ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 27.05.2019

Просмотров: 1782

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
background image

выделение закиси железа 

(FeO) 

голубоватые, голубовато-серые (или 

сизые), зеленовато-голубоватые и пр. 

плёнки, примазки и разводы, буреющие на 

воздухе; голубовато-серая пропитка 

песчаной массы 

выделение кремнезёма 

(SiO

2

тонкий светло-серый или белёсый налёт 

кварцевых зёрен на структурных 

отдельностях – кремнезёмистая присыпка; 

белёсые пятна и потёки; тонкие 

прожилки, пронизывающие крупные 

структурные отдельности; «бородки» на 

камнях 

 

Процедура  определения  новообразований  и  включений  в  почве 

следующая:  

(1) Из  каждого  генетического  горизонта  (подгоризонта)  берётся 

представительная  часть  почвенного  материала  и  высыпается  на  лист  бумаги 
или другую чистую поверхность.  

(2) Почвенный  материал  тщательно  исследуется,  в  том  числе  и  с 

использованием  увеличительного  стекла,  на  наличие  новообразований, 
имеющих  как  экзогенное  (внешнее),  так  и  эндогенное  (внутреннее) 
расположение по отношению к поверхности структурных отдельностей. Если 
есть  подозрение  на  наличие  эндогенных  (внутренних)  новообразований,  то 
необходимо  вскрыть  (разломить  на  части)  структурные  отдельности  и 
описать обнаруженные новообразования.  

(3)  Все  обнаруженные  в  горизонте  (подгоризонте)  новообразования 

характеризуются  с  точки  зрения  их  состава  (он  определяется,  главным 
образом,  по  окраске),  морфологии,  размеров  и  частоты  встречаемости 
(единичные, очень редкие, редкие, частые, очень частые, господствующие).  

Правильность  визуального  (по  окраске)  выделения  новообразований 

можно  проверить  дополнительными  способами,  например:  карбонатные 
новообразования устанавливаются не только своей беловатой окраской, но и 
вскипанием от воздействия на них 10%-ного раствора соляной кислоты (HCl); 
гипсовые новообразования имеют также беловатую окраску, но не реагируют 
на соляную кислоту.  

(4) Выделяются новообразования биологического происхождения (табл. 11).  
 
 
 

 

31 

 


background image

Таблица 11 

 

Новообразования биологического происхождения в почве 

 

Новообразования 

Характеристика 

червоточины 

извилистые ходы червей, нематод 

капролиты 

образования в виде небольших клубочков, 

представленные экскрементами червей 

кротовины 

пустые или заполненные ходы роющих 

животных (слепышей, сусликов, кротов и др.) 

корневины 

сгнившие крупные корни растений 

дендриты 

узоры мелких корешков на поверхности 

структурных отдельностей 

 

(5)  Почвенный  материал  тщательно  исследуется  на  наличие  включений 

(их количество, размеры и морфологические особенности). 

Если  новообразования  и  включения  не  обнаруживаются  в  горизонте 

(подгоризонте),  то  данный  факт  фиксируется  в  бланке  описания  почвенного 
профиля как «не обнаружены» или «не встречены». 

 
 

Обломки горных пород в почве 

 

Описываются  встречающиеся  в  почвенных  горизонтах  (подгоризонтах) 

обломки  горных  пород  с  указанием  их  формы,  размера,  обилия,  окраски, 
литолого-минералогического состава и окатанности. При описании окатанности 
обломков применяют традиционные термины (табл. 12). 

 

Таблица 12 

 

Качественные градации окатанности обломков горных пород в почве 

 

Градации окатанности 

Характеристика 

окатанные 

рёбра отсутствуют 

слабоокатанные 

со сглаженными, но заметными рёбрами 

неокатанные 

с острыми рёбрами 

  

 

Вскипание от 10%-го раствора соляной кислоты (HCl) 

 
Образцы почвы всех горизонтов (подгоризонтов) прокапываются 10%-ным 

раствором  соляной  кислоты (HCl) для  проверки  на  содержание  карбонатных 
солей  (пропитка  почвенной  массы  карбонатными  солями).  Отмечается 

 

32  


background image

различная степень вскипания от воздействия раствора кислоты (табл. 13). Чем 
сильнее вскипание, тем больше концентрация карбонатных солей в почвенном 
образце. 

Таблица 13 

 

Степень и характер вскипания образца почвы  

от воздействия на него 10%-ного раствора соляной кислоты (HCl) 

 

Степень вскипания 

Характер вскипания 

не вскипает 

пузырьки СО

2

 не выделяются 

слабое вскипание 

выделяются разрозненные пузырьки СО

2

среднее вскипание 

пузырьки СО

образуют сплошной, 

в основном одноярусный слой на поверхности 

испытуемого образца почвы 

сильное вскипание 

пузырьки СО

образуют сплошной и 

многоярусный слой на поверхности 

испытуемого образца почвы 

 

Кислотность 

 
Кислотность  почвы – физико-химическое  свойство,  которое  почва 

приобретает  в  процессе  своего  развития  под  воздействием  различных 
факторов  почвообразования.  Кислотность – чрезвычайно  важное  свойство, 
определяющее  многие  генетические  и  производственные  (в  т.ч.  плодородие) 
почвенные качества. Это также и один из диагностических признаков почвы. 

