Почвы как компоненты ландшафта
Начиная работу, рассматривающую отношение ландшафтов и почв, необходимо определится, с чем мы имеем дело. Что такое ландшафт? В школьном словаре по экологии пишут: «Ландшафт – это общий вид местности». Это простое определение точно передаёт суть термина. Это именно вид, вид синтетический, вид как видение не только внешней формы, но и внутренней, сущностной формы местности или участка планеты Земля.
Обязательными компонентами для биогенных ландшафтов (их мы и будем рассматривать) являются: верхние слои земной коры и почвы, воды, растительность, животный мир и нижние слой атмосферы. Из них самый консервативный элемент – первый. Именно он во многом определяет ход развития ландшафта (например, лёссы детерминируют развитие степных ландшафтов, а песчаные отложения в гумидной зоне сосновых лесов). Почвы являются интегральным показателем пространственно-временного состояния данной точки поверхности суши планеты. Они зеркало ландшафта, его опора и массивная составляющая, они продукт развития не только конкретного биогеоценоза, но и всей планеты в целом, всей вселенной.
Рассматривая и изучая явления природы исследователь должен «держать на ладони вселенную», помня постоянно о её решающей роли и о том что «всё связанно со всем». Н. Е. Мартьянов (2003) в книге «Размышления о пульсациях Земли» с диалектических позиций убедительно показывает материю «как сумму непрерывно борющихся тенденций к притяжению и отталкиванию». При таком понимании «пульсации космических тел превращаются в их непременное свойство, атрибут», а пульсации становятся «важнейшим всеобъемлющим законом природы».
Вселенная, как космическое тело ограниченно горизонтом событий, находится в диастолической (растяжения, расширения) фазе, выйдя из точки сингулярности (большой взрыв и формирование пространства) 15 млрд. лет назад. Видимо, за этой точкой происходило сжатие и необратимо было пространство, а не время. Понятно, что циклы вселенной имеют для нас наибольшее значение (о других более глобальных нам ничего неизвестно, дальше уже не работает земная глосса (система адекватного мировосприятия)). Важно то, что мы живём в расширяющейся вселенной, расширяющейся во времени, а значит расширяющейся необратимо. В соответствии с этим все звёзды галактических систем имеют определённые сроки жизни, в частности для нашего Солнца приводится цифра в 10 млрд. лет. Сколько существует звезда, столько существуют и планеты обращающиеся вокруг неё. То есть срок жизни нашей планеты предопределён.
Планета Земля, являясь космическим телом, также подчинено пульсации — ритму вселенной, задающемуся влиянием магнитных полей других космических тел (звёздных скоплений, галактик, местных сверхскоплений галактик), влиянием космоса!
Н. Е. Мартьянов (2003) выделяет четыре порядка ритмов Земли:
Ритмы первого порядка – от одной ледниковой эпохи до другой с периодом 180-200 млн. лет.
Ритмы второго порядка – от одного оледенения до следующего – с периодом 250000 лет.
Ритмы третьего порядка, отражающие стадии ледниковой деятельности, с периодом около 20000 лет.
Ритмы четвертого порядка, отражающие осцилляции края ледника, с периодом в 1250 лет.
На основе своих мысленных построений подтверждённых фактами и расчётами Н. Е. Мартьянов сделал прогноз о том, что в ближайшие сорок тысяч лет наша планета должна пережить ещё два затопления и осушения окраин материков и, соответственно, два похолодания и потепления, причем похолодания должны быть меньше, чем предыдущие. В своих тысячелетних колебаниях современное потепление должно продолжаться ещё около 500-600 лет.
Ритмы первого порядка характеризуются эпохами, во время которых происходит заложение глобальных складчатых (систола) или геосинклинальных (диастола) поясов. Эти ритмы осложняются ритмами более мелких порядков, в ходе которых происходят колебания уровня моря, ледниковые катастрофы, омоложения горных систем и другие процессы.
