На нашем сайте вы найдете полезные советы о том, как повысить плодородие почвы на вашем участке.
Меню
Частицы почвы диаметром частиц физической глиной
Частицы почвы диаметром частиц физической глиной
Гранулометрический состав почвы — фундаментальное свойство почвы, т.е. от него зависят многие другие почвенные свойства (физические, химические, биологические, физико-химические и др.).
Твердая фаза почв формируются при выветривании горных пород. Она представлена частицами (обломками) первичных и вторичных минералов, органического вещества (гумуса) и органо-минеральных соединений
Все эти частицы называются механическими элементами
В почве они находятся в раздельно-частичном состоянии, либо в виде агрегатов разной величины и формы. Размеры механических элементов различаются, что связано с особенностями почвообразовательных процессов
Частицы разного размера определяют и особые свойства почвы. Эти свойства меняются довольно отчетливо, а, иногда, и резко, что послужило основанием для разделения их на группы или фракции.Такая группировка называется КЛАССИФИКАЦИЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В России наибольшее распространение и признание получила классификация Н.А. Качинского. Эта классификация играет такое же большое значение, как периодическая система Менделеева в химии. Можно, даже сказать, что суть их в принципе одинакова.
Рассмотрим несколько клаасификаций механических элементов по размерам:
Первая классификациядостаточно простая –
частицы размером более 1 мм: СКЕЛЕТ почвы
частицы размером менее 1 мм: МЕЛКОЗЕМ
Вторая классификациянаиболее важная, на ее основе почвы классифицируются по гранулометрическому составу –
частицы размером более 0,01 мм называют: ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
частицы размером менее 0,01 мм: ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Все главнейшие свойства почв особенно резко изменяются на переходе размера частиц через 0,01 мм.
Третья классификация – Н.А. Качинского:
Классификация механических элементов почвы
Название фракций механических элементов
Размер фракций, мм
Группы фракций
Камни
> 3
СКЕЛЕТ
Гравий
3-1
СКЕЛЕТ
Песок крупный
1-0,5
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
Песок средний
0,5-0,25
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
Песок мелкий
0,25-0,05
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
Пыль крупная
0,05-0,01
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
Пыль средняя
0,01-0,005
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Пыль мелкая
0,005-0,001
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Ил грубый
0,001-0,0005
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Ил тонкий
0,0005-0,0001
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
КОЛЛОИДЫ
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ это относительное содержание в почве частиц разного размера или, по-другому, процентное соотношение между физическим песком и физической глиной
Далее в таблице представлена классификация почв по гранулометрическому составу (Н.А. Качинский)
Классификация почв по гранулометрическому составу
Название почвы по гранулометрическому составу
Содержание физической глины (
Песчаные
0-10
Супесчаные
10-20
Легкосуглинистые
20-30
Среднесуглинистые
30-40
Тяжелосуглинистые
40-50
Легкоглинистые
50-65
Среднеглинистые
65-80
Тяжелоглинистые
более 80
Чем больше физической глины в твердой фазе почв, тем тяжелее их обрабатывать, поэтому в агрономии различают тяжелые и легкие почвы.
Песчаные и супесчаные почвы легко поддаются обработке, поэтому издавна их называют легкими, характеризуются хорошей водопроницаемостью и благоприятным воздушным режимом, быстро прогреваются, но также быстро остывают и имеют низкую влагоемкость. Поэтому на песчаных и супесчаных почвах даже во влажных районах растения страдают от недостатка влаги. Легкие почвы бедны гумусом и элементами питания растений, обладают незначительной поглотительной способностью, подвергаются ветровой эрозии. Физико-механические свойства, например, пластичность, липкость, набухаемость, сопротивление при обработке на легких почвах отличаются от тяжелых, а от этого зависят сроки проведения полевых работ, нормы выработка, расход горючего и т.д.
