«Почва»

Почва в энциклопедиях

Источники

Словарь Брокгауза и Ефрона Большая Советская энциклопедия Словарь форм слова Толковый словарь Даля Толковый словарь Ожегова Малый академический словарь Толково-фразеологический словарь Михельсона Толковый словарь Ушакова Толковый словарь Ефремовой Большой энциклопедический словарь Современная энциклопедия Словарь символов Строительный словарь Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера Большой англо-русский и русско-английский словарь Англо-русский словарь технических терминов Русско-английский словарь математических терминов Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой французско-русский и русско-французский словарь Большой испано-русский и русско-испанский словарь Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь Сельскохозяйственный словарь-справочник Научно-технический энциклопедический словарь Медицинская энциклопедия Биологический энциклопедический словарь Энциклопедия Кольера Энциклопедический словарь Русско-английский политехнический словарь Dictionnaire technique russo-italien Естествознание. Энциклопедический словарь Юридическая энциклопедия

Поделиться

Словарь Брокгауза и Ефрона

— П. называется поверхностный горизонт земной коры, измененный совокупной деятельностью агентов выветривания (см.) при одновременном процессе накопления органических веществ. П. есть самостоятельное естественно-историческое тело — продукт окружающей природы, живущий и закономерно изменяющийся под влиянием внешних условий, в своем распределении на земном шаре подчиняющийся общему физико-географическому закону зональности. Таково естественно-историческое понятие П., введенное в нayкy, главным образом, школой проф. Докучаева. По другому воззрению, принятому преимущественно западно-европейскими учеными, под П. разумеется вообще среда, служащая для питания растений, независимо от ее генезиса, географии и большинства морфологических признаков; в частных случаях П. называется слой горной породы, в котором распространяются корни растений. Наконец, существуют определения П. менее научные: П. — поверхностные горные породы (одна или несколько), пахотный слой, часть горной породы, населенная организмами, и т. п. Были даже попытки введения понятий натурфилософских: П. определяли, как поверхность соприкосновения геосферы с биосферой (Ризположенский).

Настоящая статья содержит в себе следующие части: I) происхождение П.; II) морфологические признаки П.; III) химический состав; IV) механический состав и физические свойства; V) классификация П.; VI) методы исследования П.; VII) литература.

