Меню

Светлогумусовые аккумулятивно карбонатные почвы

Светлогумусовые аккумулятивно карбонатные почвы

Общим для почв отдела является тёмногумусовый горизонт (AU, PU), который сочетается со срединными горизонтами разного строения и генезиса, дающими основание для выделения типов. Дифференциация профиля по илу выражена слабо (К < 1,4) или отсутствует. Почвы формируются на рыхлых, в разной степени карбонатных или бескарбонатных отложениях суглинисто-глинистого, редко супесчаного гранулометрического состава.

Центральный в отделе тип чернозёмов, сформировавшийся под лугово-степной или степной растительностью, диагностируется по срединному аккумулятивно-карбонатному горизонту BCA, который содержит педогенно преобразованные карбонаты в форме прожилок (карбонатного мицелия) или сегрегационных скоплений (белоглазки). Иногда карбонаты рассеяны в массе горизонта (карбонатная пропитка), сообщая горизонту более светлую, чем свойственная почвообразующей породе, окраску, относительно равномерную или в виде расплывчатых пятен. Допускается присутствие карбонатов в любой части поверхностного тёмногумусового горизонта, но они не рассматриваются как часть аккумулятивно-карбонатного горизонта. Карбонаты в тёмногумусовом горизонте морфологически не выражены или представлены лабильными паутиноподобными или плесневидными формами, а также в виде налетов. Количество карбонатов невелико, всегда меньше, чем в аккумулятивно-карбонатном горизонте.

Возможно смещение верхней границы аккумулятивно-карбо-натного горизонта BCA на 10-15 см вниз относительно нижней границы тёмногумусового горизонта. Эта переходная по гумусу и не содержащая карбонатов часть профиля не имеет признаков иллювиирования глинистого вещества и не учитывается при диагностике типа.

Разнообразие чернозёмов, связанное с подзонально-фациальными особенностями климата и различиями в современных гидротермических режимах, отражено в серии подтипов, диагностируемых по характеру карбонатного профиля, прежде всего по формам карбонатных новообразований. Соответственно выделяются:
1. Миграционно-мицелярные чернозёмы – нитевидные выпоты, плесень и налеты в нижней части тёмногумусового горизонта, мицелярные прожилки в ауккумулятивно-карбонатном горизонте; глубина вскипания сильно варьирует (от поверхности до 100-120 см), а потому не может служить диагностическим признаком подтипа. Формируются в лесостепной зоне центра Русской равнины, в предгорьях Кавказа; в Заволжье – на древних террасах крупных рек, за Уралом – в предгорьях Северного Алтая.
2. Сегрегационные чернозёмы – отсутствие миграционных форм карбонатов в тёмногумусовом горизонте и сегрегационные формы (белоглазка) в аккумулятивно-карбонатном. Граница вскипания резкая, ровная, стабильная. Формируются в степной зоне Русской равнины. К востоку от Волги ареалы постепенно сокращаются. Не характерны для континентальных условий Сибири.
3. Миграционно-сегрегационные сочетают признаки двух предыдущих подтипов: миграционные формы карбонатных новообразований в тёмногумусовом горизонте и сегрегационные – в аккумулятивно-карбонатном. Обильно представлены копролиты, часто создающие почвенную структуру не только в гумусовом, но и в аккумулятивно-карбонатном горизонте. Основной ареал – степное Предкавказье и Приазовье.
4. Криогенно-мицелярные – мицелярные формы в аккумулятивно-карбонатном горизонте при отсутствии карбонатных новообразований в тёмногумусовом горизонте. Граница вскипания ровная и расположена у границы гумусового горизонта или ниже. Эти особенности связаны с длительно-сезонной льдистой мерзлотой, обусловливающей надмерзлотное оглеение в нижней части профиля. Основной ареал – лесостепь Средней Сибири.
5. Дисперсно-карбонатные – карбонатные новообразования отсутствуют в связи с недостатком влаги. Карбонаты осаждаются на месте растворения или передвигаются на очень короткие расстояния, образуя общую пропитку, местами более сильную в виде пропиточных пятен. Характерна ровная устойчивая граница вскипания непосредственно под тёмногумусовым горизонтом (20-30 см). Формируются в засушливых степных ландшафтах Сибири.
Перечисленные подтипы часто бывают сложными: на профили, отражающие особенности современных режимов, накладываются признаки солонцеватости, засоления и др.

