На нашем сайте вы найдете полезные советы о том, как повысить плодородие почвы на вашем участке.
Меню
Определение структурного состава почвы
Структура почв
Структура почвы— это отдельности или агрегаты, на которые способна распадаться почва. Эти агрегаты состоят из связанных между собой механических элементов или мелких агрегатов.
По Н.А. Качинскому структурой почвы называется совокупность агрегатов различной величины, формы, пористости, механической прочности и водопрочности, характерных для каждой почвы и ее отдельных горизонтов.
В зависимости от размеров выделяют три группы структурных отдельностей:
Микроагрегаты — Классификация структурных отдельностей (по С.А. Захарову)
Роды
Виды
Размеры, см
Тип 1 Кубовидная структура — одинаковое развитие по трем осям
А. Грани и ребра выражены плохо, отдельности обычно сложные
1. Глыбистая — неправильная форма и неровная поверхность
1. Крупноглыбистая
более 10
2. Мелко глыбистая
10–5
2. Комковатая — неправильная форма и шероховатая поверхность
3. Крупнокомковатая
5–3
4. Комковатая
3–1
5. Мелкокомковатая
1–0,5
3. Пылеватая
6. Пылеватая
менее 0,5
Б. Грани и ребра хорошо выражены, агрегаты ясно оформлены
4. Ореховатая — более или менее правильная форма; поверхность граней сравнительно ровная, ребра — острые
7. Крупноореховатая
более 1,0
8. Ореховатая
1,0–0,7
9. Мелкоореховатая
0,7–0,5
5. Зернистая — более или менее правильная форма, иногда округлая, с гранями шероховатыми и матовыми или гладкими и блестящими
10. Крупнозернистая (гороховатая)
0,5–0,3
11. Зернистая (крупитчатая)
0,3–0,1
12. Мелкозернистая (порошистая)
Тип 2. Призмовидная — развитие отдельностей преимущественно по вертикальной оси
А. Грани и ребра плохо выражены, агрегаты сложные, слабо оформленные
6. Столбовидная — форма неправильная со слабовыраженными гранями и ребрами
13. Крупностолбовидная
более 5
14. Столбовидная
5,0–3,0
15. Мелкостолбовидная
менее 3,0
Б. Грани ребра хорошо выражены
7. Столбчатая — с округлым верхом (с «головкой») и плоским основанием
16. Крупностолбчатая (тумбовидная)
более 5,0
17. Столбчатая
5,0–3,0
18. Тонкостолбчатая
менее 3,0
8. Призматическая — с плоскими, часто глянцеватыми гранями и острыми ребрами
19. Крупнопризматическая
более 5,0
20. Призматическая
5,0–3,0
21. Тонкопризматическая
3,0–1,0
22. Карандашная
менее 1,0
Тип 3. Плитовидная — развитие преимущественно по горизонтальным осям
А. Грани горизонтальные выражены хорошо; ребра иногда слабо оформлены
9. Плитчатая — слоеватая с более или менее развитыми горизонтальными плоскостями спайности
23. Сланцевая
толщина более 0,5
24. Плитчатая
0,5–0,3
25. Пластинчатая
0,3–0,1
26. Листоватая
менее 0,1
10. Чешуйчатая — с более или менее прогнутыми вверх плоскостями и часто острыми ребрами (некоторое сходство с подсыхающей чешуей рыбы)
27. Скорлуповатая
толщина более 0,3
28. Грубочешуйчатая
0,3–0,1
29. Тонкочешуйчатая
менее 0,1
В классификации структурных отдельностей С.А. Захарова выделены типы структуры по форме агрегатов, роды по характеру ребер и граней и виды структуры по размеру агрегатов. В агрономическом отношении наиболее ценной является водоустойчивая зернистая, ореховатая и зернисто-комковатая структура, обеспечивающая благоприятное сочетание водно-воздушного и питательного режима почвы. Такая структура характерна для гумусово-аккумулятивных горизонтов высокоплодородных почв: черноземов, каштановых почв, аллювиальных почв и т.д.
