Меню

Твердые частицы почвы называются

Твердые частицы почвы называются

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 &#150

частицы размером более 1 мм: СКЕЛЕТ почвы

частицы размером менее 1 мм: МЕЛКОЗЕМ

Вторая классификациянаиболее важная, на ее основе почвы классифицируются по гранулометрическому составу &#150

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 &#150 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).

&#171Сухой&#187 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.

&#171Мокрый&#187 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

Из чего состоит почва: слои почвы в разрезе с названиями и описаниями

Содержание:

Почвенно-растительный слой – это образование, сформированное вследствие взаимодействия органических и неорганических элементов природы. Мертвые частицы называют неорганическими, живые – органическими. Почву относят к природным телам, покрывающим земную поверхность. Ее основное свойство – плодородность. Оно отличает почвы от горной породы.

В состав почвенного слоя входит гумус, который также называют перегноем. Именно перегной обеспечивает плодородие земли, которое является одним из основных богатств природы. Почвенный слой на поверхности суши земли образован несколькими слоями, на его формирование уходит много времени. За сотню лет происходит увеличение мощности слоя максимум на два сантиметра.

Из чего состоит почва, слои почвы в разрезе

Почва имеет многослойную структуру. Рассмотрим основные четыре слоя:

  1. Поверхностный почвенный слой называют пахотным. Он является максимально ценным, содержит питательное вещество, отличается плодородностью. Наличие органических веществ объясняется тем, что в пахотном слое отмирают микроорганизмы и растения. Вещества имеют свойство накапливаться, чтобы стимулировать дальнейшее образование почвы.
  2. Подзолистая прослойка находится под поверхностным слоем. Для нее характерен белесый цвет, отсутствие плодородности. В основе формирования – материнская порода. Обилие кислотных выделений растительного характера и чрезмерные атмосферные осадки промывают материнскую породу, формируя подзолистый уровень. Теория указывает на негативное влияние этого уровня на растительность. Он считается опасным для корневой системы.
  3. Иллювиальная прослойка отличается плотностью. Формируется за счет поступления с влагой определенных элементов, содержащихся в поверхностных уровнях. Это глинистый горизонт, богатый алюминием, окисленными частицами железа. Он ядовитый для корней любого растения.
  4. Материнские породы лежат в основе образования всех верхних прослоек. Их химический состав заранее определяет степень плодородия почвы. Пахотный слой не может быть более питательным, чем материнский уровень.

Из каких веществ состоит почва, что не входит в состав почвы

Почва, которая используется в сельском хозяйстве для выращивания культур, не является полностью твердой. Количество твердых частиц пропорционально количеству пор, содержащих воду и воздух. Наиболее значимыми для плодородия почв твердыми веществами являются глины и соединения живых организмов. Плодородная земля содержит поры и твердые вещества в равных долях. Органические соединения пахотного слоя почвы включают множество различных бактерий, мелких животных и растительных корней.

К неорганическим составляющим следует отнести:

  • Песчаный и глинистый состав. Все почвы основываются на песке и глине;
  • Частицы воздуха. Они обеспечивают дыхание корневой системе и животным, проживающим в земле;
  • Воду с элементами минеральных солей. Растения через корни всасывают воду и соли, напитываются, получают силы для роста;
  • Гумус или перегной. Содержание минеральной соли в почвах крайне низкое, каждое растение постоянное использует соли. Для пополнения запасов этого элемента животные и растительные остатки образуют перегной. Происходит их постепенный процесс трансформации в минеральную соль;
  • Гранит не входит в состав почвы.

Слои почвы по порядку, от чего зависит цвет почвы

Цвет почвенного слоя напрямую зависит от содержания гумуса. Если в земле перегной находится в небольшом количестве, то она имеет светлый оттенок. Чем больше перегноя будет в составе почв, тем темнее они будут.