Кроме cобственно чернозёмов, в отделе аккумулятивно-гумусовых почв выделяются следующие типы почв:
Чернозёмы глинисто-иллювиальные, диагностику которых определяет срединный глинисто-иллювиальный горизонт BI. Ниже глинисто-иллювиального горизонта могут, но не обязательно, присутствовать педогенные карбонатные аккумуляции преимущественно в виде мицелия, иногда в виде конкреций (горизонт ВСА). Чернозёмы глинисто-илювиальные формируются в лесостепи под луговыми степями или под лесами паркового типа.

Чернозёмы текстурно-карбонатные имеют в качестве срединного текстурно-карбонатный горизонт. Почвы формируются под сухостепной растительностью в континентальных условиях юго-востока Русской равнины, в Заволжье и Зауралье.

Темные слитые почвы характеризуются присутствием в профиле слитого горизонта V. Почвы формируются под лугово-степной и степной растительностью на глинах, часто засоленных, с содержанием илистой фракции не менее 40%, образуют локальные ареалы в лесостепи и степи Предкавказья.

Перечисленные типы имеют гидроморфные аналоги, в профиле которых ниже срединного горизонта присутствует квазиглеевый горизонт Q. В чернозёмах глинисто-иллювиальных, сформированных на бескарбонатных или мало карбонатных породах, вместо квазиглеевого возможно формирование глеевого горизонта G.

Особое место в отделе занимают типы чернозёмовидных почв с гумусово-криометаморфическим горизонтом CRH, залегающим под тёмногумусовым горизонтом. Горизонт CRH постоянно влажный, с пороховидной, творожистой или икряной структурой. Весь профиль имеет признаки оглеения в виде ржавых и сизых пятен и Fe-Mn-конкреции с максимумом в тёмногумусовом горизонте. Характерно отсутствие карбонатов и наличие гнезд светлых кремнезёмистых новообразований в нижней части профиля. Чернозёмовидные почвы формируются под остепненными лугами, а их глеевые варианты – под осоковыми лугами на юге Дальнего Востока и в межгорных котловинах Забайкалья. Высокое увлажнение почв в основном связано с глубоким промерзанием, вследствие которого мерзлота сохраняется в профиле и служит водоупором. Переувлажнению способствуют слаборасчлененный равнинный рельеф, тяжелый гранулометрический состав почвообразующих пород и сезонное распределение атмосферных осадков с летним максимумом.

Читайте также:  Калийные удобрения для лилий

Источник

ОТДЕЛ: АККУМУЛЯТИВНО-КАРБОНАТНЫЕ МАЛОГУМУСНЫЕ ПОЧВЫ

Для почв отдела характерна сильная окарбоначенность профиля, сочетающаяся с проявлением своеобразного метаморфизма, приводящего к ясно выраженному оструктуриванию и ожелезнению. Кроме этого верхний горизонт отличается светлой окраской и низким содержанием гумуса. Реакция почв щелочная или слабощелочная, ППК полностью насыщен основаниями. Распространены в сухой степи и полупустыне.

В отделе не выделяются агропочвы из-за маломощности гумусово-аккумулятивного горизонта. Они классифицируются в отделе агроземов.

Строение профиля типов почв отдела

Каштановые (К) – AJ-BMK-CAT-Cca

Бурые (Б) – AKL-BMK-BCA-Cca

Тип: каштановые

Почвы типа диагностируются по наличию светлогумусового (AJ), ксерометаморфического (BMK)и текстурно-карбонатного (CAT) горизонтов. AJ-мощность около 15 см комковато-пороховидной структурой. Гумуса 2-3,5%. Соотношение Сгкфк –близко к единице.

В ксерометаморфическом горизонте структура ореховато-мелкопризматическая, кутаны иллювирования не выражены. Горизонт содержит карбонаты, не оформленные в новообразования.

Текстурно-карбонатный горизонт имеет ореховато-призмовидную структуру, плотный, с темными кутанами и карбонатными новообразованиями в виде « белоглазки».

Легко растворимые соли обнаруживаются на глубине 130-150 см.

Почвы формируются под сухостепной растительностью на рыхлых карбонатных отложениях преимущественно суглинисто-глинистого состава.

Подтипы:

Основные подтипы выделяются по признакам солонцеватости, засоления и гидрометаморфизации, а также в связи антропогенными (агрогенными) нарушениями верхней части профиля.

