Анализ изменения состава и свойств черноземов лесостепи и степи Зауралья при распашкеРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Анализ изменения состава и свойств черноземов лесостепи и степи Зауралья при распашке
При проведении сухого просеивания видно, что выщелоченные черноземы ветровой эрозии не подвержены. Содержание эрозионно-опасной фракции в этих почвах сравнительно невелико, но на пашне их больше на 2,5 %.
Таблица 3
Агрегатный состав черноземов выщелоченных
Название почвы |
Содержание фракций, % при размере, мм | ||||||||
<0.25 |
0.25-0.5 |
0.5-1 |
1-2 |
2-3 |
3-5 |
5-7 |
7-10 |
>10 | |
Сухое просеивание. Целина |
8,6 |
4,8 |
6,0 |
19,3 |
13,6 |
14,4 |
11,5 |
8,3 |
13,5 |
Пашня |
9,8 |
5,6 |
5,6 |
18,8 |
12,1 |
13,7 |
10,2 |
9,8 |
14,4 |
Мокрое просеивание. Целина |
12,4 |
2,8 |
12,1 |
10,6 |
7,4 |
9,2 |
11,3 |
14,0 |
20,2 |
Пашня |
25,4 |
5,3 |
6,1 |
12,7 |
9,5 |
9,0 |
7,5 |
6,7 |
17,8 |
При мокром просеивании чернозема выщелоченного среднесуглинистого количество водопрочных агрегатов размером 1-10 мм на пашне 45,4 %. Данные почвы хотя и слабо, но подвержены водной эрозии, причиной этого является распашка, способствующая дезагрегации почвы. На целине в черноземах выщелоченных количество агрегатов более 1 мм - 52,5 %(таблица 3). До крайнего допустимого предела устойчивости интервал составляет всего 2,5 %. Следовательно, эти почвы генетически подвержены водной и слабо подвержены ветровой эрозии.
Противоэрозионная устойчивость черноземов обыкновенных среднесуглинистого состава иная (таблица 4).
При сухом просеивании количество эрозионно-устойчивых агрегатов более 1 мм на пашне составляет 48,8 %, на целине – 63,9 %. Сравнивая показатели ветроустойчивости на черноземе обыкновенном (агрегаты более 1 мм) на целине и пашне, можно увидеть, что пашня подвержена больше ветровой эрозии. Это связано с применением различных агротехнических мероприятий, отклонениями от принятых технологий.
В то же время пашня может подвергаться и водной эрозии.
Таблица 4
Агрегатный состав черноземов обыкновенных
Название почвы |
Содержание фракций, % при размере, мм | ||||||||
<0.25 |
0.25-0.5 |
0.5-1 |
1-2 |
2-3 |
3-5 |
5-7 |
7-10 |
>10 | |
Сухое просеивание. Целина |
14,7 |
2,7 |
3,1 |
8,5 |
17,3 |
10,8 |
6,7 |
20,6 |
15,6 |
Пашня |
21,3 |
5,4 |
0,6 |
6,9 |
14,0 |
2,7 |
6,8 |
18,4 |
23,9 |
Мокрое просеивание. Целина |
21,8 |
7,0 |
5,8 |
4,6 |
12,1 |
6,2 |
9,3 |
20,5 |
12,7 |
Пашня |
23,7 |
7,4 |
6,3 |
7,9 |
8,4 |
12,4 |
9,2 |
10,9 |
13,8 |
Количество водопрочных агрегатов здесь составляет 48,8 %, на целине же количество агрегатов больше 1 мм – 52,7 %. До крайнего допустимого предела или порога устойчивости интервал составляет всего 2,7 %.
Таким образом, черноземы обыкновенные в пашне подвержены как водной, так и ветровой эрозии.
При исследовании агрегатного состава чернозема южного (таблица 5) видно, что эти на пашне почвы сильно подвержены ветровой эрозии. Количество ветроустойчивых агрегатов составляет всего 28,9 %, а водопрочных – 30,8 %.
По мнению А.П. Щербакова (2000), процесс агрогенной деградации может распространяться на глубину более 0,5 м и обычно усиливается в условиях орошения.
Таким образом, при распашке все черноземы Челябинской области подвержены в разной степени водной, а черноземы обыкновенные и южные и ветровой эрозии. Наиболее устойчивым к эрозионным процессам является чернозем выщелоченный, который даже на пашне слабо подвергается только водной эрозии.
Таблица 5
Агрегатный состав черноземов южных
Название почвы |
Содержание фракций, % при размере, мм | ||||||||
<0.25 |
0.25-0.5 |
0.5-1 |
1-2 |
2-3 |
3-5 |
5-7 |
7-10 |
>10 | |
Сухое просеивание. Целина |
3,6 |
7,5 |
11,1 |
5,8 |
18,6 |
9,8 |
10,5 |
12,7 |
20,4 |
Пашня |
36,4 |
13,0 |
10,1 |
8,0 |
6,3 |
3,8 |
5,5 |
5,3 |
11,6 |
Мокрое просеивание. Целина |
23,0 |
8,3 |
7,6 |
12,5 |
11,1 |
8,3 |
9,9 |
10,8 |
8,5 |
Пашня |
42,6 |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
3,7 |
7,8 |
5,0 |
7,5 |
13,3 |