Суглинистые и глинистые почвы отличаются более высокой связностью и влагоемкостью, хорошо обеспечены питательными веществами и гумусом по сравнению с песчаными почвами. Запасы влаги и питательных веществ в этих почвах способны обеспечить хорошие урожаи сельскохозяйственных культур, особенно на тяжелосуглинистых и глинистых почвах, которые обладают выраженной структурой и содержат достаточное количество водопрочных агрегатов. Однако, обработка этих почв требует больших энергетических затрат, поэтому их принято называть тяжелыми. Тяжелые почвы подвергаются водной эрозии в большой степени, нежели ветровой. При нерациональном использовании эти почвы могут терять свою структуру. Тяжелые бесструктурные почвы обладают характерными свойствами глинистых частиц, с чем связаны неблагоприятные физические и физико-механические свойства. В зависимости от влажности глина резко меняет свои свойства: она тверда в сухом состоянии, при избытке воды – текуча, а при умеренном содержании воды – пластична. В связи с этим бесструктурные глинистые почвы имеют слабую водопроницаемость, легко заплывают, образуют корку, отличаются большой плотностью, липкостью, вязкостью, часто неблагоприятным воздушным и тепловым режимами.
Различают несколько методов гранулометрического анализа почвы: полевые и лабораторные (ситовый анализ, гранулометрический анализ почвы в воде).
«Сухой» метод легко используется в полевых условиях. Зерно почвы, величиною с зерно гречихи, испытывают на ощупь между пальцами. Раздавливают ногтем на ладони и втирают в кожу. Чем зерно более угловато, жестко, прочно и чем большая часть его после полного раздавливания втирается в кожу, тем почва тяжелее по гранулометрическому составу.
«Мокрый» метод используется как в поле, так и в лаборатории. Почву смачивают и разминают между пальцами до такого состояния, чтобы не ощущались ее структурные зерна, до консистенции теста. Хорошо размятая почва раскатывается на ладони «ребром» второй кисти руки в шнур и сворачивается в колечко. Толщина шнура около 3 мм, диаметр кольца — около 3 см. (таблица)
Источник
Частицы почвы диаметром частиц физической глиной
Гранулометрический состав почвы — фундаментальное свойство почвы, т.е. от него зависят многие другие почвенные свойства (физические, химические, биологические, физико-химические и др.).
Твердая фаза почв формируются при выветривании горных пород. Она представлена частицами (обломками) первичных и вторичных минералов, органического вещества (гумуса) и органо-минеральных соединений
Все эти частицы называются механическими элементами
В почве они находятся в раздельно-частичном состоянии, либо в виде агрегатов разной величины и формы. Размеры механических элементов различаются, что связано с особенностями почвообразовательных процессов
Частицы разного размера определяют и особые свойства почвы. Эти свойства меняются довольно отчетливо, а, иногда, и резко, что послужило основанием для разделения их на группы или фракции.Такая группировка называется КЛАССИФИКАЦИЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
В России наибольшее распространение и признание получила классификация Н.А. Качинского. Эта классификация играет такое же большое значение, как периодическая система Менделеева в химии. Можно, даже сказать, что суть их в принципе одинакова.
Рассмотрим несколько клаасификаций механических элементов по размерам:
Первая классификациядостаточно простая –
частицы размером более 1 мм: СКЕЛЕТ почвы
частицы размером менее 1 мм: МЕЛКОЗЕМ
Вторая классификациянаиболее важная, на ее основе почвы классифицируются по гранулометрическому составу –
частицы размером более 0,01 мм называют: ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
частицы размером менее 0,01 мм: ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Все главнейшие свойства почв особенно резко изменяются на переходе размера частиц через 0,01 мм.
Третья классификация – Н.А. Качинского:
Классификация механических элементов почвы
Название фракций механических элементов
Размер фракций, мм
Группы фракций
Камни
> 3
СКЕЛЕТ
Гравий
3-1
СКЕЛЕТ
Песок крупный
1-0,5
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
Песок средний
0,5-0,25
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
Песок мелкий
0,25-0,05
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
Пыль крупная
0,05-0,01
ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК
Пыль средняя
0,01-0,005
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Пыль мелкая
0,005-0,001
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Ил грубый
0,001-0,0005
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
Ил тонкий
0,0005-0,0001
ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА
КОЛЛОИДЫ
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ это относительное содержание в почве частиц разного размера или, по-другому, процентное соотношение между физическим песком и физической глиной
Далее в таблице представлена классификация почв по гранулометрическому составу (Н.А. Качинский)
Классификация почв по гранулометрическому составу
Название почвы по гранулометрическому составу
Содержание физической глины (
Песчаные
0-10
Супесчаные
10-20
Легкосуглинистые
20-30
Среднесуглинистые
30-40
Тяжелосуглинистые
40-50
Легкоглинистые
50-65
Среднеглинистые
65-80
Тяжелоглинистые
более 80
Чем больше физической глины в твердой фазе почв, тем тяжелее их обрабатывать, поэтому в агрономии различают тяжелые и легкие почвы.