Типичные (К) ‑ AJ-BMK-CAT-Cca

Солонцеватые (К сн ) – AJ-BMKsn-CAT-Cca

Засоленные (К ск ) – AJs-BMKs-CATs-Cca,s

Гидрометаморфизованные (К гм ) – AJ-BMK-CATg-Cca,g

Турбированные (К тр ) – [AJ-BMK]tr-BMK-CAT-Cca

ОТДЕЛ: ЩЕЛОЧНО-ГЛИНИСТО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПОЧВЫ

Почвы отдела характеризуются резкой элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля по илу при щелочной, а в верхней части профиля при нейтральной реакции среды. Почвы объединяет присутствие солонцового горизонта со столбчато-призматической структурой, на гранях которой сплошные блестящие глинистые и гумусово-глинистые кутаны иллювирования и комплексом специфических водно-физических свойств.

Схема строения профилей типов почв отдела

Природные почвы

Солонцы темные (Снт) – AU-EL-BSNth-BMKth-BCAth-Cca

Солонцы светлые (Снс) – AJ-EL-BSN-BMK-BCA-Cca

Солонцы гидрометаморфические темные (Снгмт) – AU-EL-BSNth-BMKth,g-BCAth,g-Q-CQ

Солонцы гидрометаморфические светлые (Снгмс) – AJ-EL-BSN-BMKg-BCAg-Q-CQ

Агропочвы

Агросолонцы темные (АСнт) – PU-BSNth-BMKth-BCAth-Cca

Агросолонцы светлые (АСнс) – P-BSN-BMK-BCA-Cca

Агросолонцы гидрометаморфические темные (АСнгмт) – PU-BSNth(g)-BMKth,g-BCAth,g-Q-CQ

Агросолонцы гидрометаморфические светлые (АСнгмс) – P-BSN(g)-BMKg-BCAg-Q-CQ

Тип: солонцы темные

Диагностируется по наличию темногумусового (AU), элювиального (EL), солонцового (BSN), ксерометаморфического (BMK) и аккумулятивно-карбонатного (BCA) горизонтов. Мощность гумусового горизонта от 5 до 20 см. Гумуса 3-5%. Суммарная мощность прокрашенной гумусом толщи 30-40 см и более. Карбонаты присутствуют в виде пропиточных пятен и сегрегационных образований («белоглазка»). Глубина залегания гипса варьирует, но чаще всего его выделяют в нижней части профиля.

Надсолонцовый горизонт имеет реакцию близкую к нейтральной, а подсолонцовый – щелочную. ППК насыщен основаниями. Обменного натрия до 60% от суммы обменных катионов. Состав гумуса в верхнем горизонте фульватно-гуматный, а в солонцовом – гуматно-фульватный.

Подтипы:

Основные подтипы выделяются по наличию признаков гидрометаморфизма, механического нарушения системы надсолонцовых горизонтов

Типичные (Снт) ‑ AU-EL-BSNth-BMKth-BCAth-Cca

Гидрометаморфизованные (Снт гм ) – AU-EL-BSNth- BMKth-BCAth,g—Cca,g

Турбированные (Снт тр ) – [AU-EL-BSNth]tr-BSNth-BMKth-BCAth-Cca

ОТДЕЛ: ГАЛОМОРФЕЫЕ ПОЧВЫ

Главным диагностическим признаком почв отдела является поверхностный солончаковый (S) горизонт (20 см), в котором содержание солей не менее 1% (по данным водной вытяжки). Морфологически это проявляется в наличии поверхностной солевой корки и/ или солевых выцветов.

Высокое содержание нейтральных солей (хлоридов и сульфатов) вызывает коагуляцию почвенных коллоидов, а присутствие щелочных солей (соды) к их пептизацию.

Солончаки чаще всего формируются в аридных, полуаридных условиях любых термических поясов, а также в приморских районах менее засушливых территорий. Наиболее характерны для почв степных и пустынных зон.

Схема строения профилей типов почв отдела.

Солончаки (Ск) – S-Cs,g

Солончаки глеевые (Скг) – Sg-Gs-CGs

Солончаки сульфидные (Crc) ‑ S-SS-Gs

Солончаки темные (Сктм) – S [AU]-Cs,g

Солончаки торфяные (Скт) – S [T]-Gs-CGs

Солончаки вторичные (Ск/Ч, Ск/К) – S [ABC]

Тип солончаки

Диагностируется по наличию солончакового горизонта, слабо прокрашенного гумусов (гумуса не более1-2%), сменяющегося засоленной почвообразующей породой. Почвенный профиль в целом монотонный. Новообразования – легкорастворимые соли (5-15%). Щелочная или нейтральная реакция. ППК насыщен основаниями.