Ландшафтная оболочка планеты, подчиняясь планетарно-космическим влияниям, развивается ритмически. Первыми изменяются климатические показатели, а за ними биотические составляющие, почва же меняется медленнее всего, проявляя буферность. Наиболее частое уничтожение ландшафтов происходит на севере и юге Земли в результате ледниковой деятельности (через 20 тыс. лет) и отложения на перигляциальных территориях покровных и флювиогляциальных отложений, а также на морских низменностях. Самые древние ландшафты расположены в экваториальных поясах, там уничтожение и развитие новых ландшафтов происходит в периоды складкообразования и рифтообразования, происходит лишь постепенная пенепленизация. Подходя с позиции концепции пульсаций Земли планету просто необходимо рассматривать как целое. Иначе невозможно ответить на некоторые вопросы, например на вопрос о том, как выживала биота в подобные катастрофические эпохи. Взяв «планету на ладонь» можно предположить, что биота пульсировала вместе с планетой в пространстве и во времени, отступая по ходу надвигания ледникового покрова. Виды, которые не могли отступать, вымерли. Этим можно объяснить то, что подавляющее число видов и родов организмов распространено по всему бореальному поясу (таким типичным
Итак, целью данной работы является рассмотрение почвенного покрова как неотъемлемого компонента наземных природных систем – геосистем, на основе литературы опубликованной по этому вопросу. Задачами является изучение литературных источников рассматривающих почвенный покров как компонент ландшафта и написание курсовой работы.
Площадь льдов Северного Ледовитого океана сократилась до небывалого минимума
Национальный центр США по слежению за состоянием снежного и ледового покрова (US National Snow and Ice Data Center, NSIDC) объявил, что 26 августа 2012 года площадь ледового покрова Северного Ледови .
Демографическая ситуация в современной России
Вряд ли кто-нибудь задумывается, что широко употребляемое слово «народонаселение» или его синоним «население» сначала возникли как научные понятия. Произошло это 1,5-2 века назад. Появление .
Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России
Впервые за последние 10 лет в России наметился некоторый экономический рост, а вместе с ним – надежды на экономическое возрождение России. Безусловно, экономическое возрождение России – впол .
Источник статьи: http://www.geografer.ru/geo-836.html
Почва, как объект инженерно-географического анализа.
Почва — биокосный компонент ландшафта, продукт его длительного развития и функционирования. Почва формируется в приповерхностном слое коры выветривания в результате длительного взаимодействия абиотических и биотических компонентов ландшафта и обладает свойством плодородия. Морфологическим признаком тех или иных почв является совокупность генетических горизонтов. Почвообразование определяется тремя основными группами процессов: разложением органических остатков биоты, накоплением или аккумуляцией определенных веществ и энергии, выносом или вмыванием продуктов разрушения в нижележащие горизонты и за пределы почвы. Все эти процессы тесно связаны с поступлением солнечной энергии, увлажнением и фильтрационными свойствами литогенной основы. То есть в почвообразовательных процессах проявляются как черты зональности, так и региональные или местные особенности. По сочетаниям ведущих почвообразующих процессов, определяющим различия в строении почвенного профиля, выделяются типы почв (подзолистые, каштановые и др.). Почвы одного типа развиваются в районах с близкими гидротермическими условиями, под одинаковыми растительными формациями. Поэтому в распространении типов почв хорошо прослеживается их широтная зональность. По интенсивности и специфике проявления ведущих процессов, отражающейся в почвенных горизонтах, выделяют виды почв (слабо- или сильноподзолистые). Механический состав верхних горизонтов почв определяет их разновидность или разность(сильноподзолистые супесчаные или суглинистые).
Характеристиками почв, сильно отражающимися на их свойствах, продуктивных возможностях и хозяйственной оценке, являются мощность гумусового горизонта и гумусосодержание, механический состав, увлажнение и водный режим, кислотность, щелочность, емкость и насыщенность поглощающего комплекса почв основаниями.
