Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
почва отчёт.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.09.2019
Размер:
391.68 Кб
Скачать

Морфологические признаки почв

Морфологическими признаками называют внешние признаки почвы. Они отражают сложные физико-химические, биохимические и другие протекающие в почве процессы. Морфологические признаки в определенной мере характеризуют минералогический, химический, механический состав почвы и ее свойства. По морфологическим признакам в известной степени можно судить о характере протекающих в почве процессов, степени их выраженности, а, следовательно, и о генезисе почв.

Исследование морфологических признаков является важнейшим методом полевого изучения почв. Для правильного научного описания почв применяется унифицированная методика, которая позволяет сопоставлять и использовать для практических целей морфологические описания, сделанные различными авторами.

Морфологическое описание почвенного профиля начинается с выделения генетических горизонтов, образованных в результате проявления почвенных мезопроцессов. Каждый генетический горизонт имеет название и буквенное обозначение.

В настоящее время существует несколько систем обозначения генетических горизонтов: российских, зарубежных, международных. В настоящем пособии принята система обозначений, предложенная В.В.Докучаевым, дополненная отечественными почвоведами и принятая в «Классификации и диагностике почв СССР» (1977). Разработанная Почвенным институтом им. В.В.Докучаева «Классификация и диагностика почв России» (2004) использует систему топодиагностических горизонтов, включающих 32 естественных, 6 агрогенно-преобразованных типодиагностических горизонтов и 35 дополнительных индексов, характеризующих генетические и антропогенно-обусловленные признаки в горизонтах. Предложенная система горизонтов и созданная на их основе новая классификация почв находятся в стадии обсуждения.

В профиле северных почв могут встретиться следующие генетические горизонты:

А0 (О*) - лесная подстилка, или органогенный горизонт, мощностью 5 – 8 см, а при оторфянивании до 20 см, состоящая из мертвых растительных остатков опада древесной, травянистой растительности и корней растений. В зависимости от условий образования лесная подстилка подразделяется на подгоризонты:

А/0 – опад, не затронутый процессами разложения;

А//0 – полуразложившийся опад, растительные остатки бурого цвета еще сохраняют структуру тканей;

А///0 – сильноразложившийся опад с примесью минеральных частиц, темнобурого или черного цвета, мажущийся;

При заболачивании лесная подстилка приобретает торфянистый характер. В зависимости от степени разложения торфа ее обозначают индексами:

Ат0 – оторфованная лесная подстилка;

Апт0 – перегнойно-торфяная лесная подстилка;

Ап0 – перегнойная лесная подстилка.

Ад - дернина, или органогенно-минеральный горизонт, который в луговых фитоценозах заменяет лесную подстилку. Залегает на поверхности почв мощностью до 10 см; до 50 % по объему состоит из корней травянистых растений.

А1 (А) – гумусово - элювиальный горизонт, в котором наряду с накоплением гумуса, азота и многих зольных элементов, необходимых для питания и развития растений, происходит вынос минеральных и органно-минеральных соединений. Как правило, имеет серый, темно-серый, черный цвет, мелкокомковатую или зернистую структуру; содержит гумус в основном фульватного характера. Наиболее четко этот горизонт выражен в дерново-карбонатных и дерново-глеевых почвах, где он имеет темную окраску и структуру, близкую к зернистой. В подзолистых почвах может отсутствовать или заменяться грубогумусными переходными горизонтами А0А1 (выделяется в виде тонкой отслаивающейся минерализованной прослойки мощностью 1 – 2 см в нижней части лесной подстилки) или А1А2 (серая, прокрашенная гумусом, верхняя часть подзолистого горизонта А2, мощностью до 3 см).

Апах – пахотный горизонт почвы, мощностью 20 – 30 см.

Апогр – погребенный гумусовый горизонт.