I) Происхождение. П. образуется из поверхностной горной породы, получающей название "материнской", путем влияния на нее климатических деятелей (температуры, воздуха, воды и др.), растений и животных, при известном рельефе местности и в течение известного промежутка времени, определяющего почвенный возраст. Относительное значение каждого из почвообразователей не установлено, так как оно сильно варьирует в каждом отдельном случае; общий же характер их деятельности известен. Главнейшая их роль заключается в выветривании горной породы (см. Выветривание), но кроме того, в качестве почвообразователей, они действуют некоторым специфическим образом. Температура, замедляя или ускоряя процесс сгорания органических веществ, влияет на содержание перегноя, или гумуса, а следовательно — на цвет П., их химический состав и пр.; она же, до известной степени, определяет богатство П. растительным и животным населением (опыты Вольни, Костычева и др.). Воздух действует механически и химически. Силой ветра выдуваются тонкие почвенные частицы и отлагаются в другом месте, иногда такими значительными толщами, что образуют особый тип П. эоловых (Бычихин, Высоцкий, Белецкий и др.). Составные части и примеси воздуха — кислород, азот, углекислота, аммиак — вступают в реакции с составными частями П. или непосредственно, или при помощи микроорганизмов (особенно кислород). Избыток кислорода ведет к полному перегоранию П., т. е. обеднению их органическими веществами, недостаток — наоборот, к чрезмерному накоплению (П. болотные, торфяниковые, некот. солонцы). Вода, в качестве механического деятеля, с одной стороны, смывает П. или делает их грубыми, скелетными (латериты, П. крутых склонов), песчанистыми (долинный чернозем, П. пологих склонов), а с другой — обогащает П. тонким материалом или отлагает целые толщи наносного материала (П. аллювиальные), образуя в том и другом случае П. ненормальные. Вода, как химический агент, играет чрезвычайно важную роль в жизни П., главным образом, в качестве растворителя. Особенно благоприятно некоторое среднее содержание влаги (Вольни, Костычев, Нерода и др.); при избытке или недостатке ее происходит недоразвитие или деградация П. (П. северные и влажных тропиков, болотные, солонцы и пр.). Животные и растения принимают большое участие в выветривании горных пород, но, главным образом, своими отмершими частями и экскрементами производят гумификацию П. Из животных наиболее видную роль играют черви, жуки, личинки, грызуны и т. п., а также микроорганизмы. Более других изучена деятельность дождевых червей, достигающая в некоторых местностях поразительных размеров. Так, в Англии ежегодные извержения червей могли бы покрыть страну слоем в полсантиметра толщины (Дарвин); на Мадагаскаре эта деятельность примерно, в 4 раза больше (Келлер). В лесах Дании, благодаря исключительно червям, образовался слой плодородного лесного чернозема (Мюллер). Роль грызунов (сусликов, хомяков, слепцов, сурков и др.) не менее важна. В южно-русских степях кучки выброшенной ими земли занимают иногда 0,1 и более всей площади и достигают 2 — 3 тыс. куб. саж. на 1 кв. версту (Вернадский, Мушкетов, Докучаев, Силантьев). Относительно личинок насекомых и пр. известно, что временами их количество и действие огромны: на пространстве одной десятины насчитывали до 5 миллионов личинок различных насекомых (Докучаев). В последнее время установлена, хотя и мало еше изучена, выдающаяся роль микроорганизмов в деле почвообразования, особенно бактерий и сапрофитных грибков. Число их достигает сотен тысяч и даже миллионов на 1 куб. стм П. в ее верхних горизонтах. Принадлежа к разряду аэробных или анаэробных, микроорганизмы производят всевозможные продукты окисления, раскисления, нитрификации, денитрификации и т. п., особенно при известной комбинации влажности, температуры и пр.; служат простыми разносчиками кислорода и друг. газов; играют роль фермента и т. д. Наиболее изучены нитрифицирующие бактерии Nitr o sоmonas (переводит аммиак в азотистую кислоту) и Nitrobacter, окисляющий азотистую кислоту в азотную (Шлезинг, Мюнц, Виноградский и др.). Вообще, большинство физико-химических процессов, совершающихся в П., в настоящее время приписывается деятельности почвенных микроорганизмов. Значение растений в образовании и жизни П. настолько велико, что в настоящее время уже обособился особый отдел ботаники, под именем геоботаники, изучающий взаимодействие между П. и растениями. Для почв обычного, нормального происхождения проф. Докучаев установил даже название растительно-наземных. Своей отмершей корневой системой, а частью и надземными частями, растения доставляют главный материал для обогащения П. органическими веществами, причем различные типы и формации растений действуют различно. Особенно резка разница между влиянием травянистой и лесной растительности. Первая, содержа большую массу своих подземных частей (по Габерландту, 120 — 160 пд. на десятину) и находясь в более плохих условиях аэрации, при прочих равных условиях, накопляет в П. больше перегнойных веществ, чем древесная растительность. Типичным производным первой является чернозем (см.), а второй — лесные суглинки (см.), которые во многих случаях, по-видимому, произошли путем дегумификаций чернозема. Не без влияния остается та или другая растительность и на структуру П.: мелкозернистость девственного чернозема и типичная ореховатость лесных суглинков обязаны своим происхождением растительности. Рельеф местности — очень важный фактор в деле почвообразования. Крутизной склона обуславливается механическое действие проточной воды, т. е. обогащение или обеднение П. тонкими и растворимыми веществами, а положением склона относительно стран света — температура и влажность П., а следовательно, почти все внутренние (химико-биологические) процессы почвообразования. При почвенных съемках, при равенстве геологических условий местности, для выемки образцов и при распределении почвенных типов на карте руководствуются, главным образом, рельефом. В самой номенклатуре П. часто видно решающее значение топографических условий: чернозем плато, П. пологих и крутых склонов и т. п. Почвенным возрастом называется время, протекшее с момента выхода поверхностной горной породы из-под воды или льда, т. е. от начала выветривания. Значение возраста в деле почвообразования для молодых П. несомненно, для старых — проблематично. Одни полагают, что выветривание П., накопление органических веществ, увеличение мощности и пр. — беспредельно, другие же, на основании некоторых вычислений, утверждают, что через известный промежуток времени наступает равновесие между приходом и расходом перегнойных и др. веществ в П., которые и делаются спелыми. В последнее время исследования полтавской экспедиции показали, что параллельно с абсолютным поднятием местности в означенной губернии растет и содержание гумуса в черноземах плато (Докучаев и Отоцкий). Проф. Докучаев склонен отнести это соотношение на счет влияния почвенного возраста: чем выше П., тем он старше. Решение вопроса затрудняется тем, что все употреблявшиеся до сих пор методы определения возраста П. крайне неточны (Пфаф, Дарвин, Докучаев и др.).