Типичная ореховатая структура наблюдается в серых и бурых лесных почвах. Для иллювиальных горизонтов солонцов и солонцеватых почв характерна призмовидная и столбчатая структура. В элювиальных горизонтах дерново-подзолистых, серых лесных, осолоделых почв формируется плитовидный тип структуры. Под сильным влиянием живых организмов, особенно дождевых червей и насекомых, почвенные горизонты приобретают биогенную структуру с четко различающимися копролитами, камерами, заполненными мелкоземом, обладающую специфической пористостью и рассыпчатостью. В природе наблюдаются смешанные формы структуры. При описании применяются такие характеристики, как ореховато-зернистая, пылевато-комковатая, призмовидно-комковатая, ореховато-зернисто-порошистая, листовато-столбчатая и т.д. Преобладающий тип структуры ставится на последнее место.
Источник
Определение структуры почвы
Структуру почвы во многом определяет ее механический состав. Если почва состоит из комочков до 10 мм в диаметре, то она комковатая или зернистая. Эти комочки включают минеральные частицы, склеенные гумусом. В этих типах почв много воды и воздуха.
Бесструктурные почвы состоят из очень мелких частиц до 0,001 мм в диаметре. При поглощении воды такие почвы образуют сплошную липкую массу.
Берут немного почвы (0,5 – 1 г) и раскладывают ее в чашку Петри. Рассматривают почву и отмечают в ней наличие или отсутствие структуры, затем добавляют немного воды и перемешивают почву. Какая масса образовалась? Сплошная вязкая или нет? Делают вывод о структуре почвы и проделывают аналогичные опыты с другими образцами почв. Результаты заносят в табл. 17.
Определение водопроницаемости почвы
Водопроницаемость – способность почвы пропускать через себя воду. Чем меньше частицы почвы, тем меньше ее водопроницаемость. Максимальную водопроницаемость имеют песчаные почвы.
В процессе водопроницаемости различают впитывание и фильтрацию (просачивание). Впитывание – это поступление воды в почву, ненасыщенную влагой; фильтрация же начинается с момента, когда большая часть пор почвы данного слоя заполнена водой.
Водопроницаемость измеряется количеством влаги, поступившей в почву с ее поверхности. В первый период она обычно велика, а затем постепенно уменьшается и к моменту полного насыщения, т. е. к концу фильтрации, становится почти постоянной. Оценка водопроницаемости почвы в агрономических и мелиоративных целях приведена в табл. 16.
Источник
Тема Определение структурного состояния почвы (коэффициента структурности) методом «сухого просеивания»
Раздел 3 Свойства почвы
Тема Определение структурного состояния почвы (коэффициента структурности) методом «сухого просеивания»
Структура почвы – совокупность комков, отдельностей (агрегатов) различных форм и размеров на которые распадается почва,а способность почвы распадаться на отдельности называется структурностью почвы.
Принцип метода определения структурного состояния почвы основан на просеивании через набор сит диаметрами отверстий 10; 7; 3; 2; 1; 0,5;0,25 мм не растертую воздушно-сухую почву массой 0,25-2,5 кг с последующим взвешиванием массы каждой фракции почвы на ситах. По соотношению суммы содержания (%) агрономически ценных (0,25-10,0 мм) к малоценным ( 10,0 мм) определяется коэффициент структурности и оценивается структурное состояние почвы.
Задание к выполнению работы: а)определить структурное состояние почвы; б) рассчитать коэффициент структурности почвы и дать оценку; в) при значении коэффициента структурности 10мм
При оценке структурного состояния почвы по коэффициенту структурности следует пользоваться следующей градацией
Кст Оценка
10
10-7
7-5
5-3
3-2
2-1
1-0.25
3\ \га . мм. водного столба, а также сроки полива для слоя почвы 0-50 см,. если влажность почвы в момент ее определения 14.6 %от массы почвы , наименьшая влагоемкость 30.3% от массы., плотность почвы в слое 0-18 см-1.11 а в слое 18-50 см-1.23 г/см 3. . Определить также сроки наступления (необходимость ) полива
Тема: Подготовка почвы к анализам
Образцы почв для химических анализов должны быть просеяны через сита диаметром 1,0, 0,25 мм (опр. гумуса) и не должны содержать включения (растительные остатки, галька, мелкие камни и т.д.). Прежде чем приступить к растиранию, из образца почвы отбирают среднюю пробу методом конвертирования. Для этого образец после перемешивания располагают на бумаге в виде квадрата или прямоугольника и делят диагоналями линейкой на четыре равные части. Две противоположные части высыпают в коробку для определения водно- физических и других свойств с соответствующей этикеткой. Оставшиеся на бумаге части почвы небольшими порциями растирают в фарфоровой ступке, просеивают через сито диаметром 1,0 мм. Просеянную почву массой 200-250 г распределяют тонким слоем по листу бумаги ровным слоем толщиной 0,5 см в виде квадрата. Квадрат на листе делят на несколько квадратиков размерами 3*3 см и из каждого квадратика берут ложечкой небольшое кол-во почвы(10-30г). Оставшуюся массу почвы помещают в предварительно сделанный бумажный пакетик с надписью: район, населенный пункт, время отбора, группа, курс, состав бригады (фамилии студентов). Из отобранной массы весом 10-30 г почвы тщательно отбирают корешки электризованной стеклянной палочкой, просеивают через сито с отверстиями диаметром 0,25 мм, помещают в пакетик с этикеткой для определения механического состава и содержания гумуса.