А2 (Е) - подзолистый (элювиальный) горизонт, из которого происходит вымывание вглубь (или внутрипочвенно вниз по склону) почвенных коллоидов, гумуса и растворимых питательных веществ, поступающих сюда из вышележащих горизонтов. В результате происходит относительное обогащение горизонта кремнеземом. Горизонт имеет, как правило, белесый цвет, может быть бесструктурный или с пылеватой, листоватой, чешуйчатой структурой.

В (В) - иллювиальный горизонт. В подзолистых почвах, залегает ниже элювиального (подзолистого) горизонта. Нередко делится на подгоризонты - В1, В2, В3. Сюда вмываются оксиды железа и алюминия и питательные вещества. Как правило, это более темный и ярко окрашенный горизонт с комковатой структурой. В зависимости от характера почвенных процессов в горизонте В могут накапливаться определенные соединения. Тогда к символу горизонта добавляют индексы: Вf –вмывание железа, Вh – вмывание гумуса, Вк – накопление карбонатов. В дерновых почвах символом В обозначается переходный горизонт.

ВС - переходный к почвообразующей породе горизонт.

С (С) - материнская или почвообразующая порода, не затронутая или слабо затронутая почвообразованием.

Д (R) - подстилающая порода, совершенно не затронутая почвообразованием. Выделяется в том случае, когда она резко отличается от вышележащего горизонта С.

Т – торф, выделяется в почвах болотного типа. Горизонты торфа отличаются по степени разложения (приложение 4), зольности и другим свойствам. Они обозначаются как Т1, Т2, Т3. Степень разложения торфа в полевых условиях определяют глазомерно:

Очес (Оч) – неразложившийся торф (степень разложения до 5 %). Торф светло-коричневый, желтый, растительные остатки легко различимы, вода отжимается свободно (струей), не окрашена. Сжатый торф возвращается к первоначальному объему, масса не продавливается между пальцев.

Торф слаборазложившийся – степень разложения 5 – 30 %. Торф темно-желтый, светло-коричневый, остатки растений заметны, вода отжимается достаточно легко, желтого цвета. Упругость в торфе слабо заметна, масса почти не продавливается между пальцев.

Торф среднеразложившийся (перегнойно-торфяный) – степень разложения 30 – 50 %. Темно-коричневый, растительные остатки различимы слабо, вода отжимается слабо (каплями), темно-коричневая, торфяная масса продавливается между пальцев.

Торф сильноразложившийся (перегнойный) – степень разложения более 50 %. Торф темно-бурый или черный, растительные остатки не различимы простым глазом, вода не отжимается, торфяная масса хорошо продавливается между пальцами.

В лабораторных условиях торф оценивается по степени зольности. К высокозольным относят торфа с зольностью более 12 %.

*/ В скобках приведена символика горизонтов, принятая по Международной классификации почв.

G (G) – глеевый горизонт, который образуется в гидроморфных почвах в результате глеевого процесса. Если его признаки проявляются в других горизонтах, то к основному горизонту добавляется дополнительный индекс – g, например, А2g. В зависимости от степени оглеения (доли распространения глеевых пятен по поверхности горизонта) различают:

g| - до 20 %,

g|| - 20 – 50 %,

g||| - 50 – 80 %.

При распространении глеевых пятен более 80 % используют обозначение G.

В ряде случаев, когда горизонты несут морфологические признаки ниже- и вышележащих горизонтов, им дают двойное обозначение, например А2В, А0А1 и др.

При описании пойменных почв горизонты иногда обозначают индексами I, II, III.

После буквенного обозначения горизонтов дают описание их морфологических признаков. Каждый горизонт описывают по следующим признакам: мощность горизонта, окраска, механический состав, структура, сложение, новообразования и включения, влажность почвы, наличие корней и переход одного горизонта в другой. Запись делают в свободной текстовой форме или в таблице (см приложение 1), соблюдая последовательность заполнения граф.