II) Морфологические признаки — цвет, мощность и структура — чрезвычайно важное подспорье при определении П. Цвет их большей частью темный, зависящий от присутствия перегнойных веществ. Интенсивность окраски, в общем, соответствует количеству перегноя и других питательных веществ, за исключением тех случаев, когда П. произошла из темноцветной горной породы (напр., олонецкая черная П., араратская вулканическая и т. п.) или богата сернистым железом. Наибольшей интенсивности темный цвет П. достигает в самом верхнем горизонте, затем книзу окраска бледнеет и постепенно сходит на нет; чаще она однородная, реже — пестрая от включений железа, извести и т. п. Исключение составляют лишь П. болотного и аллювиального происхождения, а также некоторые подзолы и солонцы, где часто бывает нарушена постепенность в окраске. Цвет П. — признак очень важный для систематики, хотя и не всегда надежный, так так меняется в зависимости от освещения, влажности и т. п. Названия многих П. основаны на их окраске: серые земли, каштановые П., чернозем и т. п. Мощностью П. называется толщина всего выветрелого и содержащего перегнойные вещества слоя, от поверхности до материнской породы. На этом протяжении почвенный слой обыкновенно расчленяется на два (редко более) горизонта: верхний — А и переходный — В. Переход в подпочву чаще незаметен, так что мощность П. определяется более или менее приблизительно; только в П. эолового и аллювиального происхождения эта граница обыкновенно резка. Мощность нормальных растительно-наземных П. не превосходит 1—1,5 м, причем, при прочих равных условиях, мощность песчанистых почв значительнее, нежели глинистых. Почти всем девственным (не пахотным) глинистым и суглинистым почвам свойственна особая структура, т. е. способность раcсыпаться на отдельности довольно прочные. По величине диаметра этих отдельностей, разделяют почвы на категории: крупноореховатые — диаметром отдельностей более 7 мм, мелкоореховатые в 7—6 мм, зернистые в 5—3 мм, мелкозернистые — 3—1 мм, пороховидные в 1—0,5 мм, пылеватые — менее 0,5 мм. Иногда структура выражена слабо, иногда же, напр. у девственного чернозема и у лесных суглинков — чрезвычайно резко. Своим происхождением она обязана деятельности корней, червям, растрескиванию при высыхании и т. п. К числу факторов, уничтожающих структуру, относятся, главным образом, распахивание и избыток просачивающейся воды. Структура играет чрезвычайно важную роль в физико-химических процессах, совершающихся в П. и служит довольно надежным указателем при определении П. Кроме указанных, для почвенной систематики важны и второстепенные морфологические признаки: количество и характер песчаных зерен, хряща, гальки, валунов, железистых или известковых включений, присутствие кротовин (нор грызунов), ходов червей, характер растительных и животных остатков и т. п.

III) Химический состав. П. слагается из веществ органических и минеральных; последние крайне разнообразны, в зависимости от петрографического характера горных пород, вошедших в состав П. Чаще всего встречаются: глина, представляющая идеальный состав Al 2O3.2SiO2 + 2Н 2 О; в таком виде она встречается редко; чаще содержит окислы железа и цеолитные вещества. В чистом виде играет роль исключительно физического агента, особенно своей самой тонкой так наз. коллоидальной частью; химически мало подвижна. В П. ее содержится от долей процента (в песчаных) до 38%. От глины в химическом смысле следует отличать механическую глину, в состав которой входят тонкозернистый кварц, полевой шпат, целоиты и пр.; последней глины в П. всегда больше, чем химической. Цеолиты (водный кремнекислый глинозем, заключающий в себе щелочи или щелочные земли) примешаны обыкновенно к почвенной глине. Будучи химически легко подвижными (разлагаются слабой соляной кислотой и вступают в обмен с щелочными и щелочноземельными солями), они играют важную роль при оценке производительности П. Количество их колеблется от долей процента до 25 — 30%. Окислы кремния (кремнезем SiO 2) и железа всегда присутствуют в почве: первые в виде кварцевых зерен и гидрата кремнекислоты, а вторые в виде бурого железняка, реже — магнитного железняка и т. п., т. е. в виде полуторных окислов [Fе 2 О 3, Fе 2 (НО) 6 ] и закиси-окиси Fе 2 О 4. Изредка (в П. болотного происхождения) встречаются и закисные формы железа. Присутствием железа обусловливается, большею частью, буроватая окраска П. в естественном состоянии и красная — после прокаливания. Также обычны соли всевозможных кислот: угольной в форме, главным образом, углекислой извести, реже — магнезии и щелочей; серной — в виде железного купороса FeSO 4 и гипса (СаSО 4 + 2Н 2 О); фосфорной — также в виде солей железа и извести (Са 3 Р 2 О 8, Са 2 Н 2 Р 2 О 8, CaH4P2O8, FePO4, Fe3P2O8 и др.); хлористоводородной — чаще в форме хлористых щелочей (в солонцах); азотной и азотистой — в форме селитр и т. п. Кроме перечисленных соединений, в почвенном воздухе обыкновенно находятся, в ничтожном количестве, как результат деятельности микроорганизмов, следующие газообразные примеси: водород, аммиак, метан, сероводород и др. Распределение минеральных веществ в П. обыкновенно довольно равномерное; только в П. молодых можно подметить закономерное убывание или увеличение их по мере приближения к материнской породе. О количестве минеральных веществ и их распределении дает понятие следующий аналаз П. из Екатеринославской губернии (Костычев).