Например, мощность гумусового горизонта в зональных подзолистых и дерново-подзолистых почвах тайги и подтайги может меняться от 0,5 до 30 — 35 см. В условиях интенсивной хозяйственной деятельности, на склонах более 3 градусов, эрозионными процессами гумусовый горизонт может размываться. Особенно интесифицируется эрозия и дефляция гумусового горизонта при уничтожении растительного покрова и разрыхлении почвы на больших площадях в процессе сельскохозяйственного товарного производства. Избежать этого сложно, так как большинство сельскохозяйственных растений являются экзотическими однолетниками, слабо конкурентными в естественных сообществах. Поэтому создание им благоприятной обстановки для продуцирования требует рыхления почвы и уничтожения их конкурентов. Избыточная пастбищьная нагрузка сельскохозяйственных животных также ведет к стравливанию и выбиванию растительного покрова, а затем и разрыхлению верхнего слоя почвы. Эрозионные процессы особенно характерны для возвышенных равнин юга лесной, лесостепной, северной и средней части степной зон и подзон. В разных классификациях по степени смытости гумусового горизонта выделяют такие категории почв и их признаки: — слабосмытые (смыто менее 10% или менее половины гумусового горизонта); среднесмытые (смыто 10 — 30% или более половины горизонта А1); сильносмытые (смыто 30 — 50% или весь горизонт А и частично В). Однако даже в пределах одного склона степень смытости почв может весьма сильно различаться. У смытых почв существенно меняются и другие свойства, определяющие их плодородие, а урожайность культур при этом может снижаться в два — четыре раза. Снижение интенсивости эрозии, повышение и поддержание продуктивности угодий, в зависимости от ландшафтных особенностей территории и возделываемых культур, требует специальных агротехнических приемов обработки почвы, внедрения геоэкологически обоснованных севооборотов, размещения и чередования культур, внесения удобрений. В частности, последнее время усилился интерес к ландшафтно-экологически обоснованному контурному земледелию.
Для оптимизации землепользования проводится качественная сравнительная оценка или бонитировка почв и земель. При этом обычно используется 100-бальная бонитировочная шкала. Лучшие “эталонные” почвы оцениваются суммой в 90 — 100 баллов (X класс бонитета). Менее качественные по плодородию и биопродуктивности почвы относятся к более низким классам бонитета (80 — 90 баллов — IX класс и т. д.). Для бонитировки почв выбирают свойства и показатели почв хорошо коррелирующие с многолетней урожайностью на них тех или иных культур (гумуссированность, емкость и насыщенность основаниями ППК, кислотность и др.). Каждый из выбранных показателей по формуле Б = 100 Nф / Nэ, оценивается (нормируется) в баллах относительно его оптимальных значений у эталонной почвы. Здесь Nф — фактическое значение показателя для конкретной почвы или почвенного выдела, а Nэ — значение того же показателя у эталонной почвы. Сумма всех выбранных для оценки показателей у эталонной (лучшей по урожайности) почвы должна быть 100 баллов. При наличии других факторов или свойств почв, влияющих на урожайность и, соответственно, бонитет (оглеение, смытость и др.), вводят региональные (местные) поправочные коэффициенты.
Для проверки правильности выбора системы оцениваемых показателей качества почв составляются шкалы средней многолетней урожайности основных культур по почвенным выделам. При правильном выборе показателей, расхождения между этими шкалами не должны по одному региону или ПТК ранга местности различаться более чем на 10%.
Средневзвешенная оценка земельных выделов (на единицу площади) производится по следующей формуле:
Бо = Б1 х S1 + Б2 х S2 + . Бn x Sn / Р, где Бо — средневзвешенный оценочный балл земельного выдела, Б1, Б2 и т.д. — балл для каждой разновидности почв, S1, S2 и т.д. — площади почв каждой разновидности (га), Р — общая площадь земельного выдела (га).