Мощность горизонтов позволяет судить о степени развития почвообразовательных процессов. Измеряют горизонты с помощью сантиметровой ленты с точностью до 1 см по средним границам, прочерченным на стенках почвенного профиля. Сантиметровую ленту растягивают по почвенному профилю, закрепляя ее на уровне поверхности почвы. Промеры горизонтов записывают в виде формулы, которая позволяет зафиксировать как глубину залегания горизонта, так и его толщину (мощность).

0 - 5 5 - 12

А0 ¾¾ ; А2 ¾¾ и т. д.

5 см 7 см

Отмечают общую глубину почвенной ямы.

Под мощностью почвы понимают протяженность почвенного профиля от поверхности почвы до почвообразующей породы. По мощности почвенного профиля почвы различают: маломощные – менее 50 см, среднемощные – 50 – 100 см, мощные – 100 – 150 см, сверхмощные – более 150 см.

Мощность торфа является основой при классификации болотных и заболоченных почв. Для промера мощности торфа используют деревянный щуп, представляющий палку без сучьев диаметром 3 – 5 см с делениями на ней через каждые 10 см и заостренным концом. Щуп вдавливается в слой торфа до упора в минеральный грунт. В каждой точке промер торфа проводится дважды: в микропонижении и в микроповышении.

Окраска почвы. По окраске почвы судят о химическом составе и плодородии почв. Все многообразие окраски почв и почвенных генетических горизонтов образуется, главным образом, из сочетания четырех основных цветов: черного, красного, белого и желтого.

Черную окраску почве придают гумусовые вещества. При повышенном содержании в гумусе гуминовых кислот наблюдается интенсивно черная, темно-серая, темно-бурая окраска почвы, при преобладании фульвокислот – для почвы характерна серая, светло-серая, бурая, серая с желтоватым оттенком. Окисленные соединения железа придают почве красные, ржавые, охристые и желтые тона. Более яркие тона присущи маловодным окислам железа, блеклые – водным окислам (гидроксидам). Белую окраску почве придают соединения кремния, алюминия, карбонаты кальция, гипс. Розовые, фиолетовые, вишневые тона обуславливают соединения марганца. Сизые, голубоватые, грязно-зеленые тона появляются в почве при наличии закисных соединений железа, образование которых связано с оглеением.

При описании окраски почвы указывается основной цвет с оттенками, интенсивность окраски, равномерность или мозаичность.

Для утилизации определения окраски почвы используют треугольник С.А.Захарова, шкалу цветов, разработанную Почвенным институтом имени В.В. Докучаева (приложение 4) или другие шкалы (например, шкалу Манселла).

Основная окраска почвы сопровождается наименованием оттенка, например, черная с буроватым оттенком, или называют два цвета, главный из которых ставят на второе место: коричнево-серая, черно-бурая, которые также можно дополнить наименованием оттенка.

При описании окраски некоторых горизонтов можно их цвет характеризовать путем сравнения с цветом уже описанного горизонта. Например: горизонт В2 имеет окраску более светлую с желтоватым оттенком, чем горизонт В1.

Окраска горизонтов часто бывает неоднородной, в виде пятен, полос, линз различного цвета, которые характеризуют неоднородность процессов и свойств участков почвы. При описании окраски отмечают цвет пятен и цвет фона, на котором они располагаются. При полосчатой окраске отмечают цвет чередующихся полос. Различают слабопятнистые, отчетливо пятнистые и сильнопятнистые горизонты почв.

Учитывая то, что интенсивность и тон окраски зависит от влажности почвы, ее описание проводят дважды – во влажном и сухом состоянии в дневные часы.

Механический (гранулометрический) состав почвы – относительное содержание в ней частиц разной крупности. Точное определение механического состава проводится по данным лабораторного анализа. В полевых условиях его определяют полевым методом (рис.1). Способ основан на том, что разновидности почвы по гранулометрическому составу обладают различной пластичностью, под которой понимают способность почвенной массы при механических воздействиях необратимо менять форму.