На глубине (в дюймах ) Цеолитных веществ: 0 — 6 6 —12 12 — 18 18 — 24 24 — 30 30 — 36 36 — 42 Кремнезема (SiO 2) 17,19 17,91 18,01 18,24 18,63 18,70 16,71 Глинозема (Al 2O3) 7,29 7,64 7,81 7,89 7,95 7,90 7,02 Окиси железа (Fe 2 О 3) 4,68 4,99 5,01 5,40 5,22 5,28 4,65 " марганца 0,19 0,20 0,21 0,19 0,21 0,20 0,11 Извести (СаО) 1,52 1,38 1,41 1,38 1,44 1,46 1,77 Магнезии (Mg O) 1,51 1,67 1,66 1,60 1,73 1,71 1,42 Кали (К 2 О) 0,70 0,78 0,77 0,80 0,82 0,81 0,72 Натра (Na 2O) 0,06 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,08 Фосфорной кисл. (p 2o5) 0,21 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,15 Серной кислоты (SO 3) 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 33,37 34,88 35,18 35,81 36,31 36,37 32,05 Углекислой извести 1,41 1,08 1,08 1,31 1,18 1,13 14,04 Глины и песка 54,82 53,93 54,88 55,07 56,74 57,11 49,85

Что касается органических веществ П., то они состоят: 1) из соединений, входящих в состав растительных и животных организмов, и 2) из особых промежуточных соединений между первыми веществами и конечными продуктами их разложения, каковы: вода, углекислота, аммиак и т. д. Эти промежуточные соединения, обыкноновенно окрашивающие П. в темный цвет, носят общее название перегноя, или гумуса. В противность минеральным веществам, количество перегноя обыкновенно постепенно падает от поверхности П. к подпочве, что зависит, по-видимому, от распределения в П. растительннх корней, служащих материалом для образования перегноя; как показывает следующая табличка:

Слой П.

Относит. число корней

Содержание перегноя

(по Гельригелю)

(по Костычеву)

1

100

9,639% (100)

2

53—86

7,707% (80,3)

3

11—46

6,714% (70)

4

2—27

6,605% (58,4)

5

0—22

3,565% (33,2)

6

3,175% (83)

7

1,105% (16)

Несомненно, что в распределении перегноя играет роль и просачивание его (опыты Баракова, Вольни, наблюд. Высоцкого и др.), чем часто нарушается указанная правильность в убывании (особенно в песчанистых П.). Правильность также иногда нарушается вследствие процессов аллювиальных и деградации П. (солонцы, пойменные П. и пр.). Вследствие крайней сложности и малой подвижности большей части перегнойных соединений, природа их мало изучена. На основании исследований Мульдера, Детмера, Грандо, Эггерца, Вольни, Костычева и др., перегной расчленяют на вещества нейтральные, солеобразные (ульмин и гумин) и кислоты — ульминовую, гуминовую, алокреновую и креновую. Ульмин — вещество бурого цвета, гумин — черного; в воде почти не растворимы; в реакции вступают с трудом; вероятно, состоят из смеси сложных соединений; изучены мало. Ульминовая и гуминовая кислоты получаются при действии щелочей на ульмин и гумин; первая бурого цвета, вторая — черного; по составу (С 24 Н 18 О 9 + зольные вещества) и реакциям чрезвычайно сходны; свежеосажденные слабо растворяются в воде (1/3500), высушенные почти не растворимы (1/13784), образуют простые и двойные соли (типа, например, C 60(NH4)6H48O27, С 60 Са 3(NH4)2 Н 46 О 27 и т. п.), из которых лишь соли щелочных металлов растворимы; способны раскислять железо, переводить фосфорнокислую известь в растворимое соединение, разлагать углесоли и отчасти силикаты и, вообще, в некоторой степени участвуют в химических процессах. Апокреновая кислота представляет высшую степень окисления гуминовой кислоты (C 24H12O12 + N и зольные вещества); легко растворяется в воде; цвет растворов кислоты и солей — бурый; апокреновокислые соли подвижнее гуминовокислых. Креновая (ключевая) кислота, по составу, занимает среднее место между описанными (C 24H24O16); растворимость ее и солей наиболее совершенная; растворы и соли бесцветны; из солей нерастворимы лишь окисножелезные и марганцевые. Все указанные кислоты, по предположениям, представляют смесь сложных кислот. Они способны переходить одна в другую при процессах окисления и восстановления (Бараков и др.). Кроме свободных минеральных веществ и минеральных оснований органических кислот, в П. находится некоторое количество минеральных соединений, чрезвычайно прочно связанных с перегнойными веществами. Эта зольная часть перегноя, состоящая из S, Р, Si, Fe, Al и др., носит название органоминеральных веществ, количество которых достигает 10 — 15 и более % всего перегноя и распределяется, примерно, так (анализ Эггерца):

Глинисто-перегн. П.

