Главная страница Случайная лекция Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика Мы поможем в написании ваших работ! |
УЧАСТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ДИНАМИКЕ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯДинамика почвообразования выражается в изменениях почвенных свойств циклического или поступательного необратимого характера. Рассматривая вопрос об участии географических факторов в динамике почвообразования, необходимо заметить следующее. Разумеется, отдельная постановка этого вопроса в известной мере условна: динамика почвообразования не изолирована от других сторон формирования почв. И энергетический и субстантивный вклады географических факторов обязательно проявляются в тех или иных динамических явлениях в почвах. Однако в данном случае имеется в виду непосредственная передача почвам тех механизмов функционирования, которые неотъемлемо свойственны самим факторам почвообразования. Так, горные породы как фактор почвообразования в основном весьма инертны. Во многих ситуациях в хронологических масштабах почвообразования они были бы неизменными, если бы на них не воздействовали другие факторы среды (климат, биота, рельеф). На огромных пространствах земной поверхности горные породы практически не обнаруживают никаких новых собственно литогенных видоизменений в течение десятков и сотен тысяч лет. Однако существует ряд геологических локальных явлений в природе, которые вызывают изменения горных пород, отражающиеся на динамике почвообразования. Это происходит, в частности, в тех местах, где имеет место периодическое захоронение почв под новыми аллювиальными, делювиальными или эоловыми наносами. Такой процесс наблюдается в поймах и дельтах рек, на пролювиальных конусах выноса, когда ежегодно на поверхности почв откладывается слой аллювия мощностью от долей миллиметра до десятков сантиметров. Быстрое регулярное перекрывание почв новыми порциями минерального материала характерно и для областей современной вулканической деятельности в периоды извержений вулканов. Во всех этих случаях ослабляется выраженность почвообразования, оно возвращается как бы вспять, на предшествующие стадии, поскольку начинается освоение почвенными процессами новых отложений материнского субстрата. Аналогичным образом влияют на динамику почвообразования процессы сноса материала с поверхности почв. В этой ситуации почвообразование также начинает охватывать новые слои породы, но вступающие в сферу почвенных процессов не сверху, а снизу. В естественных условиях ускоренная денудация почв, а следовательно, и обновление их минеральной составляющей свойственны горным областям с резко расчлененным рельефом, а также пустынным территориям с несомкнутым растительным покровом, недостаточно предохраняющим почву от водной эрозии и особенно от дефляции. В условиях хозяйственного использования почвенного покрова ускоренная, часто катастрофическая, эрозия и дефляция почв наблюдаются при неправильной распашке территории, неумеренном выпасе скота и т. д. Скорость денудации в таких случаях может выражаться в ежегодном смыве, равным 150 т/га и более. И все-таки в нормально развитых почвах одна и та же масса породы, как было сказано выше, участвует в процессе жизни почвы практически на всем ее протяжении. Именно это позволяет говорить об очень медленных циклах обновления минеральной основы большинства девственных почв и относительно малом участии геологического фактора в динамике почвообразования. Напротив, биологический фактор очень изменчив и поэтому с ним связаны многие механизмы функционирования почв. Изменчивость биологического фактора обусловлена тем, что живые организмы оказываются в очень динамических отношениях со средой своего обитания. Многие из них находятся в постоянном движении в почвах в поисках влаги, пищи и тепла. Между живыми почвенными организмами и средой идет постоянный обмен веществ. Кроме того, периоды существования живых организмов относительно коротки — от нескольких дней (микроорганизмы) до первых сотен лет (некоторые высшие зеленые растения), т. е. за время развития почвы в ней сменяются многочисленные поколения растительных и животных макро- и микроорганизмов. Таким образом, по выражению В.