Рис. 1. Показатели полевого метода определения механического состава почв

Для определения механического состава 2 – 3 см3 почвы увлажняют (почва должна быть матовой, не блестеть), перемешивают до тестообразного состояния и скатывают шарик, который пробуют раскатать в шнурок диаметром 3 мм. В зависимости от гранулометрического состава почвы эффективность скатывания будет различной. При высокой пластичности почв (средний суглинок, тяжелый суглинок, глина) шнурок скатывают в кольцо диаметром 2 - 3 см, тестируя почву по его растрескиванию.

  1. Песок – почва не пластичная, скатать шнур не удается.

  2. Супесь – почва очень слабопластичная, скатывается в непрочный шарик, в шнур не скатывается.

  3. Легкий суглинок – почва слабопластичная, скатывается в отдельные короткие отрезки шнура.

  4. Средний суглинок – почва среднепластичная, скатывается в шнур толщиной 2 – 3 мм, который ломается при дальнейшем раскатывании или лопается при сгибании в кольцо.

  5. Тяжелый суглинок – почва очень пластичная, скатывается в тонкий шнур, который образует кольцо с трещинами.

  6. Глина - почва высокопластичная, скатывается в тонкий шнур, образует кольцо без трещин.

При описании механического состава почв необходимо указывать наличие в генетических горизонтах скелета – обломков горных пород и минералов крупнее 1 мм в диаметре. В зависимости от размера и формы обломков их делят на следующие категории, которые учитывают в названии почвы (табл. 1):

Таблица 1

Классификация почвенного скелета

Диаметр частиц, мм

Обломки горных пород

Неокатанные

Окатанные

1 – 10

дресва

гравий

10 – 100

щебень

галька

100 – 1000

камни

валуны

В соответствии с классификацией скелета почвы могут быть дресвяными, каменистыми, гравийными, галечными, валунными и смешанного состава. В зависимости от количества скелета их разделяют на бесскелетные – скелет отсутствует, слабоскелетные – скелета до 10 %, скелетные – скелета 10 – 30 %, сильноскелетные – скелета более 30 %. Скелетные и сильноскелетные почвы в лесной зоне могут встречаться на морских и моренных отложениях.

Cтруктура почвы – это агрегаты разного размера и формы, на которые способна распадаться почва. Структурные агрегаты (комочки, структурные отдельности) состоят из отдельных частиц (механических элементов), связанных веществами, обладающими клеящей способностью (гумусовые вещества, соединения кальция, железа и др.). Наиболее ценными в агрономическом отношении являются агрегаты размером 0,25 – 10 мм. Именно они определяют наиболее оптимальные для почвы водный и воздушный режимы. Структура почвы имеет диагностическое значение, так как для разных почв и генетических горизонтов характерна определенная структура: для горизонта А2 – пластинчатая или листоватая, для горизонта А1 – мелкокомковатая, для горизонта ВС – глыбистая.

Для определения структуры почвы из каждого генетического горизонта почвы ножом берут образец весом 300 – 400 г и опускают с высоты 1 – 1,5 м на чистую лопату или другую ровную поверхность. По преобладающей форме, особенностям ребер и граней, и по размерам комочков определяют тип, род и вид структуры (табл.2, рис. 2). В названии структуры указывается только ее вид.

Таблица 2

Классификация структурных элементов по С.А.Захарову

Род

Вид

Размеры, мм

Тип: Кубовидная

Глыбистая - неправильная форма и неровная поверхность. Грани и ребра плохо выражены.

Крупноглыбистая

Мелкоглыбистая

>100

100-50

Комковатая - неправильная форма; неровные, округлые и шероховатые поверхности

Крупнокомковатая

Комковатая

Мелкокомковатая

Пылеватая

50-30

30-10

10-0,5

<0,5

Ореховатая - более или менее правильная форма; поверхность граней сравнительно ровная. Грани и ребра хорошо выражены.