Количество гумуса также сказывается на плодородии. Самой плодородной почвой считается чернозем. Он получил свое название ввиду максимально темного, практически черного цвета. Это говорит о большом количестве перегноя.

Порядок слоев почвы всегда одинаковый, но только в верхнем, пахотном уровне происходит выращивание культур. Повышают плодородность почв с помощью рыхления и измельчения. Эти задачи выполняют почвенные жители. К ним можно отнести кротов, червей, мышей, медведок.

Источник

ПО́ЧВА

  • В книжной версии

    Том 27. Москва, 2015, стр. 306-308

    Скопировать библиографическую ссылку:

    ПО́ЧВА, при­род­ное те­ло, фор­ми­рую­щее­ся в ре­зуль­та­те пре­об­ра­зо­ва­ния по­верх­но­ст­ных сло­ёв ли­то­сфе­ры под со­вме­ст­ным воз­дей­ст­ви­ем во­ды, воз­ду­ха и жи­вых ор­га­низ­мов. Со­сто­ит из поч­вен­ных го­ри­зон­тов , об­ра­зую­щих поч­вен­ный про­филь ; ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пло­до­ро­ди­ем. Пред­став­ле­ние о П. как о са­мо­сто­ят. при­род­ном об­ра­зо­ва­нии, ко­то­рое фор­ми­ру­ет­ся в ре­зуль­та­те взаи­мо­дей­ст­вия фак­то­ров поч­во­об­ра­зо­ва­ния, сформулировано в по­след­ней четв. 19 в. В. В. До­ку­чае­вым . Про­ис­хо­ж­де­ние, свой­ст­ва, функ­цио­ни­ро­ва­ние, рас­про­стра­не­ние и ис­поль­зо­ва­ние П. ис­сле­дуют­ся в рам­ках поч­во­ве­де­ния ; вме­сте с тем поч­вен­ный слой по­па­да­ет в об­ласть ин­те­ре­сов та­ких на­ук, как аг­ро­но­мия, ин­же­нер­ная гео­ло­гия, грун­то­ве­де­ние, гео­хи­мия ланд­шаф­та и др., в со­от­вет­ст­вии с за­да­ча­ми ко­то­рых из­ме­ня­ет­ся и объ­ём по­ня­тия «П.». Напр., в ши­ро­ком смыс­ле к П. от­но­сят не толь­ко ес­теств. при­род­ные те­ла на по­верх­но­сти Зем­ли, но и на­сып­ные грун­ты, ис­кусств. или по­кры­тые ас­фаль­том го­род­ские П., поч­во­по­доб­ные об­ра­зо­ва­ния на зда­ни­ях и ство­лах ста­рых де­ревь­ев, вы­хо­ды гор­ных по­род, за­се­лён­ные ли­шай­ни­ка­ми и во­до­рос­ля­ми, на­хо­дя­щие­ся на не­боль­шой глу­би­не под­вод­ные оса­доч­ные по­ро­ды, на ко­то­рых воз­мож­но раз­ви­тие со­су­ди­стых рас­те­ний, а так­же рых­лые ре­го­ли­ты др. пла­нет. В клас­сич. по­ни­ма­нии П. фор­ми­ру­ет­ся в ес­теств. рых­лых гор­ных по­ро­дах на по­верх­но­сти Зем­ли и хо­тя бы часть вре­ме­ни не по­кры­та во­дой. Мощ­ность П. так­же оп­ре­де­ля­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от по­став­лен­ных за­дач: в поч­вен­но-ге­не­тич. ра­бо­тах она ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся глу­би­ной вы­де­ле­ния мор­фо­ло­ги­че­ски вы­ра­жен­ных поч­вен­ных го­ри­зон­тов и варь­и­ру­ет от не­сколь­ких см до 2–3 м; в аг­ро­но­мич. ис­сле­до­ва­ни­ях час­то П. на­зы­ва­ют верх­ний па­хот­ный го­ри­зонт (ниж­ние го­ри­зон­ты на­зы­ва­ют под­поч­вой); в гео­хи­мич. и гео­эко­ло­гич. ра­бо­тах ис­сле­ду­ют поч­вен­ный ре­го­лит (сы­пу­чие ос­кол­ки гор­ной по­ро­ды ме­ж­ду слоя­ми П. и под­сти­лаю­щей по­ро­дой) на глу­би­ну до де­сят­ка мет­ров.