Песчаные и супесчаные почвы легко поддаются обработке, поэтому издавна их называют легкими, характеризуются хорошей водопроницаемостью и благоприятным воздушным режимом, быстро прогреваются, но также быстро остывают и имеют низкую влагоемкость. Поэтому на песчаных и супесчаных почвах даже во влажных районах растения страдают от недостатка влаги. Легкие почвы бедны гумусом и элементами питания растений, обладают незначительной поглотительной способностью, подвергаются ветровой эрозии. Физико-механические свойства, например, пластичность, липкость, набухаемость, сопротивление при обработке на легких почвах отличаются от тяжелых, а от этого зависят сроки проведения полевых работ, нормы выработка, расход горючего и т.д.
Суглинистые и глинистые почвы отличаются более высокой связностью и влагоемкостью, хорошо обеспечены питательными веществами и гумусом по сравнению с песчаными почвами. Запасы влаги и питательных веществ в этих почвах способны обеспечить хорошие урожаи сельскохозяйственных культур, особенно на тяжелосуглинистых и глинистых почвах, которые обладают выраженной структурой и содержат достаточное количество водопрочных агрегатов. Однако, обработка этих почв требует больших энергетических затрат, поэтому их принято называть тяжелыми. Тяжелые почвы подвергаются водной эрозии в большой степени, нежели ветровой. При нерациональном использовании эти почвы могут терять свою структуру. Тяжелые бесструктурные почвы обладают характерными свойствами глинистых частиц, с чем связаны неблагоприятные физические и физико-механические свойства. В зависимости от влажности глина резко меняет свои свойства: она тверда в сухом состоянии, при избытке воды – текуча, а при умеренном содержании воды – пластична. В связи с этим бесструктурные глинистые почвы имеют слабую водопроницаемость, легко заплывают, образуют корку, отличаются большой плотностью, липкостью, вязкостью, часто неблагоприятным воздушным и тепловым режимами.
Различают несколько методов гранулометрического анализа почвы: полевые и лабораторные (ситовый анализ, гранулометрический анализ почвы в воде).
«Сухой» метод легко используется в полевых условиях. Зерно почвы, величиною с зерно гречихи, испытывают на ощупь между пальцами. Раздавливают ногтем на ладони и втирают в кожу. Чем зерно более угловато, жестко, прочно и чем большая часть его после полного раздавливания втирается в кожу, тем почва тяжелее по гранулометрическому составу.
«Мокрый» метод используется как в поле, так и в лаборатории. Почву смачивают и разминают между пальцами до такого состояния, чтобы не ощущались ее структурные зерна, до консистенции теста. Хорошо размятая почва раскатывается на ладони «ребром» второй кисти руки в шнур и сворачивается в колечко. Толщина шнура около 3 мм, диаметр кольца — около 3 см. (таблица)
Источник
гранулометр.состав срс. Гранулометрический состав почв
Название
Гранулометрический состав почв
Дата
07.02.2019
Размер
109.02 Kb.
Формат файла
Имя файла
гранулометр.состав срс.docx
Тип
Реферат #66792
Подборка по базе: План-конспект — Действия личного состава при подъеме по тревоге , Процессы семантического пути обогащения словарного состава языка, Надежность подвижного состава_сборник описаний практических рабо, Определение объемной доли фаз или структурных составляющих в спл, Надежность подвижного состава_Методичка_СР.doc, План-конспект — Действия личного состава при подъеме по тревоге , 2020 Самофалова И.А.История и методология почвоведения.pdf, Овраги и эрозия почв.docx, Конспект с сержантским составом.docx, Семинар 2 Способы выражения состава растворов 2018.docx
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева
Кафедра физической и экономической географии
Реферат на тему: «Гранулометрический состав почв»
Подготовил: студент группы ГГ-22
Проверил: Салихов Т.К.