Крупноореховатая

Ореховатая

Мелкоореховатая

>10

10-7

7-5

Зернистая - более или менее правильная форма, иногда округлая с гранями то шероховатыми и матовыми, то гладкими и блестящими.

Крупнозернистая (гороховатая)

Зернистая (крупитчатая) Мелкозернистая (порошистая)

5-3

3-1

1-0,5

Тип: Призмовидная

Грани и ребра плохо выражены Столбчатовидная - неправильной формы, со слабо выраженными неровными гранями и округлыми ребрами

Крупностолбчатовидная Столбчатовидная Мелкостолбчатовидная

>50

50-30

<30

Грани и ребра хорошо выражены

Столбчатая - правильной формы, с довольно хорошо выраженными гладкими боковыми вертикальными гранями, с округлым верхним основанием и плоским - нижним

Крупностолбчатая

Столбчатая

Мелкостолбчатая

>50

50-30

<30

Призматическая - с равными, часто глянцевитыми поверхностями, с острыми ребрами

Крупнопризматическая Призматическая Мелкопризматическая Карандашная - при длине отдельностей >50 мм

>50

50-30

<30

<10

Тип: Плитовидная

Плитчатая - слоеватая, с более или менее развитыми горизонтальными плоскостями спайности, часто различно окрашенными и разного характера поверхностями

Сланцеватая

Плитчатая

Пластинчатая

Листоватая

>5

5-3

3-1

<1

Чешуйчатая - со сравнительно небольшими, отчасти изогнутыми горизонтальными плоскостями спайности и часто острыми ребрами

Скорлуповатая

Грубочешуйчатая Мелкочешуйчатая

>3 тол-

3-1 щи-

<1на

Рис. 2 Схема типичных видов почвенной структуры (по С. А. Захарову)

А — кубовидный тип структуры: 1 — крупнокомковатая; 2 — комковатая;

3 — мелкокомковатая; 4—пылеватая; 5—крупноореховатая;

6—ореховатая; 7 — мелкоореховатая; 8 — крупнозернистая;

9 — зернистая; 10 — порошистая; 11 — структурные отдельности, нанизанные на корни; Б — призмовидный тип структуры:

12 — столбчатая; 13 —столбчатовидная; 14 — крупно-призматическая; 15—призматическая; 16—мелкопризматическая; 17 — тонко­призматическая;

В — плитовидный тип структуры: 18 — сланцеватая;

19 — пла­стинчатая; 20 — листоватая; 21 — чешуйчатая;

22 — мелкочешуйчатая.

Как правило, любой горизонт почвы состоит из структурных отдельностей разного размера, а часто и разной формы. В таких случаях применяют двойное название, при этом название преобладающих агрегатов ставится на второе место, например, зернисто-комковатая, комковато-пылеватая.

При описании структуры необходимо указывать ее прочность, характеризующую ее устойчивость к механическому воздействию. Применяют следующую шкалу прочности структуры:

непрочная – легко разрушается при сдавливании пальцами;

прочноватая - с трудом разрушается при сдавливании пальцами, легко – при сдавливании руками (между ладонями);

прочная – пальцами не разрушается, руками с трудом;

очень прочная – не удается раздавить руками, может быть расколота молотком.

Некоторые горизонты или весь профиль почвы бывают бесструктурными – раздельночастичные песчаные или сцементированные в сплошной монолит.