Болотная П. Органич. веществ

88,69%

96,57% Зольных

11,81%

3,43% Из них: S

0,91

1,12 P

1,69

0,16 SiO2

4,39

0,47 Fe2O3 + Al2O3

3,72

1,55 CaO

0,10

0,03 MgO

0,06

следы Na2O

0,12

0,05 K2O

0,32

0,04

Характер этих органоминеральных соединений неизвестен. Значение их также не вполне установлено. Грандо, на основании своих известных опытов (получение аммиачно-гуминовой вытяжки, роль ее mati è re noire в питании растений и опыты с диализатором), считает их единственными питательными веществами, удобоусвояемыми растениями. Позднее эта теория подверглась некоторым ограничениям (Эггерц, Костычев, Гаврилов, Нефедов). Во всяком случае, значение перегноя в круговороте азота, минеральных веществ и, вообще, в питании растений — огромно. На этом основании большинство почвоведов по содержанию гумуса определяет общую производительность П. Содержание перегноя служит подспорьем и при систематике П., так как обусловливает их цвет и мощность. Содержание гумуса в различных П. сильно варьирует от долей % до 15 — 16% и зависит от многих естественных условий, из коих наиболее благоприятны для накопления перегноя след., плотность и мелкоземистость П., достаточная увлажненность при средней температуре (около 20°), щелочный или кислотный характер среды, равнинность местности, обилие травянистой растительности и др.

IV) Механический состав и физические свойства. П. состоит из механической смеси твердых частиц различного диаметра, от тысячных долей миллиметра до нескольких сантиметров. Механический состав играет чрезвычайно важную роль в почвенной систематике, так как обусловливает многие физические и химические свойства П. (плотность, гигроскопичность, водопроницаемость, степень выветрелости и т. п.). П., в которых преобладают частицы крупного зерна, называются скелетными, или песчаными; тонкозернистые — мелкоземистыми, или глинистыми. У нас приняты две группировки почвенных частиц. Одна, более простая (Лоренца, Яковлева и Баранова), различает следующие части П.:

мм в диам. Скелет Хрящ крупн.

более 7 средний

от 5

до 7 мелкий

от 3

до 5 Песок крупный

от 1

до 3 средний

от 0,25

до 1,0 мелкий

от 0,03

до 0,25 Мелкозем Пыль

от 0,01

до 0,05 Ил

менее 0,01

По более дробной классификации механических элементов (Фадеева-Вильямса) мелкозем делится на

Пылеватую часть Пыль крупная

0,01 — 0,25 мм Пыль средняя

0,005 — 0,01 мм Пыль мелкая

0,0015 — 0,005 мм и иловатую части — ил (чешуйчат.)

мельче 0,0015 мм

От механического состава П. зависит и большая часть ее основных и функциональных физических свойств. Чем мелкоземистее П., тем, в общем, значительнее ее объемный вес, твердость, связность, влагоемкость, капиллярность, испаряемость, теплопроводность и поглотительная способность, и тем меньше — скважность, газопроницаемость и водопроводимость.

Удельный вес

П. обыкновенно колеблется между 2 и 3, например:

Удельный вес Перегнойной садовой земли 2,332 (Шюблер) Чернозема Баната 2,504 (Вильгельм) Русского чернозема 2,512 (Ильенков) Кварцевого песка 2,753 (Шюблер)

Объемный вес

П. составляет около половины удельного; напр., литр чернозема (с уд. вес. 2,512) весит 1060 г, т. е. 49,19% удельного (Ильенков), вес литра песчаной П. (уд. вес 2,69) = 1536,5 г, т. е. 57,12% уд. веса и т. п. Скважность, или пористость П. определяется объемом промежутков между твердыми частицами и обуславливается не столько диаметром последних, сколько их формой; в общем, объем промежутков колеблется между 30 и 60% всего объема П. (Вольф, Шюблер и др.). Связность и твердость П. определяются сопротивлением их раздавливанию и разрыву. Величина эта сильно варьирует в разных П., в зависимости не только от их механического состава, но и от химического состава, от количества циркулирующих в П. растворов (Шлезинг, Майер, Гильгард и др.). ее влажности и температуры (при замерзании и увеличении влажности твердость П. может увеличиться вдвое). Влагоемкостью П. (то же — водоемкость) называется способность ее удерживать в порах определенное количество воды. Различают полную влагоемкость (полное насыщение водой) и неполную, когда вода насыщает лишь капилляры и удерживается лишь силой притяжения. Наибольшей влагоемкостью обладают П., богатые гумусом (чернозем поглощает до 50% воды), наименьшей — пески (около 10%). В природе наблюдается даже пересыщение П., т. е. увеличение их объема — набухание, особенно П. мелкоземистых. Влажность П. есть весовое содержание в ней гигроскопической воды в данный момент. Величина крайне изменчивая: влияют на влажность П. природа самой П., климат, рельеф, характер одевающей растительности и т. п. (Измаильский). Растительный покров уменьшает влажность П. (Эбермайе, Вольни, Измаильский и др.), близость грунтовых вод — увеличивает и т. д. Амплитуда колебания влажности одной и той же П. может достигать 50%.