И. Вернадского, почву буквально пронизывают «вихри жизни» — микроскопические, малые и большие. Они активизируют почвенные процессы, внося большой вклад в динамику почвообразования. По сути, именно таким «вихрем жизни» является биологический круговорот веществ — наиболее универсальное явление, характеризующее взаимоотношения различных живых организмов с почвой как средой их обитания. Биокруговорот веществ включает в себя следующие основные звенья: поглощение живыми организмами из окружающей среды химических элементов и их соединений; построение из поглощенных соединений живых тканей; отмирание организмов, минерализация органических остатков и возврат элементов в окружающую среду. В почвах наблюдается сложная система биологических круговоротов химических элементов, в которых участвуют микроорганизмы, почвенная фауна и высшие растения. Микроорганизмы, как уже отмечалось ранее, поглощают из почвы и отдают ей самые разные химические элементы. Микроскопические диатомовые водоросли, например, вовлекают в биокруговорот кремний, который необходим им для строительства скелетов. Железобактерии берут из почвы железо и марганец и концентрируют их в своих телах. Бактерии-азотфиксаторы потребляют из газовой фазы почв азот. На следующих этапах биокруговорота все эти компоненты возвращаются в почву. В количественном выражении в каждый данный момент времени такие микробиологические процессы характеризуются относительно невысокой емкостью. Но масштаб их значимости расширяется при высокой скорости обмена веществ. Обитающие в почвах бактерии, грибы, актиномицеты, водоросли и простейшие животные (амебы, корненожки, инфузории и др.) очень быстро размножаются и отмирают. Продолжительность жизни отдельных популяций 15—20 дней и даже меньше. За вегетационный период в умеренных поясах Земли сменяется 6—7 поколений, а в субтропических и тропических областях — более 20 поколений в год. При отмирании каждой популяции с бактериальными телами в почвы поступает от 15 до 50 ц/га сухого органического вещества (при 10 ежегодных популяциях — до 500 ц/га в год). Если принять во внимание, что почва имеет возраст, равный многим сотням и тысячам лет, то последняя величина увеличивается на несколько порядков и будет указывать на истинное значение в динамике почвообразования микробиологического круговорота веществ. Животные, обитающие в почвах и на ее поверхности, имеют более длительные по сравнению с микроорганизмами жизненные циклы. Но вследствие их большей массы емкость процессов, вызываемых ими, достигает значительных величин. Так, дождевые черви, затаскивая растительный опад внутрь почвенной толщи, поедая его вместе с минеральной массой и пропуская эту смесь через кишечный тракт, могут переработать таким образом за сезон 1,5 т листвы и смешать ее с 15 т минеральных веществ. За один год в некоторых почвах эти животные выбрасывают на поверхность до 100—200 т/га и более копрогенного материала. За 50 лет они могут перемешать весь поверхностный слой почвы. Крупные животные (суслики, сурки, лисы) сооружают в почвах многокилометровые норы, выбрасывая на земную поверхность тысячи кубических метров материала на гектар. За несколько десятилетий они способны полностью механически обработать почву на глубину 10—20 см. Очень динамичен биокруговорот, осуществляемый в почвах высшими растениями. Он выражается как в прижизненном выделении (из корней и листьев) и поглощении растениями различных веществ, так и в оборачиваемости компонентов мертвых растительных остатков. Особенно масштабен биокруговорот веществ в системе почва- живые растения—опад—почва. Рассмотрим два важнейших звена этого биокруговорота: поглощение растениями веществ из почвы; возврат растениями веществ в почву. Растения поглощают химические элементы весьма избирательно—в соответствии со своими биологическими потребностями. Поэтому содержание большинства элементов в золе существенно отличается от среднего их содержания в литосфере. Интенсивность биологического поглощения элементов из среды места обитания можно выразить через предложенные Б.Б. Полыновым и А.