Сложение почвы выражает степень ее плотности или рыхлости, а также характер ее пористости. Различают следующие категории плотности сложения:

весьма плотное (слитное) - лопата или нож не входят в почву, черта от ножа узкая, блестящая; комок почвы нельзя разломить руками;

плотное - лопата и нож входят в почву с трудом, черта от ножа шероховатая, комок с трудом разламывается руками. Слитное и плотное сложение характерно для иллювиальных горизонтов, для материнских и подстилающих пород;

плотноватое - лопата и нож входят в почву свободно, черта от ножа широкая, комок почвы легко разламывается руками. Плотноватое сложение характерно для верхних горизонтов природных почв, скрепленных корнями древесных и кустарниковых растений, для подпахотных горизонтов;

рыхлое - почва легко распадается на структурные элементы. Такое сложение характерно для пахотных горизонтов почв, для гумусовых горизонтов песчаных и супесчаных почв;

рассыпчатое - характерно для песчаных почв, лишенных связности.

Пористость почвы оценивают следующими категориями:

мелкопористые почвы – диаметр пор менее 1 мм;

пористые почвы – диаметр пор 1 – 3 мм;

губчатые почвы – диаметр пор 3 – 5 мм;

ноздреватые почвы – диаметр пор 5 – 10 мм;

ячеистые почвы – диаметр пор более 10 мм.

Влажность почвы при морфологическом описании характеризуется не количественным содержанием, а условным показателем степени влажности, отражающим форму содержания влаги в почве. Различают следующие категории влажности:

сухая почва - присутствие влаги рукой не ощущается, почва не увлажняет фильтровальную бумагу. Влажность такой почвы близка к гигроскопической, недоступной для растений;

свежая почва - не пылит, рука едва ощущает холодноватость, при подсыхании несколько светлеет. Влажность такой почвы примерно соответствует пленочной воде, труднодоступной для растений;

влажная почва - при сжатии в руке слипается, холодит руку, подсыхая на воздухе значительно светлеет. Вода в такой почве содержится в свободном состоянии, она доступна для растений;

сырая почва - при сжатии в руке выделяет воду, которая смачивает руку и сочится между пальцами сжатой руки. Содержание воды близко к величине капиллярной влагоемкости, имеется недостаток кислорода и в почве развиваются восстановительные процессы.

мокрая почва - вода сочится по стенкам разреза при его копке, почва обнаруживает текучесть. Содержание воды близко к ее полной влагоемкости, в почве активно идут восстановительные процессы.

Новообразования - скопления в почвенных полостях и на поверхности почвенных частиц веществ химического и биологического происхождения, которые образовались в результате почвообразовательного процесса. Различают химические и биологические новообразования (приложение 5).

Каждому типу почвообразования присущи свои новообразования. Форма новообразований зависит от степени выраженности почвообразовательного процесса и связанного с ним количества накапливаемого вещества. В лесной зоне наиболее распространены кремнекислота, полуторные окислы и гидроокислы железа, закисные соединения железа, окислы марганца, перегнойные вещества, в меньшей степени – углекислый кальций, гипс, легкорастворимые соли.

Перегнойные вещества характерны для всех почв, но их количество и распределение по почвенному профилю различно. Так, в дерново-подзолистых почвах заметное количество перегнойных веществ содержится лишь в верхнем горизонте, окрашивая его в серые тона, с глубиной количество их резко снижается. В условиях избыточного увлажнения в горизонтах вмывания подзолистых почв иногда наблюдается скопление перегнойных веществ в форме пленок, потеков, тонких корочек. В болотных почвах встречаются гумусовые ортштейновые стяжения в виде округлых конкреций (плотных образований).

Кремнезем (SiO2) относительно накапливается в верхних горизонтах подзолистых почв в процессе вымывания из них полуторных окислов железа и алюминия, коллоидных частиц. На первых стадиях оподзоливания кремнезем проявляется в форме белесых выцветов, кремнеземистой присыпки, затем появляются пятна, которые сливаются в горизонты, имеющие мощность до десятков сантиметров.

Полуторные окислы и гидроокислы железа, окислы марганца накапливаются в иллювиальных горизонтах подзолистых почв в форме охристых, ржаво-охристых, красно-бурых пятен, примазок, потеков, языков и др. По мере оподзоленности песчаных и супесчаных почв полуторные окислы и гидроокислы могут образовывать псевдофибры (тонкие нитевидные прослойки) и ортзанды (уплотненные сцементированные прослойки и слои).