Подтипы:

Основные подтипы выделяются по признакам оглеения, присутствию такырной корки, особенностям дифференциации профиля.

Типичные (Ск) ‑ S-Cs,g

Такыровидные (Ск тк ) – Skt-Cs

Солонцеватые (Ск сн ) – Ssn, s-Cs

Слабодифференцированные (литогенные) (Ск дс ) S-Cs

Источник

Светлогумусовые аккумулятивно карбонатные почвы

Почва представляет собой «зеркало» ландшафта. Именно в этом тонком поверхностном слое коры выветривания проявляется многообразное взаимодействие атмо-, гидро-, лито- и биосферы. Являясь связующим звеном между экзо- и эндогенными факторами почвообразования, почва приобретает информативные свойства, позволяющие проследить эволюцию экосистем [1].

Читайте также:  Внесение минеральных удобрений под вспашку

До настоящего времени в Азиатской части России остаются слабо изученными природные и агрогенно измененные песчаные почвы. Направленных исследований по этому вопросу в Западном Забайкалье не проводилось. В литературе имеются фрагментарные материалы по водно-физическим свойствам и гидротермическому режиму, микроморфологическому строению, физико-химическим свойствам песчаных почв [2; 3]. Очень большие разночтения имеются по диагностике и классификации песчаных почв [4].

Цель исследования

Изучить разнообразие песчаных почв и выявить эволюционные тренды педогенеза при их естественном и антропогенном развитии.

Объекты и методы исследования

Объект исследования – почвы песчаных возвышенностей котловин Байкальской рифтовой зоны. Исследования проводились в 2007-2017 гг. в Баргузинской котловине. Протяженность ее с юго-запада на северо-восток свыше 200 км, ширина до 36 км, высота днища от 470 до 600 м над уровнем моря. Она расположена между Баргузинским и Икатским хребтами и представляет собой мощный тектонический прогиб, значительно осложненный сбросовыми явлениями.

Внутреннее поле котловины занято озерно-аллювиальной равниной и песчаными возвышенностями. Последние поднимаются на 30-50–160-180 м выше пойменных участков и простираются у подножья Икатского хребта. В пространственном отношении крупные песчаные массивы сосредоточены в северной и центральной частях котловины, где они разделяются между собой реками Гарга, Аргада и Улан-Бурга, образуя Лесной, Верхний и Нижний куйтуны. В южной части котловины расположен относительно небольшой пространственно фрагментированный с эолово-останцовыми формами Сувинский Куйтун. Формирование мощных песчаных толщ связывают с озерными условиями седиментации при ингрессии вод Байкала в эоплейстоцене и среднем неоплейстоцене, а также с лимно-флювиогляциальными и эоловыми факторами аккумуляции [5; 6]. Возвышенности сложены мощной толщей песчаного материала и состоят из семи эрозионно-аккумулятивных и аккумулятивных террасовых уровней. В мезорельефе проявляются в эоловых грядово-бугристых формах: дюнах, котловинах выдувания и ветровых останцах. Почвообразующими породами этой территории являются в основном продукты выветривания известково-щелочных гранитов баргузинского комплекса Ангаро-Витимского батолита. Пески по минералогическому составу относятся к кварц-полевошпатовым. Содержание породообразующих минералов в них варьирует в очень широком диапазоне: кварца – от 20 до 84%, полевого шпата – от 10 до 68%. Различное их соотношение определяет колебание в содержании SiO2 (60,4-68,9%), R2O3 (17,9-20,3), суммы CaO+MgO (5,4-10,4%), K2O (3,0-4,3%), Na2O (2,7-3,5%) [7].

Растительный покров этой территории представляет своеобразный узел соприкосновения разных в экологическом, физиономическом и генетическом отношении комплексов растительности. По набору эдификаторов, субэдификаторов и в особенности по степени распространения образованных ими фитоценозов контактной зоны они имеют сходство с флорой дауро-монгольских, монгольских, центрально-сибирских и якутских степей [8]. Растительность развеваемых песков Забайкалья выделяются в псаммофитный тип [9]. «Заходу» и сохранению степных участков на широтах 53-55° с.ш. способствовал аридный горно-котловинный эффект и песчаный почвообразующий субстрат.