Оборудование:Фарфоровая ступка, пестик, сита на 1,0 и 0,25 мм, оберточная бумага или коробка.
Тема: Определение содержания гигроскопической влаги (аг)
Способность твердых, жидких. газообразных веществ поглощать из атмосферы влагу называется гигроскопичностью, а поглощенная влага- гигроскопической влагой. Определяется эта влага термостатным методом, т.е высушиванием образца почвы весом 7—10 г. при температуре 105 градусов в термостате в течении 3х часов. Содержание гигроскопической влаги в почвах колеблется от 1.5 до 15% в зависимости от содержания гумуса,.механического состава, степени дисперсности, .состава поглощенных катионов. Данные определений значений гигроскопической влаги применяются на практике для перерасчета данных анализов воздушно сухой почвы на абсолютно сухую почву через коэффициент гигроскопичности (Кг)
Задание:
Определитьсодержание в почве гигроскопической влаги (аг) и рассчитать ее значение;
Рассчитать коэффициент гигроскопичности (Кг) .
Форма контроля: проверка правильности выполнения работы посредством расчетов, сдача работы с объяснениями полученных результатов.
Ход анализа: 1. Стеклянный или алюминиевый стаканчик с притертой крышкой, просушенный в термостате до постоянного веса, взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0001 г. (m0).
2. В бюкс помещают от 7-10 г воздушно-сухой почвы, просеянной через сито с отверстиями в 1 мм. Бюкс с почвой взвешивают на аналитических весах. (m1).
Бюкс с почвой в открытом виде сушат в термостате при температуре 100-105 0 в течение 3 часов, затем охлаждают в эксикаторе и взвешивают (m2). Сушку продолжают до тех пор, пока разница между повторным взвешиваниями не будет превышать 0,001 г.
Расчет содержания гигроскопической влаги производят по формуле:
а г— содержание гигроскопической влаги % к массе почвы
m1-m2 — вес испарившейся влаги после сушки, г
m2-m0 — вес абсолютно сухой почвы
100–коэффициент пересчета на %
Коэффициент перерасчета результатов анализа воздушно-сухой почвы на абсолютную сухую вычисляют по формуле:где
КГ — коэффициент гигроскопичности
Вопросы для самоконтроля
1. Цель подготовки почвы к анализу.
Методика отбора среднего образца.
Зависимость содержания гигроскопической влаги от свойств почв.
Методы определения влажности почвы.
Рассчитать коэффициент гигроскопичности при содержании аг 5,8 %и пересчитать содержание гумуса 9,2 % в воздушно сухой почве на абсолютно сухую почву.
Оборудование
Стаканчики на 100 мл, рН метр, индикаторы бумага или шкала сравнения, весы.
Реактивы
1 н раствор KCI (74,5 г KCI растворяют в 1 л Н2О, дистиллированная H2O).
Вопросы для самоконтроля
1. Символ pH- что он означает?
2. Кислотность, щелочность почв — что собою они представляют?
3. Причина и природа кислой реакции среды почв.
4. Для каких типов почв характерна кислая реакция среды?
5. Градации почв по реакции среды.
6. Какие почвы требуют известкования?
7. Чем обусловлена потенциальная (скрытая) кислотность?
8. Причина и природа щелочной реакции среды почв.
9. Какая вытяжка (солевая или водная) применяется на щелочных почвах?
10. Какие типы почв имеют щелочную реакцию среды?
11. Мероприятия по регулированию щелочной реакции среды почв.
1. Значение pHKCl 5.3, реакция среды почв:
г) близкая к нейтральной
Оборудование
Колбы конические на 200-250 мл, фильтраты, воронки, взбалтыватель.