Водопроницаемость

, или водопроводимость П. обуславливается, главным образом, их структурой и механическим составом. Немалое влияние оказывает также и растительный покров, уменьшающий просачивание воды сквозь П. иногда на 33% (Вольни, Бюлер); далее влияют влагоемкость П., содержание гумуса и др. физико-химические свойства. В последнее время водопроводимость естественных П. на сколько-нибудь значительную глубину (глубже 1 — 1,5 м) многими оспаривается (Фольгер, Зонтаг, Ярц, Близнин, Головкинский). Капиллярность П. определяется высотой и скоростью поднятия воды снизу, причем оба явления находятся в обратном отношении. Капиллярность зависит, главным образом, от механического состава и строения П., а также, в известной степени, от ее влажности. В крупнопесчаных П. капиллярность не наблюдается. В мелкоземистых — высота поднятия воды может достигать 2 м (Вольни). Величина испарения воды из почвы обусловливается натурой почвы и физико-географическими условиями. При благоприятных условиях, поверхность почвы испаряет больше влаги, чем равная ей водная поверхность (Вольни и др.). Испарение происходит либо непосредственно, либо через растения. В последнем случае иссушение П. совершается быстрее и значительнее (Вольни, Рислер, Вермишев, Близнин и др.). Мелкоземистые П. испаряют меньше влаги, чем песчаные (Вольни).

Между почвой и атмосферой совершается постоянный обмен газов, причем первая отдает избыток углекислоты, а вторая снабжает П. кислородом. Быстрота обмена зависит от атмосферного давления, циркуляции воды в П. и ветра. Объем почвенного воздуха обыкновенно превосходит объем свободных пор, так как часть его сгущается: песок конденсирует около 23 объемов воздуха, глина — до 48. Тепловыя явления в П. связаны с их цветом, механическим составом, влажностью и одевающим растительным покровом. Теплопроводность песчаных П. наивысшая, перегнойных — наименьшая. Амплитуда колебаний температуры достигает mахimum'а на поверхности, постепенно убывая книзу: суточные колебания близки к нулю на глубине 1 — 1,5 м, годовые — на глубине 25 — 30 м. (Вюлер, Лейст, Близнин, Вильд, Любославский и др.). Глубина промерзания вполне зависит от климатических условий. Иногда промерзание глинистых П., по-видимому, вызывает образование зернистой структуры (Фадеев). Остальное см. ниже: Температура П. Среднее место между явлениями химического порядка и чисто физическими занимает поглотительная способность П., т. е. способность твердых их частей удерживать из растворов некоторые основания и кислоты. Особенно энергично поглощаются калий, аммоний н фосфорная кислота, слабее — кальций, магний, натрий и кислоты угольная, кремневая и апокреновая. При этом большую роль играет количество и состав почвенных растворов, составе цеолитной части П., механический состав и пр. Большинство исследователей (Уэ, Раутенберг, Петерс, Эйхгорн, Кноп и др.) склонно отнести поглощение к явлениям чисто химическим (реакциям обмена). Однако, еще Либих считал поглощение явлением физическим. Это воззрение в последнее время сильно подкреплено опытами Земятченского над поглотительной способностью измельченного каолина и кварца, а также тем фактом, что П. поглощает и вещества совершенно химически индифферентные, каковы, напр., многие красящие вещества (анилин) и т. п. Как бы то ни было, указанная способность П. играет чрезвычайно важную роль в круговороте питательных веществ: она обогащает глинистую и цеолитную часть П. питательными веществами в удобоусвояемой для растений форме; разнообразит и регулирует состав почвенных растворов. Коэффициент поглощения выражается обыкновенно или в объемах азота (Кноп), или в % аммиака (Вольф), поглощенных П. из раствора нашатыря.

V) Классификации П. Все почвенные классификации могут быть разделены на прикладные и научные. Первые распределяют П. по их значению в отношении техническом, гигиеническом, агрономическом, экономическом (доходность) и пр. Научные классификации группируют П. по их природним свойствам и могут быть разбиты на пять категорий: классификации геологические (собственно — петрографические), химические, физические, смешанные (физико химические) и генетические. Прототипом геологической классификации служит классификация Фаллу, позднее несколько измененная и упрощенная Жираром и А. Майером. Она группирует П; по преобладанию в них тех или иных петрографических элементов.

I. П. первичные или коренные.

1) Кварцевые: а) кварцитовые, b) кремнистосланцеватые, с) кварцевоконгломератные, d) кварцевопесчаниковые.

2) Глинистые: а) глинист. или порф. туфа, b) глинистосланцеватые, с) грауваккосланцеватые. d) глинистомергельносланцеватые.

3) Слюдяные: а) слюдистосланцеватые, b) гнейсовые, с) известковослюдистосланцеватые, d) хлоритовосланцеватые.

4) Полевошпатовые: а) гранитные, b) гранулитовые, с) сиенитовые, d) порфировые, е) трахитовые, f) фонолитовые.

5) Известковые и магнезиальные: а) юрского и раковистого известняка, b) доломитовые.

6) Авгитовые и роговообманковые: а) базальтовые, b) грюнштейновые, с) серпентиновые.

II. Вторичные, или наносные П.

1) Кремнистые: а) кварцевые, b) силикатные.