    Источник

    Твёрдая фаза почвы

    Почва как природное тело состоит из четырёх фаз: твёрдой, жидкой. Отдельно выделяют живую фазу (совокупность организмов, которые населяют почву). Твёрдая фаза почвы – это её основа, каркас, в котором находятся другие фазы. Формируется она из материнской породы, продуктов выветривания, растительных остатков, новообразований. Характеризуется первичными почвенными частичками гранулометрическим, минералогическим и химическим составом, структурой и строением почвы. В этой главе рассмотрим только первые четыре показателя. Структуру и строение почвы вынесем в отдельные главы.

    1. Элементарные почвенные частицы (ЭПЧ)

    Первичной составляющей твердой фазы являются элементарные почвенные частицы, которые представляют собой обломки пород и минералов, а также аморфные соединения, все элементы которых находятся в Химическом взаимодействии и не поддаются методом пептизации, применяемым при подготовке почв к гранулометрическому анализу.

    В минеральных почвах более 90% ЭПЧ представлено компонентами неорганической природы. Остальная часть ЭПЧ приходится на органическое вещество и органо-минеральные соединения.

    ЭПЧ образуется в результате выветривания исходных горных пород (физического, химического, биологического), а также как следствие взаимодействия продуктов выветривания – наследованных от материнских пород гранулометрических элементов с продуктами почвообразования.

    При образовании элементарных почвенных частиц минеральной природы на первых стадиях дробления породы, обладающей сравнительно малой поверхностью взаимодействия с внешней средой, преобладает физическое и биологическое выветривание под влиянием смены температур, воздействия воды, ветра, корневых систем растений, мхов, лишайников. На этой стадии порода распадается на куски (камни), а в дальнейшем на составляющие её минералы и продукты выветривания.

    По мере дробления, увеличения поверхности и свободной поверхности энергии возрастает роль биологического и химического выветривания – растворение наиболее податливых элементов, их окисления или восстановление, вынос растворённых простых и сложных солей, взаимодействие высвободившихся частей с образованием новых соединений и минералов.

    Элементарные почвенные частицы органической природы образуются при разложении остатков отмерших растений, животных и микронаселения почвы. В начальных стадиях разложения ведущую роль играют биологические и микробиологические процессы.

    Взаимодействие органических веществ с минеральными приводит к образованию органоминеральных ЭПЧ, представленных преимущественно ультрамикроагрегатами и ЭПЧ крупных размеров с частично изменённой органическим веществом поверхностью.

    Классификация элементарных почвенных частиц

    В почвах встречаются ЭПЧ различных размеров, условно от 3 мм до 10– 10Мм. Для удобства последующего их использования для классификации почв по гранулометрическому составу ЭПЧ объединяют в определённые группы, называемые фракциями элементарных почвенных частиц.

    При экспериментальном подходе во фракции объединяются элементарные частицы, сходные по составу и свойствам, но вместе с тем отличающиеся от механических элементов, выделенных в другие фракции.

    Однако единого мнения относительно того к каким фракциям относятся частички тех или иных размеров ещё нет, что, конечно, затрудняет как сравнения экспериментальных данных, так и их использование для прогнозирования свойств почв. Так в странах СНГ большинство исследователей границу илистой фракции связывают с диаметром частиц мельче 0,001мм, в то время как за рубежом отдают предпочтение диаметру частиц мельче 0,002 мм.

    Наиболее часто применяется классификация механических элементов, разработанная Качинским.

