техники Изучением физико-механических свойств занимается особый раздел почвоведения — механика почв; изучаются они и в грунтоведении и инженерной геологии

Глава пятнадцатая ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ

15.1. Понятие о почвенном плодородии

Неотъемлемым специфическим свойством почвы как природ­ ного тела является ее плодородие. От него зависит жизнь на Земле растений и животных, а также человека. Неудивительно, что в древние времена плодородие почвы люди обожествляли как солнце, огонь и воду: в Древнем Египте богиней плодородия

почвы была Изида, а в Древнем

Риме — Прозерпина Еще в

IV в. до н. э. в Китае выделяли

почвы с разными свойствами

(«белые», «синие», «желтые»), обладающие «высоким», «сред­ ним» и «низким» уровнем плодородия. О плодородии почв пи­ сали трактаты философы, писатели и поэты античной Греции и Рима (Аристотель, Феофраст, Лукреций, Вергилий, Колумелла, Плиний и др.) Делались попытки определить истоки плодо­ родия почвы, обсуждались вопросы «старения» и «истощения» земли, давались советы, какие почвы как лучше использовать Различия в уровне плодородия разных почв учитывались при ис­ числении земельных налогов и податей, при продаже и оценке земли, особенно в эпоху феодализма и капитализма. В XVIII— XX вв. социально-экономическое значение плодородия почвы ста­ ло предметом особого внимания ряда ученых экономистов и социологов.

По мере накопления сведений о почве и развития естество­ знания и агрономии менялось и представление о том, чем обус­ ловлено плодородие почвы В самые древние времена его объ­ ясняли наличием в почве особого «жира» или «растительных

масел», «солей», порождающих

все «растительное и животное»

на Земле, затем — наличием в

почве воды, перегноя (гумуса)

или элементов минерального питания и, наконец, плодородие

почвы стали

связывать со всей совокупностью свойств

почвы

в понимании

генетического докучаевского почвоведения

Меня­

лось и определение самого понятия «плодородие почвы». В то время, когда была распространена «гумусовая» теория питания растений (А. Теер, 1830), под плодородием почвы понимали способность ее обеспечивать растения перегноем, а несколько позже сторонники минерального питания растений (Ю. Либих,

246

1840) — способность почвы обеспечивать растения всеми мине­ ральными элементами.

В современной научной литературе широко распространено определение плодородия почвы, данное академиком В. Р. Вильямсом (1936). Согласно В. Р. Вильямсу, под плодородием почвы понимается ее способность непрерывно обеспечивать растения одновременно водой и элементами питания. Тепло и свет, необ­ ходимые растениям, рассматриваются им как космические фак­ торы. Однако в настоящее время плодородие почвы понимается шире. Рыхлые горные породы тоже способны удерживать влагу и содержат элементы питания растений, но семена растений, попавшие на обнаженную породу, так же как и в воду, если и прорастают, то не образуют нормально развитого растения и его популяций.

Растения кроме воды и элементов корневого питания нуж­ даются в свете, тепле и кислороде, а зеленым частям растений необходима еще и углекислота. Почва — биокосное тело приро­ ды, в состав которого входят многочисленные живые микроор­ ганизмы. Они играют важную роль в мобилизации элементов питания растений и в снабжении их углекислотой, а продукты жизнедеятельности микроорганизмов, кроме того, оказывают не­ посредственное угнетающее или стимулирующее действие на рас­ тения — влияют на плодородие почвы. Солнечное тепло опре­ деляет тепловой режим почвы, т. е. один из важнейших факто­ ров роста растений и элемент плодородия почвы, влияет на процессы испарения почвенной влаги, на скорость и направле­ ние сложных химических и физико-химических реакций на мо­ лекулярном уровне. Солнечный свет определяет возникновение и интенсивность фотохимических реакций в почве, причем наблю­ дается высокая фотохимическая активность солнечного излуче­ ния по отношению к почвенному гумусу. Установлена тесная зависимость накопления в почве ряда аминокислот от прямой солнечной радиации.

Таким образом, почва как материнский организм использует энергию солнца, вещества и элементы питания окружающей сре­ ды, трансформирует их в процессе сложных био-физико-хими- ческих процессов и обеспечивает растения всем необходимым. Соответственно под плодородием почвы понимают способность почвы обеспечивать рост и воспроизводство растений всеми не­ обходимыми им условиями (а не только водой и элементами питания).

15.2.Категории почвенного плодородия

К.Маркс в «Капитале» различал три категории плодородия почвы: естественное, или природное, искусственное, или эффек­ тивное, и экономическое.

Естественное, или природное, плодородие определяется свой-

247

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124454