2) Мергельные: а) известковомергельные, b) глинистомергельные, с) песчаномергельные, d) магнезиально- или лёссовомергельные.

3) Суглинистые: а) суглинок обыкновенный, b) слоистосуглинистые.

4) Перегнойные: а) глинистоперегнойные, b) супесчаноперегнойные, с) известковоперегнойные, d) песчаноперегпойные.

Кроме того, четыре группы П., не укладывающиеся в предыдущие рубрики: 1) вулканические шлаки и зола; 2) обломки и валуны; 3) речные отложения и 4) торфяные и болотные отложения.

Химические

классификации кладут в основу группировки П. их химический состав или свойства. Из многочисленых классификаций этого типа пользуется известностью классификация Кнопа. Он делит почву на три группы, по составу их минеральной части (остатка от прокаливания), причем эту минеральную часть он называет собственно П. (Ackerboden); всю же П., с водой и гумусом, называет "пахотной землей" (Ackererde).

I. Силикатные П. 1) П. глиноземносиликатные, 2) железисто-силикатные, 3) моносиликатные, 4) песчаные, или кремнеземные.

II. Карбонатные. 1) Известковые, 2) доломитные.

III. Сульфатные. 1) Гипсовые, 2) ангидритные.

Физические

или физико-механические классификации основаны на делении П. по содержанию в них таких механических элементов, которыми обусловливается большая часть их физических свойств. Такова, напр., классификация Тэера, измененная Шюблером и Троммером. Она делит П. на 8 главных типов: 1) глинистые, 2) суглинистые, 3) песчаносуглинистые, 4) суглинистопесчаные, 5) песчаные, 6) мергельные, 7) известковые и 8) перегнойные. Эти, в свою очередь, по относительному содержанию в них глины, извести, перегноя и песка, делятся на разряды: богатые, средние и бедные. Типы 6 и 7-й делятся, кроме того, на подтипы: а) П. глинистые, b) суглинистые, с) песчаные и d) перегнойные. П. перегнойные (тип 8) имеют еще более дробное расчленение:

1) Содержащие сладкий гумус: а) глинистые (более 50% глины), b) суглинистые (30 — 50%), с) песчаные (10—30%).

2) Содержащие кислый гумус: а) глинистые, b) суглинистые, с) песчаные.

3) Содержащие неразложившиеся растительные остатки: а) торфяные, b) болотные.

В классификациях смешанных принимаются во внимание свойства физические и химические, как это видно из классификации Зенфта, который делит все П. на два класса: П. неперегнойные и перегнойные.

I. Сырые, бесперегнойные (Rohb öden). 1. Неизвестковые. А. Жирные глинистые. В. Песчаноглинистые. a) Обыкновенный суглинок. b) Сланцеватый суглинок. c) Песч. глина и глин. песок. d) Песок. 2. Известковые. А. Мергелистые. В. Мергелистоглин. или суглинистые. II. Перегнойные П. (Culturb öden). А. Собственно перегнойные. В. Торфяные.

Все перечисленные классификации, имея в виду одни или немногие признаки и свойства П., не дают полного представления о них, потому что европейские почвы (тонкие и измененные культурой), к которым они относятся, представляли крайне несовершенный объект изучения. В России же и, частью, в Сев. Америке, с их равнинным рельефом и с естественными мощными П., изучение П., как естественно-исторических тел, дало возможность создания генетических классификаций, в основу которых положены, по возможности, все внутренние и внешние свойства П. в связи с вопросами их генезиса, жизни и географии. Таковы классификации профессоров Докучаева (две), Гильгарда и особенно Сибирцева. Старая классификация Докучаева (1886 г.) и классификация Гильгарда (1892) имеют своим принципом характер залегания почвы. Первая делит их на: 1) нормальные, залегающие неизмененными на месте происхождения, 2) анормальные, или наносные и 3) переходные, находящиеся in situ, но измененные аллювиальными процессами. Далее, проф. Докучаев характеризует П. по комплексу их природных свойств и признаков. Гильгард группирует П. на: 1) остаточные (соответствуют "нормальным"), 2) перемещенные коллювиальные (соотв. "переходным"), 3) аллювиальные (соотв. "ненормальным") и 4) эоловые. Профессор Сибирцев в основу своей классификации (1895) положил совсем новый принцип: их закономерное географическое распределение на земном шаре, именно — зональность (см. таблицу).

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ В ПРИМЕНЕНИИ К РОССИИ, ПРОФЕССОРА Н. М. СИБИРЦЕВА (1895 Г.).

А. Зональные почвы.

В. Интразональные почвы.

A.B./C. Переходы от зональных и интразональных почв к почвам грубым и скелетным.

С. Неполные почвы.