И. Перельманом коэффициенты биологического поглощения, представляющие собой частное от деления количества элемента, содержащегося в золе растений, на количество элемента, содержащегося в почве или породе. Если взять средний состав золы наземных растений и рассчитать коэффициент биологического поглощения Ах по отношению к кларкам литосферы, можно получить средние значения коэффициентов и в соответствии с этими значениями сгруппировать химические элементы в определенные ряды интенсивности биологического поглощения. Энергично накопляемые (Ах = n • 10 — n • 100): Р, S, CI, I. Сильно накопляемые (Ах = n): К, Са, Mg, Na, Sr, В, Zn, Ag. Слабого накопления и среднего захвата (Ах = 0, n - n): Мп, Ва, Си, Ni, Со, Mo, As, Cd, Be, Hg, Se. Слабого захвата (Ax = 0, n): Fe, Si, F, Rb, V, Li, Y, Cs. Слабого и очень слабого захвата (Ах = 0, 0 n - 0, n):Ti, Сг, РЬ, Al, U, Zr. Относительное содержание и соотношение элементов в золе растений вследствие различий интенсивности их биологического поглощения существенно иные, чем в исходных породах. В золе растений содержится в десятки и сотни раз больше Р, S, в несколько раз больше К, Са, Mg, а также микроэлементов: I, В, Zn, Ag. И наоборот, в золе растений меньше таких распространенных в литосфере макроэлементов, как Si, Al, Fe. Второе звено биокруговорота в системе растение—опад—почва — это поступление веществ с отмершими растительными остатками обратно в почвенную толщу. Очевидно, что в качественном отношении, кроме элементов органогенов (О, С, Н, N), химические элементы будут возвращаться в тех же пропорциях, которые отражены в рядах интенсивности биологического поглощения. По массе они будут коррелировать с количеством органического вещества, поступающего с опадом и с его зольностью. Данные табл. 4.1 показывают, что количество растительных остатков, ежегодно поступающих в почвы и на их поверхность, составляет для большинства типов растительности десятки центнеров на гектар. Наибольшее количество органических остатков (более 200 ц/га) дают влажные субтропические и тропические леса, наименьшее (20 ц/га и менее) — тундры и пустыни. Таблица 4.1 Количество органического вещества, поступающего ежегодно с опадом, и запасы (ц/ra сухого вещества) неразложившихся растительных остатков на поверхности почв (по Л.Е. Родину и Н.И. Базилевич)
Чтобы оценить интенсивность биокруговорота веществ в полной мере, необходимо знать еще одну величину — отношение ежегодного опада к массе мертвого неразложившегося органического вещества. Дело в том, что на поверхности почв обычно наблюдается накопление лесной подстилки или травянистого войлока (см. табл. 4.1). Следовательно, в этих случаях разложение растительных остатков, их гумификация и минерализация идут медленнее, чем поступление нового наземного опада. Каждый год некоторая неразложившаяся часть растительных остатков остается на поверхности почвы. Если взять отношение запасов подстилки или войлока на определенной площади к количеству поступающего на эту площадь ежегодного свежего опада, то можно составить представление о скорости разложения органических остатков. Приведенные в последней графе табл. 4.1 данные показывают, что в некоторых типах растительности (во влажных тропических и субтропических лесах) даже при очень большой величине ежегодного опада разложение его осуществляется менее чем за год (отношение подстилки к опаду — 0,5—0,7), в хвойных лесах — за 15 — 20 лет. В травянистых типах растительности в степях и саваннах разложение растительных остатков идет быстрее, чем в лесах умеренного пояса, и на поверхности почвы здесь накапливается в основном лишь опад данного года. В пустынях опад небольшой и он быстро минерализуется. Самый малый темп разложения органического вещества — в кустарничковых тундрах, где при очень малом количестве ежегодного наземного опада на поверхности почв в подстилках накапливается более чем 90-летний запас органических веществ. Не менее динамичным, чем биологический, является климатический фактор почвообразования. С цикличностью влаго-,воздухо- и теплообмена между атмосферой и почвой, с передвижением тепла, влаги и воздуха в почвенной толще связаны многие почвенные процессы. Рассмотрим особенности круговорота атмосферной влаги в почвах и то, как он определяет характер механизмов почвообразования. Поступающая в почвы с осадками влага Р расходуется на испарение Е, десукцию D, поверхностный сток F1 внутрипочвенный сток F2. При большом количестве осадков часть влаги просачивается сквозь всю почвенную толщу, т. е. идет на инфильтрацию / и пополнение грунтовых вод. Водный баланс автоморфных плакорных почв, т. е. почв, развивающихся на повышенных, относительно выровненных элементах рельефа, не получающих дополнительной влаги за счет поверхностного стока или грунтовых вод, можно представить уравнением Р — Е + D + F1 + F2 + I. Соотношение между годовой суммой осадков Р (мм) и годовой нормой испаряемости Еn (мм) используется в качестве показателя степени увлажненности территории Ку = Р/Еn. Величина, обратная коэффициенту увлажнения, называется индексом сухости: Кс = Е/Р. Испаряемость Еn — это количество влаги, выраженное в миллиметрах водного слоя, которое может испариться при данных климатических условиях с открытой водной поверхности или с поверхности постоянно переувлажненной почвы. Поскольку количество выпадающей атмосферной влаги и испаряемость изменяются по ландшафтным зонам в широких пределах, то и зональные различия в значениях коэффициента увлажнения (или индекса сухости) также оказываются значительными (табл. 4.2). Таблица 4.2 Атмосферное увлажнение почв различных ландшафтных зон
