Выбрать главу

гумуса.

Большое значение имеет создание благоприятных условий для гумификации и закрепления в почве вновь образующихся гумусовых веществ. Например, известкование кислых почв, гипсование засоленных почв.

Главная статья приходной части баланса — новообразования гумусовых веществ при гумификации растительных остатков в почве и вносимых органических удобрений. Меньше органических веществ остается в почве после льна, овощных и пропашных культур. Больше остается органического вещества, богатого азотом и зольными элементами, после многолетних трав, особенно бобовых и зерновых бобовых культур.

Большое значение имеют вносимые в почву органические удобрения: навоз, торф, зеленые растения (сидеральные культуры) и др. Дозы и периодичность их внесения зависят от конкретных условий и типов почв.

При генетическом подходе количественной оценки содержания гумуса в почвах выделяют следующие уровни в горизонте А или Апах: очень высокий — >10 %; высокий — 10—6 %; средний — 6—4 %; низкий — 4—2 %; очень низкий — <2 %. Эти уровни основаны на сравнительной оценке содержания гумуса в верхнем горизонте почвы в результате природного почвообразовательного процесса.

5.8. Химический состав почв. Элементы питания растений

Минеральная часть почвы в значительной степени обуслов-Лсна химическим составом почвообразующих горных пород и в большинстве почв составляет 80—90 % от их массы. Органиче-Скис вещества накапливаются в почве в результате жизнедеятельности растительных и животных организмов. При взаимодействии минеральных и органических веществ в почвах формируется сложный комплекс органо-минеральных соединений.

Элементы питания растений находятся в составе минералов, °Рганических и органо-минеральных соединений твердой фазы, почвенных растворах и газообразной фазе. В составе почв найдены почти все известные химические элементы, которые погло-ак)тся и растениями. Но для питания растений установлена не-

обходимость усвоения следующих элементов: С, Н, О, N, Р, S, | Са, Mg, Fe, Mn, Си, Na, Zn, Mo, В, Cl, Si, Co, J. Кроме трех (( H, О), их относят к минеральным элементам. В составе растени углерод составляет в среднем 45 %, кислород — 42, водород , 6,5, азот — 1,5 % от массы сухого вещества. В сумме они соста1 ляют в среднем до 95 % массы сухих растений, на долю остал! ных приходится 5 %, их называют зольными элементами, потоц что при сжигании растений они остаются в золе. j

Хотя химический состав почв и определяется составом гор ных пород литосферы, имеются большие различия в содержани] химических элементов (табл. 10). В почве больше углерода \ 20 раз, азота в 10 раз по сравнению с литосферой. Эти элементь усваиваются живыми организмами из атмосферы и накапливав ются в почве. Химический состав природных почв зависит от изменений продуктов выветривания при отложении и процессу почвообразования в конкретных условиях.

Таблица 10. Содержание (% массы) химических элементов в литосфере и почвах (по А. П. Виноградову)
ЭлементВ литосфереВ почвеЭлементВ литосфереВ почве
047,249,0Мд2,100,63
Si27,633,0С0,102,00
AI8,87,13S0,090,085
Fe5,13,80р0,080,08
Са3,61,37CI0,0450,01
Na2,640,63Мп0,090,085
К2,601,36N0,010,1

По содержанию щелочных и щелочноземельных оснований почвообразующие породы делят на засоленные, карбонатные и выщелоченные. В выщелоченных породах содержание окисей кальция, калия, магния, натрия в пределах 1—3 % каждого. Карбонатные породы содержат до 15—20% карбоната кальция (СаСОэ). В засоленных породах много сульфатов и хлоридов кальция, магния и натрия.

В зависимости от сочетания факторов почвообразования тип почвы приобретает характерную дифференциацию на горизонты

, определенным химическим составом. Например, в дерново-подзолистых почвах верхние горизонты обогащены кремнеземном, который трудно поддается разрушению и вымыванию, а окиси алюминия и железа в кислой среде более лабильны и вымываются в нижние горизонты почвенного профиля. Для всех почв характерно накопление органических веществ в верхних горизонтах и накопление в них важных элементов питания микроорганизмов и растений.