Введение
Формирование гранулометрического (механический) состава почв
Классификация механических элементов почв по Н.А. Качинскому
Понятие «физический песок», «физический глина»
Классификация почв и пород по механическому составу Н.А. Качинского
Основное и дополнительное название почв по механическому составу.
Методы определения гранулометрического состава почв
Значение гранулометрического (механического) состава
Гранулометрический состав (механический состав, почвенная текстура) — относительное содержание в почве, горной породе или искусственной смеси частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава. Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого зависят многие аспекты существования и функционирования почвы, в том числе плодородие.
Гранулометрический состав [1] — содержание в почве механических элементов, объединенных по фракции.
Классификация механических элементов почв по Н.А. Качинскому
Почвенные (органические, минеральные, органоминеральные) частицы получили название механических элементов.
Свойства механических элементов зависят от их размера. Близкие по размеру, а следовательно, и по свойствам частицы группируют по фракциям. Группировка частиц по фракциям называется классификацией механических элементов (табл.).
Классификация механических элементов (по Н.А. Качинскому)
Фракция
Размер фракции, мм
Фракция
Размер фракции, мм
Камни
более 3
Ил
Тонкий
0,0005.„0.001
0,0001. 0,0005
Гравий
1. 3
Коллоиды
менее 0,0001
Песок
0,05. 0,25
Пыль
0,001.„0,005
Частицы размером более 1 мм называют скелетной частью, или скелетом почвы, менее 1 мм — мелкоземом. Частицы крупнее 0,1 мм образуют физический песок, менее 0,1 мм — физическую глину.
Отдельные фракции по-разному влияют на свойства почв и пород.
Камни (более 3 мм) — крупные обломки горных пород. Наличие камней затрудняет использование сельскохозяйственных машин и орудий и является механическим препятствием для роста и развития растений.
Гравий (1. 3 мм). Высокое содержание гравия в почвах придает им провальную водопроницаемость, отсутствие водоподъемной способности, низкую влагоемкость, что неблагоприятно для растений.
Песок (0,05. 1 мм) в отличие от гравия обладает некоторой капиллярностью и влагоемкостью. Почвам он придает высокую водопроницаемость, низкую пластичность, слабое набухание.
Пыль крупная (0,01. 0,05 мм) непластична, слабо набухает, имеет низкую влагоемкость.
Так как перечисленные выше фракции обладают рядом сходных свойств, их объединяют в отдельную группу и называют физическим песком.
Пыль средняя (0,005. 0,01 мм) имеет повышенную пластичность и связность, неплохо удерживает влагу, но обладает слабой водопроницаемостью. Почвы с высоким содержанием крупной и средней пыли легко распыляются, имеют склонность к заплыванию и уплотнению, отличаются низкой водопроницаемостью.
Пыль мелкая (0,001. ..0,005 мм) имеет высокую дисперсность, способна к структурообразованию, обладает поглотительной способностью, обогащена гумусовыми веществами. Но мелкая пыль придает почвам такие неблагоприятные свойства, как низкая водопроницаемость, способность к набуханию и усадке, липкость, трещиноватость, плотное сложение.
Ил (менее 0,001 мм) обладает высокой поглотительной способностью, содержит много гумуса, элементов питания. Коллоидная часть фракции активно участвует в структурообразовании.
Пыль средняя, мелкая и ил образуют физическую глину.
Понятие «физический песок», «физическая глина»
Самый важный морфологический показатель — это содержание в почве частичек разного размера. Твёрдые частички различного состава называются элементами механического состава. Совокупность элементов одиночного разреза составляет фракцию. Частички делятся на крупнозём (более одного мм) и мелкозём (менее одного мм), физический глина Классификация почв и пород по механическому составу Н.А. Качинского
В настоящее время наиболее широко распространена классификация Н. А. Качинского. В основе классификации почв по гранулометрическому составу лежит соотношение фракций физической глины и физического песка. В классификации, предложенной Н. А. Качинским, учитываются генетические особенности почв (табл.)