С помощью агротехнических приемов обработки почвы, химизации, биоэкологических и агроландшафтных технологий удается повысить биопродуктивный потенциал почв. Однако каждый вид агротехнологий способен положительно влиять на урожайность и оставаться экономически оправданным до определенных пределов. Например, прирост урожайности с/х культур за счет удобрений, после достижения определенного ее уровня, на каждый последующий центнер прироста урожайности требует многократного, экономически и экологически неоправданного увеличения доз удобрений. Наибольшего эффекта при оптимизации землепользования можно добиться путем геоэкологически обоснованного сочетания агротехнических, химикотехнологических, био- и ландшафтно-экологических приемов и методов сельскохозяйственного производства. В частности, последнее время все активнее прорабатываются вопросы контурного, адаптивного земледелия на ландшафтно-экологической основе (В.А. Николаев, Г.И.Швебс и др.). Такой подход позволяет перейти от господствующего у нас в России экстенсивного (“площадного”) сельскохозяйственного производства, к интенсивному (высокопродуктивному).
При оценке почвогрунтов для строительства и земледелия следует также учитывать их химическую и биологическую агрессивность, в частности, к фундаментам инженерных сооружений. Первая определяется кислотностью (рН) и засоленностью почв, вторая — интенсивностью БИК и активностью почвенных микроорганизмов.
3.6. Индикация и прогнозирование ландшафтоформирующих и ИГ процессов и свойств природных компонентов.
Известно, что природные компоненты ландшафтов тесно между собой связаны, а их свойства оказывают сильное взаимное влияние друг на друга, Поэтому по изменению свойств или по самим свойствам одних компонентов ландшафтов можно индицировать или прогнозировать свойства других. В таблице 3. 13. показано изменение скорости ветра в зависимости от положения на формах рельефа, его элементах или их частях, на высоте 2 м при неустойчивой (в скобках — устойчивой) стратификации атмосферы (Рекомендации, 1981).
Коэффициенты изменения скорости ветра в различных условиях рельефа
Формы и элементы рельефа, | Скорость ветра на ровном месте, м/с | |
положение на них | 3-5 | 6-20 |
Открытое место | ||
Открытые возвышения (холмы) | 1,4-1,5 (1,6-1,8) | 1,2-1,3 (1,4-1,5) |
Вершины | 1,3-1,4 (1,6-1,7) | 1,1-1,2 (1,3-1,4) |
Наветренные склоны крутизной 3-10 0 | ||
Верхняя часть | 1,2-1,3 (1,4-1,6) | 1,1-1,2 (1,3-1,5) |
Средняя часть | 1,0-1,1 (1,0-1,1) | 1,0-1,1 (1,1-1,2) |
Нижняя часть | 1,0-1,0 (0,8-0,9) | 0,9-1,0 (1,0) |
Параллельные ветру склоны крутизной 3-10 0 | ||
Верхняя часть | 1,1-1,2 (1,3-1,4) | 1,0-1,1 (1,2-1,3) |
Средняя часть | 0,9-1,0 (1,0-1,1) | 0,8-0,9 (0,9-1,0) |
Нижняя часть | ||
Подветренные склоны крутизной 3-10 0 | ||
Верхняя часть | 0,8-0,9 (0,8-0,9) | 0,7-0,8 (0,7-0,8) |
Средняя часть | 0,8-0,9 (0,9-1,0) | 0,8-0,,9 (0,9-1,0) |
Нижняя часть | 0,7-0,8 (0,8-0,9) | 0,7-0,8 (0,8-0,9) |
Возвышения с плоскими вершинами и пологими склонами | ||
Вершины, верхние части наветренных склонов крутиззной 1-3 0 | 1,2-1,4 (1,4-1,6) | 1,1-1,3 (1,4-1,5) |
Средние и нижние части наветренных и параллельных ветру склонов крутизной 4-10 0 | 1,1-1,2 (1,1-1,2) | 1,1-1,2 (1,2-1,3) |
Средние и нижние части подветренных склонов крутизной 4-10 0 | 0?-0,9 (0,9-1,0) | 0,8-0,9 (0,9-1,0) |
Долины, лощины, овраги | ||
Дно и нижние части склонов долин, лощин, оврагов | ||
Продуваемых ветром | 1,1-1,2 (1,3-1,5) | 1,2-1,3 (1,4-1,5) |
Не продуваемых ветром | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 |
Замкнутых |