В зависимости от коэффициента увлажнения, характера дренированности уровня грунтовых вод в почвах формируются различные типы водного режима. Там, где Ку > 1,0 и в почвах имеет место свободный дренаж, избыток атмосферной влаги, поступающей в почвенную толщу, просачивается насквозь ее и пополняет грунтовые воды. Такой тип водного режима называется промывным (рис. 4.1). Промывной тип водного режима характерен для почв таежной зоны, субтропических и тропических лесов (см. табл. 4.2). При этом типе водного режима происходит растворение и перемещение в нижнюю часть почвы или за ее пределы многих минеральных и органических продуктов почвообразования. При коэффициенте увлажнения >1,0, но плохом дренаже (чему способствует плоский рельеф и тяжелый гранулометрический состав почв) избыток атмосферной влаги застаивается в почвах и в них формируется временная или постоянная почвенная верховодка. Такой тип водного режима называется водозастой- ным. Он развит, например, во многих тундровых или болотных таежных почвах. Его усилению способствует неглубокий уровень вечной мерзлоты, служащей водоупором. При водозастойном режиме продукты почвообразования остаются на месте, а в почве возникает комплекс явлений, связанных с переувлажнением почв. В условиях, где коэффициент увлажнения <1,0, т. е. сумма осадков за год меньше, чем суммарная испаряемость, вся влага, попадающая в почву, расходуется на испарение и десукцию. Почва промачивается не на полную мощность, и между границей промачивания и верхней границей фунтовых вод имеется постоянно сухой слой, названный «мертвым горизонтом». Такой тип водного режима называется непромывным (рис. 4.2). Непромывной тип водного режима ха- Рис. 4.1. Водный режим промывного типа: а _ нисходящие потоки атмосферной влаги; б — восходящие потоки капиллярной и парообразной влаги; в — горизонты пресных грунтовых вод Рис. 4.2. Водный режим непромывного типа: а — нисходящие потоки атмосферной влаги; б — восходящие потоки капиллярной и парообразной влаги; " — горизонты слабоминерализованных фунтовых вод; г — непромываемый «мертвый» горизонт рактерен для большинства почв степей, полупустынь и пустынь. При непромывном типе водного режима продукты почвообразования не выносятся за пределы почвы, а лишь перемещаются на какую-то глубину в ее толщу. На низменных слабодренированных равнинах или в местных понижениях рельефа — на низких террасах рек, озер и в различных западинах, где уровень фунтовых вод весьма часто расположен близко к поверхности, могут быть развиты гидроморфные (или супераквальные) почвы. Наряду с атмосферной влагой они получают также влагу, поднимающуюся от грунтовых вод. Гидроморфные почвы характеризуются своими водными режимами. Так, если осадки превышают суммарную испаряемость и коэффициент увлажнения территории >1, в почвах с затрудненным дренажем создается водозастойный режим, подобный описанному для автоморфных почв, но часто более резко выраженный. При этом режиме влага атмосферных осадков идет на пополнение грунтовых вод, уровень которых начинает приближаться к поверхности, и почвы сильно переувлажняются. Водозастойный режим имеют почвы низинных болот, которым свойственно грунтовое питание. При коэффициенте увлажнения <1, когда суммарная испаряемость превышает количество выпадающих осадков, в гидроморфных почвах влага по капиллярам поднимается в иссушающуюся верхнюю часть толщи, где испаряется и расходуется на десукцию (поглощается корнями растений). В почвах возникают восходящие токи влаги и выпотной тип водного режима (рис. 4.3, см. табл. 4.2). Выпотной режим в гидроморфных почвах свойствен территориям, в пределах которых автоморфные почвы характеризуются непромывным режимом, — это зоны степей, полупустынь и пустынь. При выпотном режиме соли, растворенные в грунтовых водах, при испарении и десукции постепенно накапливаются в почвах, Если капиллярная кайма достигает поверхности почв, то максимум солей на- Рис. 4.3. Водный режим выпотного типа: а — восходящие потоки капиллярной и парообразной влаги; б — горизонты сильноминерализованных фунтовых вод