Кислотность  почвы – это  способность  почвы  подкислять  почвенный 

раствор  или  раствор  солей  вследствие  наличия  в  составе  почвы  кислот,  а 
также обменных ионов водорода и катионов, образующих при их вытеснении 
гидролитически кислые соли (преимущественно Al

3+

).  

Различают  кислотность  актуальную  и  потенциальную  (обменную  и 

гидролитическую).  

Актуальная  кислотность  определяется  значением pH почвенного 

раствора или водной вытяжки и зависит от концентрации ионов водорода (H

+

в почвенном растворе. Водородный показатель кислотности (pH) представляет 
собой  десятичный  логарифм  концентрации  водородных  ионов  (моль/л), 
взятый с обратным знаком: 

pH = – lg [H

+

 

В нейтральных растворах pH = 7, в кислых – pH < 7, в щелочных – pH > 7
 
Процедура определения кислотности почвы следующая:  
(1)  Небольшое  количество  почвенного  материала  (объём 2–3 столовых 

ложки), взятое из отдельного генетического горизонта (подгоризонта) почвы, 

 

33 

 


background image

очищается от посторонних предметов (веточки, стебли и корни трав, обломки 
камней,  угольки  и  т.д.),  аккуратно  растирается  пестиком  с  резиновой 
насадкой  в  фарфоровой  ступке  до  максимально  возможной  однородной 
рассыпчатой массы. 

(2) Рассыпчатая почвенная масса (25 г.) помещается в коническую колбу 

ёмкостью 250 см

3

.  Колбу  наполовину (125 г.)  заливают  дистиллированной 

водой, после чего содержимое колбы несколько раз аккуратно взбалтывается 
и отстаивается 5–10 мин.  

(3)  Полученную  после  отстаивания  водную  вытяжку  фильтруют  через 

беззольный фильтр в стеклянной воронке.  

(4)  Отфильтрованную  водную  вытяжку (5 см

3

)  наливают  в  пробирку  и 

добавляют в неё около 0,25 см

универсального индикатора, вследствие чего 

полученная смесь окрашивается в определённый цвет. 

(5)  Пробирку  со  смесью  встряхивают  для  равномерного  распределения 

окраски.  

(6)  По  полученной  равномерной  окраске  определяют  ориентировочно 

величину (градацию) кислотности водной вытяжки (табл. 14). 

 

Таблица 14 

 

Градации кислотности и окраска водной вытяжки  

после добавления в неё универсального индикатора 

 

Градации кислотности 

Окраска водной вытяжки 

кислая 

розовая 

слабокислая 

оранжево-жёлтая, желтоватая 

нейтральная 

зеленоватая, желтовато-зеленоватая 

слабощелочная 

голубовато-синяя 

 
 

Корневая система 

 
При  изучении  корневой  системы  почвы  внимание  обращается  на  такие 

показатели  как:  общий  характер  корневой  системы,  глубина  максимального 
распространения  корней,  наличие  нескольких  максимумов  распределения 
корней, тяготение к горизонтам (подгоризонтам) (обилие, размер, ветвление), 
соотношение корней со структурой почвы (находятся ли корни преимущественно 
в  межагрегатных  полостях  и  трещинах  или  проникают  в  агрегаты)  и  др. 
Всякое  отклонение  от  «нормального»  распределения  корней  связано  с  теми 
или иными особенностями почвы и заслуживает пристального внимания.  

Для описания корневой системы обычно используется следующая шкала 

обилия корней в генетических горизонтах (подгоризонтах) (табл. 15).  

 

34  

 


background image

Таблица 15 

Шкала обилия корней в генетических горизонтах (подгоризонтах) 

 

Градации обилия корней 

Характеристика 

(для корней с диаметром более 1 мм) 

нет корней 

корни отсутствуют 

на лицевой стенке разреза 

единичные корни 1–2 

видимых корней 

редкие корни 3–7 

видимых корней 

мало корней 7–15 

видимых корней 

много корней 

корни пронизывают 

каждый дм

2

 стенки разреза 

густые корни 

сплошная каркасная сеть из корней и дернина 

(корни составляют более 50% объёма 

горизонта (подгоризонта) 

 

Граница между генетическими горизонтами (подгоризонтами) 

 

Различают  следующие  основные  классы  границ  между  генетическими 

горизонтами (подгоризонтами) по их форме (табл. 16). 

 

Таблица 16 

 

Классы границ между горизонтами (подгоризонтами) по их форме 

 

Классы границ 

Характеристика 

относительно 

ровная 

впадины и выступы 

не выражены или выражены 

крайне слабо 

волнистая 

ширина впадин (выступов) 

больше их глубины 

языковатая 

глубина впадин (выступов) 

больше их ширины 

 
Нередко можно встретить разорванные границы, когда «языки» вышележащего 

горизонта  (подгоризонта) – часто  А

2

 – могут  разрывать  границы  нескольких 

нижележащих  горизонтов  (подгоризонтов),  проникая  в  глубь  почвенного 
профиля. Такие явления необходимо также фиксировать с указанием размеров 
«языка». Иногда границы могут быть смешанными по форме – ровно-волнистая, 
волнисто-ровная, волнисто-языковатая и т.д. 

 

35