Климат Баргузинской котловины резко континентальный. Высокие горы Баргузинского хребта «перехватывают» атмосферные осадки, приходящие с запада, а Икатского – тихоокеанские. Среднегодовая температура отрицательная. Количество атмосферных осадков, выпадающих в котловине, низкое, не превышает 300 мм. Характерен выраженный максимум летнего выпадения осадков, сухость зимне-весеннего периода. На основании расчета количества эффективных осадков по модифицированной формуле засушливости Де Мартона климат может классифицироваться от аридного в мае до семиаридного в июне и умеренно аридного – в августе. Наиболее влажным является июль, в котором по показателю эффективности осадков является слегка гумидным [10].

При изучении использовались сравнительно-географические, морфологические, физико-химические, агрохимические методы [11]. Классификационное положение почв приводили по [12].

Результаты исследования и обсуждение

Проведенные многолетние исследования показали, что в изученном районе почвенный покров неоднороден. Даже на небольшом отрезке могут отмечаться различия в морфологическом строении почв. Динамическая обстановка создает большую вариабельность условий почвообразования. Это связано с влиянием разнообразных природных (деятельностью временных водотоков, древними палеозерными ваннами, эоловым морфогенезом, дефляцией и аккумуляцией песков, различным гипсометрическим уровнем песчаных возвышенностей), антропогенных процессов (пахотой, сплошными рубками) и сочетанием вышеуказанных факторов. В то же время следует отметить достаточно четко выраженную закономерность: почвы песчаных массивов находятся на разных стадиях своего развития: от свежего, едва затронутого процессами почвообразования песка, до «климаксовых» полнопрофильных почв. При выявленной разнонаправленности эволюции почв ведущими почвообразовательными процессами являются светло- и серогумусовое накопление органического вещества, аккумуляция карбонатов, палевая метаморфизация и ожелезнение. Проведенные исследования показали, что на песчаных возвышенностях Баргузинской котловины формируются различные типы почв. Разнообразие песчаных почв представлено 3 стволами, 10 отделами, 17 типами почв (табл. 1).

Основные типы почв песчаных массивов Баргузинской котловины

Тип почвы (строение профиля)

Псаммозем (О– Cˑˑ)

Псаммозем гумусовый (W–Cˑˑ)

Слоисто-эоловая (О– Cʹʹʹʹˑˑ)

Слоисто-эоловая гумусовая (W–Cʹʹʹʹˑˑ)

Стратозем светлогумусовый эолово-аккумулятивный (RJ– Cʹʹʹʹˑˑ)

Стратозем светлогумусовый на погребенной почве (RJael– [AJ]–Cʹʹʹʹˑˑ)

Серогумусовая (AY– Cʹʹʹʹˑˑ)

Светлогумусовая (AJ– Cʹʹʹʹˑˑ)

Солонец светлый [SEL–BSN–BCAs,cs–Cca,s]

Криоаридные [AK–BPL–BCA–Cca], палевая светлогумусовая [AJ–BPL–BCA–Cca]

Светлогумусовая аккумулятивно-карбонатная (сероземовидная) (AJ–BCA– Cʹʹʹʹˑˑ), каштановая

Агрозем светлогумусовый аккумулятивно-карбонатный (PAJ–BCA– Cʹʹʹʹˑˑ)

Читайте также:  Подкормка клубники молочной сывороткой с йодом

Агроаброзем светлогумусовый аккумулятивно-карбонатный (PB– BCA–Cʹʹʹʹˑˑ)

Аброзем светлогумусовый аккумулятивно-карбонатный (BCA– Cʹʹʹʹˑˑ)

Основными почвообразовательными процессами на песчаных массивах являются светло- и серогумусовая аккумуляции органического вещества, окарбоначивание, палевый метаморфизм, стратификация. В урочище Нижний Куйтун встречаются также процессы засоления и осолонцевания. Полнопрофильные «климаксовые» почвы формируются только вне зоны активных ветровых потоков. Преобладающими типами почв являются неполнопрофильные почвы органо-аккумулятивного отдела. При очень сильных ветровых нагрузках происходит либо засыпание и погребение, либо полная дефляция исходных почв. В результате этих процессов формируются почвы отдела стратоземов, а также различные типы почв, относящиеся к агроземам, агроаброземам либо к аброземам. Дефлированные почвы также повсеместно подвергались вспашке, поэтому слаборазвитый гумусовый горизонт (W или AJ) был смешан с почвообразующей породой с образованием агроземов светлых (Р – С). В результате дефляции одних участков поверхности происходит эоловая стратификация других с формированием стратифицированных почв.