капливается на поверхности. Если поток поднимающейся по капиллярам влаги не достигает поверхности, то засолению подвергаются более глубокие части почвенной толщи. Динамикой атмосферно-климатических явлений во многом обусловливается воздушной режим почв. На скорость воздухообмена между почвой и атмосферой влияют изменение влажности и температуры почвы, сила ветра, рост и падение барометрического давления. Процессы обмена почвенного воздуха с атмосферным имеют суточный и годовой ход. При воздухообмене из почвы главным образом диффундирует углекислота, продуцируемая корнями и микроорганизмами, а в почву из атмосферы поступает кислород взамен израсходованного в почвенной толще на процессы дыхания и окисления минералов и органических остатков. В непереувлажненных почвах со средней порозностью летом выделяется в сутки от 2 до 10 л/м2 углекислого газа и поглощается столько же кислорода. В верхней части почвенной толщи полный воздухообмен осуществляется за несколько часов. Еще одной производной климатических характеристик является тепловой (или температурный) режим почв. Количество солнечного тепла, которое получают почвы, как и количество тепла, которое они отдают атмосфере, периодически изменяется в течение суток и по сезонам года. В суточном цикле с восхода солнца и до 14 ч почва нагревается, затем она постепенно начинает охлаждаться. Максимальное охлаждение наблюдается около 4—5 ч ночи. В годовом цикле почва нагревается с первых месяцев весны до середины лета, затем постепенно охлаждается. Суточные колебания температур обычно проявляются до глубины немногим более 50 см. Годовые колебания температур иногда распространяются до глубины 15 м (наиболее резкие — до 3,5 м). На распространение тепла в почвенной толще требуется некоторое время, обусловленное ее теплопроводностью, поэтому с глубиной наблюдается все большее запаздывание соответствующих температур по сравнению с поверхностью почвы. Рассмотрим основные типы температурных режимов почвы, выделяемые В.Н. Димо. Их дифференциация основана главным образом на учете интенсивности процессов промерзания почв, т. е. на динамическом показателе. Тип 1. Мерзлотный. Характерен для почв с вечной мерзлотой сплошного типа. В течение года преобладает процесс охлаждения почвы. В холодный период почва промерзает до верхней границы вечномерзлых пород. Процесс нагревания сопровождается протаиванием сезонно-мерзлого слоя. Среднегодовая температура почвы и температура на глубине 0,2 м самого холодного месяца — отрицательные (рис. 4.4). Тип 2. Длительносезоннопромерзающий. Охлаждение почвы сопровождается промерзанием. Длительность промерзания не менее 5 мес., глубина проникновения отрицательных температур более 1 м. Сезонное промерзание не сопровождается смыканием с возможной вечной мерзлотой островного типа. Прогревание почвы приводит к оттаиванию. Среднегодовая температура почвы обычно положительная, но температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная (рис. 4.5). Тип 3. Сезоннопромерзающий. Процесс охлаждения сопровождается процессом неглубокого промерзания. Длительность промерзания от нескольких дней до 5 мес. Среднегодовая температура положительная. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м отрицательная. Вечная мерзлота отсутствует (рис. 4.6). Тип 4. Непромерзающий. В годовом цикле преобладает процесс нагревания. Промерзания и морозности нет. Отрицательные температуры в почве отсутствуют или наблюдаются лишь несколько дней. Температура самого холодного месяца на глубине 0,2 м положительная (рис. 4.7). Тип 5. Постоянно теплый. Температура самого холодного месяца во всей толще не опускается ниже 10 °С (т. е. ниже уровня биологически активных температур). Тип 6. Постоянно жаркий. Суточные амплитуды температур превышают годовые амплитуды, а среднегодовая температура почв на глубине 0,2 не опускается ниже 20 °С. Подытоживая оценку вкладов факторов географической среды в механизмы почвообразования, еще раз подчеркнем, что в первую очередь в этой связи речь должна идти о производных биологического фактора (круговорот веществ в системе организмы—почва) и климатического фактора (водный, воздушный и тепловой режимы почв).