    Классификация механических элементов почв и их размеры

    Фракция Диаметр частиц, мм Фракция Диаметр частиц, мм
    Камни > 3 Пыль:
    Гравий 3 – 1 Крупная 0,05 – 0,01
    Песок: Средняя 0,01 – 0,005
    Крупный 1 – 0,5 Мелкая 0,005 – 0,001
    средний 0,5 – 0,25 Ил:
    мелкий 0,25 – 0,05 Глинистый (грубый) 0,001 – 0,0005
    Коллоидный (тонкий) 0,0005 – 0,0001
    Коллоиды 1 мм, относят к фракции Почвенного скелета, а частички, 0,01 мм), %
    Почва
    Подзолистый тип почвообразования Степной тип почвообразования, а так же красно – и желтозёмы Солонцы и сильно-солонцеватые Подзолистый тип почвообразования Степной тип почвообразования, а так же красно – и желтозёмы Солонцы и сильно-солонцеватые
    Песок:Рыхлый 0-5 0-5 0-5 100-95 100-95 100-95
    Связный 5-10 5-10 5-10 95-90 95-90 95-90
    Супесок 10-20 10-20 10-15 90-80 90-80 90-85
    Суглинок:лёгкий 20-30 20-30 15-20 80-70 80-70 85-80
    средний 30-40 30-45 20-30 70-60 70-55 80-70
    Тяжелый 40-50 45-60 30-40 60-50 55-40 70-60
    Глина:лёгкая 50-65 60-75 40-50 50-35 40-25 60-50
    средняя 65-80 75-85 50-65 35-20 25-15 50-35
    тяжёлая >80 >80 >65 3мм), которые представлены преимущественно осколками горных пород, утрудняют использование сельскохозяйственных машин и орудий, ускоряют износ их рабочих органов, препятствуют появлению всходов и росту растений.

    Гравий (1 – 3 мм). Высокое его содержание в почвах не препятствует их обработке, однако придаёт им неблагоприятные свойства – провальную водопроницаемость, низкую водоподъёмную способность и влагоёмкость.

    Песчаные и супесчаные почвы имеют хорошую водопроницаемость, благоприятный воздушный режим, быстро прогреваются, однако имеют низкую влагоёмкость и незначительную поглотительную способность, бедные на гумус и питательные элементы, наибольше подвергаются ветровой эрозии. Они легко поддаются обработке, поэтому их называют Лёгкими.

    Тяжелосуглинистые и глинистые почвы отличаются более высокой плотностью, связностью, влагоёмкостью, лучше обеспечены питательными веществами, богаче гумусом. Обработка таких почв требует больших энергетических затрат, поэтому их называют Тяжёлыми.

    При оценке гранулометрического состава почв надо учитывать то обстоятельство, что свойства тонкодисперсных фракций элементарных почвенных частиц зависит не только от их размера, но и от минералогического состава и особенностей почвообразования, а также агрегирования ЭПЧ и роли структуры почвы в целом.

    При одном и том же гранулометрическом составе, но при различном структурном состоянии почва будет обладать резко различными свойствами. Например, илистая фракция ЭПЧ характеризуется наихудшей водопроницаемостью, предельно медленным движением воды по капиллярам, но ил при надлежащем качестве (обогащённость гумусом, насыщенность Ca и Fe) способствует агрегированию ЭПЧ, улучшению структуры и физических свойств почв.

    Поэтому Качинский предложил шкалы классификации по гранулометрическому составу для 3 объединений почв: а) подзолистого типа почвообразования; б) степного типа, краснозёмов и желтозёмов; в) солонцов и сильносолонцеватых почв.

    Чем выше потенциальная способность почв к агрегированию и чем рыхлее их сложение, тем больше они могут содержать физической глины при отнесении их к тому или иному классу.