При слабых ветрах распространены 2 модели педогенеза, при которых имеют место сдвижение и наложение педогенных слоев: аккумулятивно-осадочный стратифицированный (постепенный «рост» почвы вверх, погребение, переработка и наследование) и денудационный (постепенное выдвигание почвы в породу). Между этими крайними проявлениями существует большое количество промежуточных вариаций. В то же время выражена достаточно четкая закономерность: почвы песчаных массивов находятся на разных ступенях своего развития: от свежего едва затронутого процессами почвообразования песка до «климаксовых» почв. Естественная система сложения горизонтов лучше всего сохранилась в эолово-стратифицированных почвах, где в результате вертикального роста мощности гумусового горизонта вспашка не нарушила или только слабо затронула его верхнюю, ныне погребенную часть. Почвы верхних частей гряд, а особенно вершин дюн, сильно дефлированы вплоть до полного уничтожения почвенных слоев с образованием язв эрозии.

Более подробно рассмотрим особенности формирования почв самого северного песчаного массива Лесной Куйтун. Он расположен в северной части котловины, имеет протяженность 50 км в длину и 20 км в ширину. С юга и с севера ограничен реками Гарга и Хахархай. В восточной части песчаный массив смыкается с передовой грядой Икатского хребта. В поперечном направлении выражены 3 глубинных разлома, в которых локализуются временные водотоки. Современный рельеф является результатом эолового морфо- и седиментогенеза. По данным радарной съемки отчетливо видна разнонаправленность ветровых потоков: в юго-западной оконечности выражены следы деятельности ветров северо-восточного направления, а в северо-восточной – юго-восточного. В результате озерно-флювиогляциальной седиментации песков и последующего их эолового переотложения господствующими ветровыми потоками различных направлений сформировалась слабонаклонная форма рельефа в поперечном разрезе и слегка выпуклая – в продольном. Аккумуляция песков происходит как с центральной части котловины, так и с северной. Ветровые потоки обусловили литологическую неоднородность песчаных отложений, характер слоистости, наличие погребенных горизонтов и др. Растительность – лесная, образованная комплексом южно-сибирских формаций. Доминируют сосновые подтаежно-лесостепные леса со следующими группами типов леса: сосняки разнотравные остепненные, сосняки спирейно-разнотравные, сосняки мертвопокровные и редкотравные, сосняки рододендроновые бруснично-разнотравные.

В результате деятельности временных водотоков происходит перенос и переотложение песков на подчиненные позиции. При значительной интенсивности линейной эрозии формируются слоистые почвы. При активной ветровой деятельности в профиле почв отражаются также процессы эоловой седиментации. Привнос песка нарушает ход почвообразовательного процесса: способствует «омоложению» профиля, погребению гумусового горизонта, слоистости. В процессе рубок леса и при сопутствующей им трелевке леса происходит механическое уничтожение поверхностных органогенных горизонтов, а при пожарах – их полное или частичное выгорание. Немаловажную роль в произрастании растительности и формировании почв играет и высотный градиент. Самый низкий гипсометрический уровень на изученном урочище занимает узкая полоса надпойменных террас со степной растительностью и контактная переходная зона степи и леса, занятая редкостойными остепненными сосняками. Преобладающий тип почв – палевые светлогумусовые. На высотах 550-600 м произрастают редкотравные и мертвопокровные сосняки. Основной фон почвенного покрова представлен неполнопрофильными почвами: псаммоземами, псаммоземами гумусовыми и светло- и серогумусовыми почвами. На высотах 600-750 и более метров напочвенный покров представлен травяно-кустарничковым ярусом из брусники, рододендрона даурского; мохово-лишайниковый покров редкий и состоит из ритидиума и кладонии. Основу почвенного покрова составляют серогумусовые ожелезненные почвы и дерново-подбуры. Установленные высотно-поясные закономерности распределения почв часто претерпевают значительные изменения из-за разнообразных природных и антропогенных процессов.

Ниже рассмотрим более подробно физико-химические свойства серо- и светлогумусовых почв Лесного Куйтуна. В составе гранулометрических фракций изученных почв преобладают песчаные фракции (табл. 2). Различия отмечаются по соотношению частиц 1-0,25 и 0,25-0,05 мм. Крупнопылеватой и тонкодисперсной фракции физической глины содержится очень мало. По профилю почв распределение частиц относительно равномерное.

Исходно карбонатный субстрат подвергается воздействию опада лесной растительности. На более высоких гипсометрических уровнях (650-750 м) произрастают сосняки рододендроново-кладониевые с типично таежными видами. По значению рН отчетливо виден подкисляющий эффект лесного опада (табл. 3).

Гранулометрический состав почв урочища Лесной Куйтун

Источник

Adblock
detector