Новообразования марганца встречаются часто в виде черных, розовых, фиолетовых примазок, конкреций.

Соединения железа и марганца часто связаны с подвижными формами почвенного гумуса, образуя гумусово-железистые и гумусово-марганцевые образования. Нередко их образование связано с жизнедеятельностью микроорганизмов и корней растений, и проявляется в формировании прикорневых трубок, чехликов, конкреций.

В подзолистых почвах окислы и гидроокислы железа, марганца и органические вещества образуют органо-минеральные соединения – ортштейны, которые по размерам подразделяют на дробовины (диаметром до 3 мм), бобовины (крупнее 3 мм), болотная руда – крупные стяжения, сплошные пласты.

Закисные соединения железа придают почве сизоватые, зеленоватые, свинцовые тона. Их образование связано с интенсивным развитием восстановительных процессов в условиях заболачивания. Закисные соединения железа встречаются в виде сизых пленок и примазок в слабозаболоченных почвах, или в виде зеленовато-серых и сизовато-серых пятен и сплошных сизых глеевых горизонтов в сильнозаболоченных болотных почвах. В торфяно-болотных почвах закисные соединения проявляются в виде синеющих на воздухе скоплений вивианита.

Углекислый кальций (СаСО3) чаще встречается в почвах лесостепной и степной зонах, в лесной зоне встречается преимущественно в дерново-карбонатных почвах. Новообразования углекислого кальция диагностируются по вскипанию от соляной кислоты. В зависимости от количества углекислого кальция новообразования встречаются в виде известковых налетов, жилочек, лжегрибницы (псевдомицелия), белоглазки, журавчиков, дутиков, погремков, желваков.

На структурных отдельностях, камнях, стенках пор нередко можно встретить пленки различного происхождения и состава. Их также относят к новооразованиям, называя кутаны.

К биологическим почвенным новообразованиям относятся кротовины, корневины, червороины, капролиты, “узоры” корней (дендриты) и т. д. Значительную часть таких новообразований составляют гумусовые вещества.

Включения - это находящиеся в почве тела, образование которых не связано с почвообразовательным процессом: обломки горных пород, валуны, галька, куски кирпича, угля, кости, остатки живых организмов и корней растений и т. д. По характеру включений судят об особенностях почвообразовательного процесса. Так, наличие угля говорит о том, что в прошлом здесь имел место пожар, наличие валунов в почве указывает на ледниковое происхождение почвообразующей породы.

Характер перехода горизонта в нижележащий имеет большое значение при характеристике почвообразовательных процессов. Граница между горизонтами выделяется по их окраске, сложению, структуре, механическому составу, наличию новообразований и включений и другим морфологическим признакам. При описании почв различают следующие категории переходов между генетическими горизонтами: резкий, ясный, заметный, постепенный.

Резкий переход – смена горизонтов происходит на протяжении 1 - 2 см. Наблюдается на нижней границе пахотных горизонтов, при наличии сильно оглеенных горизонтов и др.

Ясный переход – смена горизонтов происходит на протяжении 3 – 5 см, например, при переходе гумусовых горизонтов в подзолистые.

Заметный переход – смена горизонтов происходит на протяжении 5 – 10 см, например, при переходе между подгоризонтами иллювиального горизонта В в подзолистых почвах.

Постепенный переход – граница между горизонтами почти не заметна. Растянутые границы характерны при переходе иллювиальных горизонтов в почвообразующие породы.

По форме граница между горизонтами может быть: по ровной, по волнистой линии, языками.