Реактивы
1 н СН3СООН* 3Н2О (136 г реактивы растворяют в 1 л)
0,1 н NaOH (4,0 г реактивы растворяют в 1 л воды)
Фенолфталеин 1% (1 г реактивы растворяют в 100 мл раствора)
Таблица 8. Определение механического состава почвы методом скатывания шнура
Отношение к скатыванию
Название почв по механическому составу
Не скатывается в шнур, раздельное состояние
Песчаный
При раскатывании в шнур распадается на мелкие кусочки с образованием непрочных шариков
Супесчаный
При раскатывании образуется шнур, легко распадающийся на дольки
Легкосуглинистый
При раскатывании формируется сплошной шнур, который при свертывании в колечко распадается на дольки
Среднесуглинистый
При раскатывании легко образуется шнур, свертывается в кольцо, но дает мелкие трещины
Тяжелосуглинистый
При раскатывании в шнур легко свертывается в колечко, не трескаясь
Глинистый
Порядок определения:Почву смачивают водой и разминают стеклянной палочкой с резиновым наконечником до полного разрушения структурных отдельностей. Смачивать следует до консистенции теста, так чтобы вода из почвы не отжималась, но почва была достаточно пластичной. Хорошо размятую почву раскатывают на ладони ребром другой руки в шнур толщиной около 3 мм и сворачивают в кольцо диаметром около 3 см. Пользуясь таблицей8 определяют название почвы, почвообразующих пород по механическому составу.
Таблица 9 Классификация почв по механическому составу
Название механического состава
Содержание физической глины (частиц 0.01 мм), %
Песок рыхлый
0-5
100-95
Песок связный
5-10
95-90
Супесь
10-20
90-80
Суглинок лёгкий
20-30
80-70
Суглинок средний
30-45
70-55
Суглинок тяжёлый
45-60
55-40
Глина лёгкая
60-75
40-25
Глина средняя
75-85
25-15
Глина тяжёлая
Вопросы для самоконтроля
1. Чем представлена твёрдая фаза почвы?
2. На чём основана классификация механических элементов и механического состава почвы?
3. Какие водные свойства зависят от механического состава почв?
4. Оптимальный механический состав для большинства с/х растений.
5. Какие культуры предпочитают тяжёлые, а какие культуры лёгкие по механическому составу почвы?
6. Приёмы регулирования механического состава почвы.
7. Какие по механическому составу почвы в большей степени подвергаются водной и ветровой эрозии?
Тест-задания
Тесты
Вопросы для самоконтроля
1. Формы фосфатных соединений в почве.
2. Роль фосфора в росте и развитии растений.
3. Объяснить необходимость применения 0.2 Н HCl для определения подвижных форм фосфора в почве.
4. Содержание подвижных P2O5 12.5 мг на 100 гр почвы. Рассчитать содержание подвижного фосфора в % к массе почвы, в мг/кг, гр/кг и кг/га при значениях плотности почвы 1.15 гр/см 3 и мощности пахотного слоя 30 см.
Вопросы для самоконтроля
1. Условия, факторы, способствующие процессам соленакопления в почве.
2. Актуальность изучения засолённых почв.
3. Влияние токсичных солей на свойства почв, физиологические процессы роста и развития растений.
4. Какие соли относятся к токсичным? Ряд токсичности солей.
5. Приёмы регулирования солевого режима почв и рационального использования засолённых почв.
6. Как определяется химизм (тип) засоления почв?
Раздел 3 Свойства почвы
Тема Определение структурного состояния почвы (коэффициента структурности) методом «сухого просеивания»
Структура почвы – совокупность комков, отдельностей (агрегатов) различных форм и размеров на которые распадается почва,а способность почвы распадаться на отдельности называется структурностью почвы.
Принцип метода определения структурного состояния почвы основан на просеивании через набор сит диаметрами отверстий 10; 7; 3; 2; 1; 0,5;0,25 мм не растертую воздушно-сухую почву массой 0,25-2,5 кг с последующим взвешиванием массы каждой фракции почвы на ситах. По соотношению суммы содержания (%) агрономически ценных (0,25-10,0 мм) к малоценным ( 10,0 мм) определяется коэффициент структурности и оценивается структурное состояние почвы.
Задание к выполнению работы: а)определить структурное состояние почвы; б) рассчитать коэффициент структурности почвы и дать оценку; в) при значении коэффициента структурности 10мм
При оценке структурного состояния почвы по коэффициенту структурности следует пользоваться следующей градацией