    4. Минералогический состав элементарных почвенных частиц

    Минералогический состав – одна из важнейших структурных составляющих ЭПЧ, обуславливающих характер их поверхности, размер и форму и оказывающих существенное влияние как на свойства ЭПЧ, так и на структуру и физические свойства почв в целом.

    В состав минеральной части почв входит две группы минералов, резко отличающихся как по условиям образования, так и по свойствам: остаточно-первичные и вторичные минералы.

    Первичные минералы приурочены главным образом к фракциям крупнее 0,002 мм. Это кварц, полевой шпат, амфиболы, пироксены и слюда. Они образуются при высоких температурах и давлениях в глубинных слоях почвы и поэтому неустойчивы в зоне гипергенеза. В термофизических условиях земной поверхности, характеризующихся низкими температурами и давлением, изобилием воды, углекислого газа и особенно кислорода сохраняются только наиболее устойчивые первичные минералы. Так как первичные минералы имеют разную устойчивость к выветриванию к выветриванию, то их относительное содержание в материнской породе и почве неодинаковое. Так, кварц и полевой шпат, как более устойчивые к выветриванию, в почве находятся в крупнозернистых песчаных частичках, пироксены и амфиболы менее устойчивые, поэтому встречаются в виде мелких кристаллов. Соотношение между отдельными минералами есть диагностическим показателем при изучении почв. От количества первичных минералов особенно крупнозернистых фракций, зависит гранулометричный состав почв и связанные с ним агрофизические свойства.

    Вторичные минералы Образовались из первичных путём выветривания. сосредоточены в основном во фракциях мельче 0,002 мм. Среди них преобладают глинистые минералы, минералы оксида железа и алюминия, алофаны и растворимые соли. Они достаточно устойчивы в условиях земной поверхности.

    Фракции крупнее 0,002 мм в большинстве почв составляют каркас, основу той или иной культуры. Кроме того первичные минералы в значительной степени являются естественными поставщиками микроэлементов и питательных веществ для растений.

    Глинистые минералы Имеют наибольшее агрономическое значение. Образовались в результате синтеза продуктов выветривания первичных минералов, а также биогенным путём с продуктов минерализации растительных остатков.

    Наиболее важное агрономическое значение имеют глинистые минералы, которые образовались в результате синтеза продуктов выветривания первичных минералов, а также биогенным путём из продуктов минерализации растительных остатков. Среди них наиболее распространены минералы групп монтморелланита, каолинита, гидрослюд, хлоридов.

    Монтмориллониты имеют имеют наиболее высокую дисперсность. Из-за высокой гидрофильности набухают, вследствие чего их поглощения увеличивается и достигает 80 – 120 мг-экв на 100г. В сочетании с гуминовыми кислотами монтмориллониты обуславливают водопрочные структурные отдельности. Наибольше наблюдается в чернозёмных и каштановых почвах с нейтральной и слабощелочной реакцией.

    Минералы каолинитовой группы встречаются в материнской породе и в почвах в меньшем количестве. Они не высокой дисперсности, не гидрофильны, не набухают, ёмкость поглощения не привышает 25 мг-экв на 100 г. Почвы со значительным количеством каолинита, как правило, бедны основаниями, имеют незначительную липкость и высокую водопроницаемость.

    Гидрослюды Широко распространены в материнских породах и почвах. Строение их подобное до монтмориллонита, однако они не поглощают воду и не набухают. Ёмкость поглощения в пределах 45 – 50 мг-экв на 100 г. По краям разрушенной кристаллической решётки гидрослюды содержат 6 – 8% обменного калия, поглощают подвижные формы фосфатов. Минералы этой группы распространены в осадочных породах и в различном количестве присутствуют во всех почвах. Наибольше их в почвах подзолистого типа и серозёмах. Минералогический состав влияет на физические и физико-химические свойства, биологические процессы, гумусообразование и в целом на плодородие почвы.

    Источник

    Читайте также:  Все типы почв удмуртии

    Все про удобрения © 2023
    Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

    Adblock
    detector