Распространение корней и встречаемость зоофауны дает значительную информацию о свойствах почвы: строении ее почвенного профиля, особенностях пищевого, водного, теплового режима и др. При морфологическом описании необходимо отметить обилие и размеры корней в горизонтах: нет корней, единичные корни, редкие корни, мало корней, много корней; очень мелкие корни, мелкие корни, средние корни, крупные корни.

По мере возможности описывают состав и примерное обилие насекомых, почвенных животных и, особенно, червей.

Глубину вскипания от НCl определяют, капая по 2-4 капли технической 10 % соляной кислоты на стенки почвенной ямы с интервалом 5 – 10 см. Обнаружив вскипание, определяют глубину расположения карбонатов с точностью до 1-2 см. Отмечают характер вскипания – сплошь, неровно, пятнами; слабое, бурное, с указанием глубины от поверхности.

Так, в дерновых почвах на севере линия вскипания обычно неровная на глубине 20 – 40 см, тогда как у почв, подвергшихся воздействию элювиального процесса (подзолистые) ровная и резко выраженная линия вскипания может обнаружиться на глубине более 130 – 150 см.

При описании почвенного разреза, делают зарисовку его цветными карандашами или наносят тонкий мазок почвы из соответствующих горизонтов в графу ведомости описания почв (см приложение 1) или на изображение почвенного разреза в дневнике или бланке.

Ниже приводится пример описания почвенного разреза типичной подзолистой почвы.

А0 0 – 5/ 5 см Лесная подстилка, темно-бурая, рыхлая, свежая, слаборазложившаяся, состоит из хвойного опада, остатков мхов и лишайников. Густо пронизана гифами грибов и корнями кустарничков.

А2 5 – 12/ 7 см легкосуглинистый, неоднородно окрашен, белесый с бурыми участками. Структура мелкопластинчатая. Плотноватый, свежий. Встречаются углистые частицы гумусового вещества, гумусово-железистые конкреции. Встречаются корни, но в значительно меньшем количестве, чем в нижележащем горизонте А2В. Граница перехода в горизонт В1 резкая, волнистая.

А2В 12 – 46/ 34 см среднесуглинистый, светло-бурый, с темныо-бурыми пятнами, приуроченными к корням. Структура плитчатая, на поверхности структурных отдельностей – осветленная кремнеземистая присыпка. Плотноватый, влажный. Часто встречаются мелкие железистые конкреции. Встречаются глинистые натеки. Граница перехода в горизонт В1 четкая.

Вf 46 – 79/ 33 см среднесуглинистый, коричнево-бурый, на общем фоне черные примазки, несколько уплотнен. Структура ореховатая. Влажный. Наблюдаются глинистые натеки, в которых рассеяны мелкие точечные образования гумуса. Количество конкреций меньше, чем в горизонте А2В. Встречаются камни. Переход в горизонт В2 заметный.

В2 79 – 119/ 40 см среднесуглинистый, бурый, однородно-окрашен. Структура тонко- и вреднепризматическая. Плотноватый, влажный. На структурных отдельностях встречается белесая присыпка кремнезема. Переход в горизонт ВС постепенный.

ВС 119 – 156/ 37 см среднесуглинистый, бурый, неоднородно окрашен. На основном фоне крупные редкие черные и многочисленные желто-бурые пятна. Структура крупнопризматическая, оструктуренность слабая. На структурных отдельностях видны темно-бурые натеки (кутаны) – глинистые с примесью окислов железа и органического вещества. Переход в горизонт С постепенный.

С 156 – 210/ 54 см и далее бурый с небольшими черными пятнами и желто-бурыми полосами, тяжелосуглинистый. Не агрегатирован. Плотный, сырой. Поры заполнены бурыми глинистыми натеками. Новообразования в виде железистых хлопьев и пятен.

После морфологического описания горизонтов почвенного разреза, установления генетической принадлежности почвообразующих пород, уточнения особенностей почвообразования (карбонатности, степени разложения торфа), приступают к классификации и диагностированию почвенного разреза.