+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Агрофизические свойства чернозема обыкновенного степного Зауралья Республики Башкортостан

  • Автор:

    Ахметов, Фаниль Равилович

  • Шифр специальности:

    06.01.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2009

  • Место защиты:

    Уфа

  • Количество страниц:

    179 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В ПЛОДОРОДИИ ПОЧВЫ (обзор литературы)
1.1. История изучения физических свойств почвы
1.2. Структура почвы как основная характеристика его физического состояния
1.2.1. Структура почвы и ее значение в оптимизации физического состояния почв
1.2.2. Роль многолетних трав в структурообразовании
1.2.3. Структура и противоэрозионная устойчивость почвы
1.3. Значение механического состава
1.3.1. Понятие о механическом составе почвы
1.3.2. Роль механического состава в образовании структуры
почвы
1.3.3. Влияние механического состава на противоэрозионную
устойчивость почвы
1.3.4. Влияние механического состава на влагоемкость почв
1.4. Оптимизация агрофизических свойств почвы
ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ ЗАУРАЛЬЯ БАШКОРТОСТАНА
2.1. Климат
2.2. Рельеф
2.3. Растительность
2.4. Поверхностные воды
2.5. Почвообразующие породы
2.6. Влияние хозяйственной деятельности на свойства почв
ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Чернозем обыкновенный
3.2. Характеристика трав
3.3. Методика проведения исследований

ГЛАВА 4. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ
4Л. Формирование надземной массы
4.2. Особенности формирования корневой массы
ГЛАВА 5. ОПТИМИЗАЦИЯ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗНЫХ ВИДОВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
5.1. Плотность почвы
5.2. Структурно-агрегатный состав почв
5.3. Структурно-агрегатный состав эродированного чернозема обыкновенного
5.4. Влагоемкость агрегатов чернозема обыкновенного
ГЛАВА 6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СТРУКТУРНЫХ АГРЕГАТОВ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО
6.1. Сумма и состав поглощенных оснований
6.1.1. Содержание кальция
6.1.2. Содержание магния
6.1.3. Содержание обменного и водорастворимого натрия
6.2. Обменная и гидролитическая кислотность
6.3. Содержание гумуса в структурных агрегатах чернозема
обыкновенного
ГЛАВА 7. МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТРУКТУРНЫХ АГРЕГАТОВ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО ЗАУРАЛЬЯ РБ
7.1. Механический состав агрегатов почвы под травами
7.2. Механический состав агрегатов эродированной почвы
ВЫВОДЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Важнейшим условием нормального функционирования почвы в реализации плодородия являются ее агрофизических свойств (Иванов, 1976; Парахин, 1976; Карпачевский, 1999; Суюндуков, 2001; Татаринцев и др., 2003), которые определяют уровень продуктивности сельскохозяйственных культур (Вильямс, 1949; Качинский, 1963; Ковда, 1973; Гарифуллин, 1979).
Особое значение в оптимизации агрофизических свойств имеет структура почвы, которая в значительной степени определяется механическим составом (Качинский, 1963; Розанов, 1984; Воронин, 1986). В настоящее время накоплен достаточно большой фактический материал о значении структуры в оптимизации строения верхнего слоя почвы (Докучаев, 1949; Костычев, 1951; Вершин, 1958; Ревут, 1965; Бахтин, 1971), создании нормальных условий для развития корневой системы растений и жизнедеятельности всей почвенной биоты (Вильямс, 1949; Антипов-Каратаев, 1951; Мишустин, 1972, 1975; Тинджюлис, Бразаускас, 1984; Звягинцев, 1987; Лепилин, 1989; Миркин, Суюндуков и др., 2008), в предотвращении развития водной и ветровой эрозии (Сурмач, 1956; Брауде, 1965, 1976; Панфилов, 1971; Курчеев, 1974; Бялый, Савичев, 1977; Заславский, 1979; Лысак, 1981; Chepil, 1956), в энерго- и ресурсосбережении при обработке почвы (Вершинин, 1958; Ревут, 1972; Ковда, 1973; Кузнецова, 1990; Карпачевский, 1999), а также о значении механического состава в образовании структуры (Гедройц, 1926; Вильямс, 1939; 1945; Тюлин, 1954; Гельцер, 1955; Качинский, 1963; Нерпин, Чудновский, 1967; Долгов и.др., 1970; Лазарев, Абрашин, 2000 и др.). Достаточно глубокий анализ и подробная агрофизическая характеристика дана также и почвам Республики Башкортостан (Богомолов, 1954; Тайчинов, 1960; Ишемьяров, Тайчинов, 1966; Бурангулова и др., 1969; 1973; Гарифуллин, 1979; 1984; Гарифуллин и др., 1963; 1979; 1980; 1984; Мукатанов, 1995; Хазиев и др., 1995; 1997;

ценность почвенной микроструктуры не ограничивается только размерами микроагрегатов, а значительную роль в плодородии почвы играет и тот материал, при помощи которого происходит образование почвенной микроструктуры. А.Ф. Тюлин создал метод дробного разделения почвенной микроструктуры, получивший широкое распространение как у нас, так и за рубежом. При дробном разделении микроструктуры внимание уделяется частицам размером меньше 0,01 мм, так как частицы от 0,01 до 0,25 мм обычно в почве представлены первичными частицами - пылинками и песчинками, не имеющими на поверхности коллоидных пленок (эти частицы «голые»).
А.Ф. Тюлин (1954) утверждает, что частицы меньше 0,01 мм формируются в ризосфере растений. Частицы от 0,01 до 0,001 мм обогащены полуторными окислами и органическим веществом. Образуются эти частицы в микрозонах сгущения корневых волосков. Там, где нет сгущения корневых волосков, формируются частицы более 0,01 мм. Они обеднены полуторными окислами, представляют обычно органические коллоиды или минеральные коллоиды, склеенные органическими.
Если образование структуры по Вильямсу связано с цементацией механических элементов почвы денатурирующимися органическими кислотами, то Гедройц иначе раскрывает динамику с физико-химической позицией. В разноименной зарядке коллоидов и ионов диссоциировавших электролитов К.К. Гедройц (1926) видит исходный энергетический момент для образования структуры почвы. Противоположно заряженные коллоиды, взаимно притягиваясь, будут коагулировать, образуя первичные агрегаты -микроагрегаты.
Коагуляция коллоидных частиц, по К.К.Гедройцу, не всегда наблюдается в изоэлектрической точке, поэтому первичные микроагрегаты сами могут сохранить остаточный заряд - положительный или отрицательный, и в случае разноименной зарядки будут взаимно

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.112, запросов: 967