Рис. 4.4. Термоизоплеты почв температурного режима мерзлотного типа (по В.Н. Димо): а — мыс Шмидта; 6 — Якутск Рис. 4.5. Термоизоплеты почв температурного режима длительно сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Хибины; б — Чита Рис. 4.6. Термоизоплеты почв температурного режима сезоннопромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Оренбург; б — Волгоград
Значительно меньшую роль играют здесь геологический и геоморфологический факторы (см. рис. 5.1). Все вышеупомянутые механизмы и процессы почвообразования, так или иначе отражающие динамику географических факторов, как можно заметить, представляют собой отдельные физические, механические, химические или биологические процессы. Их совокупность естественным образом делится на четыре группы (по А.А. Роде, 1971): 1) обмен веществом и энергией между почвой и другими природными телами; 2) превращения веществ и энергии в почве; 3) изменения физического состояния вещества в почве; 4) передвижение веществ и энергии в почве. К первой группе (обмен веществ) относятся следующие процессы: а) многосторонний обмен газами в системе атмосфера—почва - грунт—растение; б) такой же многосторонний обмен влагой (жидкой и парообразной) в той же системе; в) обмен коротко- и длинноволновой радиацией в системе Солнце—растения—атмосфера—космическое пространство; г) многосторонний обмен тепловой энергией в системе атмосфера— почва—растение—грунт; д) двусторонний обмен зольными веществами и азотом в системе почва—растительность;
Рис. 4.7. Термоизоплеты почв температурного режима непромерзающего типа (по В.Н. Димо): а — Сочи; б — Тбилиси
е) безобменное, преимущественно одностороннее, поступление в почву органического вещества, синтезированного растениями; ж) двусторонний обмен между почвой и атмосферой пылью; и) двусторонний обмен между почвой и грунтом (грунтовыми водами) солями. Ко второй группе процессов (превращение веществ и энергии в почве) относятся следующие: а) реакции разложения органических соединений, входящих в состав растительных и животных остатков; б) многообразные явления микробного синтеза и микробного разложения, образования и разложения органоминеральных соединений разной природы; в) внутрипочвенный обмен ионами и молекулами между твердой и жидкой фазами; г) фиксация молекулярного азота из почвенного воздуха, а также аммонификация, нитрификация, денитрификация; д) явления новообразования и распада различных органических кислот и солей; е) явления окисления и восстановления, в особенности соединений железа и марганца; ж) отдельные реакции, из которых слагаются явления разложения и превращения первичных и вторичных минералов и синтеза вторичных. Третья группа процессов (изменения физического состояния вещества в почве) включает: а) фазовые переходы воды (испарение и конденсация, замерзание и таяние) и солей (растворение и кристаллизация); б) изменения структурного состояния почвенной массы (агрегация и дезагрегация, коагуляция и пептизация); в) изменение степени дисперсности (физическое дробление минеральных частиц, образование твердых конкреций). И четвертую группу процессов (передвижение вещества в почве) составляют следующие из них: а) передвижение воздуха внутри почвы под влиянием изменений атмосферного давления и температуры; б) диффузное передвижение газов в почвенном воздухе; в) передвижение жидкой влаги и растворенных в ней веществ под влиянием силы тяжести, капиллярных, сорбционных и осмотических сил; г) передвижение водяного пара, обусловленного градиентом его давления; д) передвижение твердой почвенной массы животными-землероями, гравитацией и криотурбационными явлениями. Некоторые из перечисленных процессов свойственны только почвам. Это прежде всего процессы обмена веществом и энергией между почвой и растительностью, почвой и другими природными телами. Но большинство из них не являются специфичными только для почв, они общие для разных сред и идут, например, в горных породах, в гидросфере, в атмосфере, на дне океанов и морей. К таким процессам относятся синтез и разложение органических веществ и минералов, фазовые переходы вещества и др. Все названные в четырех группах процессы получили название почвенные микропроцессы, или элементы почвообразования. В настоящее время в почвоведении развито представление об иерархической системе почвенных процессов, в пределах которой выделяются четыре уровня процессов по степени их сложности и специфичности. Почвенные микропроцессы занимают самый низкий уровень иерархии и рассматриваются именно как составляющие элементы для процессов более высоких уровней. При совместном длительном протекании определенных комбинаций микропроцессов развиваются элементарные почвообразовательные макропроцессы, а сочетания последних, в свою очередь, выражаются в частных почвообразовательных макропроцессах. Процесс, который охватывает всю почвенную толщу в целом, называется общим почвообразовательным макропроцессом.
Дата добавления: 2014-05-19; просмотров: 665; Нарушение авторских прав Мы поможем в написании ваших работ! |