Классификация почв по гранулометрическому составу (по Н. А. Качинскому)
Краткое название по механическому составу
Содержание физической глины в почвах, %
Содержание физического песка в почвах, %
подзоли- стый тип почво- образова- ния
степной тип почво- образова- ния
солонцы и солон- цовые почвы
подзоли- стый тип почво- образова- ния
степной тип почво- образова- ния
солонцы и солон- цовые почвы
Песчаные:
рыхлый связный
0..5
5…10
100…95
95…90
Субпесчаные
10…20
10…20
10…15
90…80
90…80
90…85
Суглинистые:
-легко средне тяжело
20…30
70…60
Глинистые
-легко средне тяжело
50…65
Основное и дополнительное название почв по механическому составу .
Механический состав почвы — это совокупность механических фракций. Фракции образуются из частиц сходного размера. Частицы или механические элементы образуются при выветривании камней и горных пород. Это долгий процесс, в результате, которого образуется рыхлая масса. Как правило, почва представляет собой смесь частиц разного размера, которые группируют по фракциям:
Фракции
Размер, мм
Камни
>3
Гравий
3-1
Песок крупный
1-0,5
Песок средний
0,5-0,25
Песок мелкий
0,25-0,05
Пыль крупная
0,05-0,01
Пыль средняя
0,01-0,005
Нередко совокупность частиц мельче 0,01 мм называют физической глиной, а крупнее 0,01 мм — физическим песком. Соответственно и почвы, в которых преобладают те или иных фракции называют глинистыми или песчаными почвами. Методы определения гранулометрического состава почв
В полевых условиях гранулометрический состав почв определяют «сухим растиранием», методом «зеркал», органолептически — скатыванием между пальцами, т.е. по внешним признакам и на ощупь, а точнее — лабораторным методом.
Метод зеркала (сухое растирание). Небольшой комочек воздушно-сухой почвы, величиной с горошину, растирают пальцами в порошок и насыпают на ладонь. Указательным пальцем насыпанную почву втирают в кожу (ладонь должна быть сухой). После этого ладонь переворачивают и слегка встряхивают. На ладони в результате вхождения физической глины и поры тела образуется налет, или «зеркало», по которому определяют механический состав почвы.
Пески рыхлые «зеркала» обычно не дают. Пески связные имеют очень слабое, редкое, рассеянное «зеркало». «Зеркало» супесей заметное, значительное, но прерывистое. Легкие суглинки дают хорошее, почти сплошное «зеркало». Средние суглинки, если их хорошо растереть, имеют очень хорошее сплошное «зеркало».
Этим методом хорошо определять лишь механический состав песчаных, супесчаных, легкосуглинистых почв. Более тяжелые по составу почвы трудно растирать пальцами. В сухом состоянии они тверды, поэтому при растирании могут давать прерывистое «зеркало», что ошибочно укажет на более легкий механический состав.
Пылеватые породы при растирании вызывают ощущение мягкости или «бархатистости», песчаные — жесткости или шероховатости. В зависимости от преобладающего размера личинок пески бывают крупно-, средне- и мелкозернистые. При растирании пылевато-песчаных пород ощущается мягкость, но одновременно имеется значительное количество песчинок.
Скатывание шнура (по Н.А. Качинскому). Почву смачивают и растирают между пальцами до консистенции теста. В таком состоянии вода из почвы не отжимается, но почва поблескивает от нее и мажется. Хорошо размятую почву раскатывают на ладони ребром кисти другой руки, и шнур сворачивают в колечко. Толщина шнура около 3 мм, диаметр кольца приблизительно 3 см.
Скатывание шарика. Из сырой или смоченной размятой почвы скатывают шарик диаметром 2-3 см, который раздавливают между ладонями.
У песков рыхлых шарик не образуется; у песков связных он легко крошится; у супесей образуется, но имеет шероховатую поверхность и при раздавливании рассыпается; у суглинистых почв шарик получается с гладкой поверхностью, при раздавливании дает лепешку с трещинами по краям; у глинистых почв он имеет блестящую поверхность и сдавливается в лепешку, почти не трескаясь по краям.
Для точного установления механического состава почв применяют лабораторные методы анализа, которых существует несколько. Наиболее применяемые основаны на том, что после взбалтывания с водой почвы частицы разного размера оседают на дно сосуда с различной скоростью, зависящей при одном и том же удельном весе от размеров частиц. Собирая частицы через разные промежутки времени и зная скорость их падения по формуле Стокса, связывающей размер частиц с их плотностью и скоростью падения в воде, определяется их размер.
Значение гранулометрического (механического) состава