D. Поверхностные геологические образования.

Исходя из того научно установленного положения, что П. — есть функция физико-географических факторов, а эти последние, в общем, закономерно изменяются в направлении от экватора к полюсам, Сибирцев в этом же направлении, поясами, распредляет свои главные почвенные типы (П. зональные). П., встречающиеся спорадически, как результат каких-либо преобладающих местных условий, относятся им в группу "интразональных". Наконец, выделены П. "азональные", слабо развитые, составляюшие переход к подпочвам. Новейшая классификация проф. Докучаева (1896) принимает тот же принцип зональности и то же деление П., что и Сибирцев. Только в дальнейшей группировке Докучаев отводит главное место характеристик физико-географических факторов почвообразования.

VI. Методы и приемы исследования П. в поле и лаборатории. При почвенных съемках количество выемок образцов зависит от частоты почвенных смен, которые обуславливаются, главным образом, рельефом, характером поверхностных геологических отложений и растительностью. Образцы П. берутся малые или монстровые (до подпочвы). Последние — в виде больших квадратных призм или тонкие, доскообразные, вырезаемые особым прибором Ризположенского. Мелкие образцы с верхнего горизонта А, или с 3 — 4 горизонтов, берутся лопатой или почвенными бурами Болькена, Войслава-Измаильского, Бурмачевского, Танфильева (торфяной) и др. Мощность, структура, цвет и пр. определяются при помощи указанных инструментов или, чаще, выкапыванием ямы до подпочвы. Механический состав П. определяется различными способами, из которых наиболее употребительны — Осборна и Фадеева. Первый состоит в отсеивании сквозь сита разного диаметра крупных частиц и в отмучивании тонких; величина последних контролируется и определяется микроскопом. По способу Фадеева, чрезвычайно сложному, отмучивание производится в деревянных чашках после продолжительного кипячения П. в дистиллированной воде. Физические свойства П. изучаются обычными способами по методу Вольфа, Кнопа и др. В последнее время стараются эти свойства определять при сохранении естественной структуры П. Метод химического исследования П. состоит в получении различных вытяжек, из которых наиболее обыкновенны: 1) водная, чистая или с углекислым газом, определяющая самые подвижные части П.; 2) 1 % соляно- или лимоннокислая, извлекающая текущий питательный материал (соли фосфорной кислоты, углекислые щелочные земли, окислы железа и проч.); 3) 10% горячая солянокислая, разлагающая цеолиты, т. е. расходный и запасный питательный материал; 4) сернокислая крепкая, извлекающая цеолиты и глину; 5) фтористоводородная, определяющая валовой состав П. Кроме того, иногда применяется вытяжка Грандо (см. выше) для определения органоминеральных веществ. При своде данных анализа делается расчет на содержание в П. окислов (K 2O, Na2 О 4 CaO, MgO, Al2O3, Fе 2O3, SiO2, p2o5 и т. п.).

VII. Литература. Общего руководства или учебника, излагающего сколько-нибудь полно основы генетическою почвоведения, не существует. Они, в более или менее раздробленном виде, находятся в следуюших изданиях: Lorenz von Liburnau, "Die geologischen Verh ä ltnisse von Grund und Boden" (1883); В. Докучаев, "Русский чернозем" (СПб., 1888): "Материалы к оценке земель Нижегородской губ." (т. I и XIV, СПб., 1885—86); A. Mayer, "Lehrbuch der Agriculturchemie" (т. II, 1686); A. Schmied, "Die Bodenlehre" (1886); F. Waanschaffe, "Anleitung zur wissenschaftlichen Bode n untersuchung" (1887); W. Detmer, "Bodenkunde"(1888); Густавсон, "Двадцать лекций по агрономической химии" (1889); M. Трухановский, "Почвы и их мелиорации" (1893); Hilhard, "A report on the relations of soil to climate" (1892); В. Котельников, "О почве и ее обработке" (5 изд., 1894); Н. Сибирцев, "Об основаниях генетической классификации почв" (1895); И.Белецкий, "Почвоведение" (1895); E. Kisler, "G é ologie agricole" (4 т., 1895—97); N. Sibirtzev, "Etude des sols de la Rassie" (1897); Варгин, "Почвоведение" (попул., 1897); П. Опоцкий, "Очерки по почвоведению" (попул., 1897—98). Кроме того следующие периодические издания: А. Советов и В. Докучаев, "Материалы по изучению русских почв" (11 вып., 1886—98); "Труды почвенной комиссии" (3 вып., 1889—94); E. W ollny, "Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik" (20 т., 1898) и др.

П.Отоцкий.

Температура

верхних слоев почвы изменяется в течение суток или года в гораздо более широких пределах, чем слои воздуха, лежащие над почвой. Воздух свободно пропускает солнечные лучи на П., и сам при этом непосредственно лучами весьма мало нагревается. П. (или вообще суша земного шара), напротив, почти совершенно лишена теплопрозрачности и при том теплоемкость ее (по объему) с лишком в 1500 раз более теплоемкости воздуха; понятно, поэтому, что поверхность почвы или покрывающих ее растений в ясные дни сильно нагревается среди дня и охлаждается ночью. Температура же воздуха зависит главным образом от температуры подстилающей его поверхности — П., скал, растений. Поэтому наибольшие амплитуды температуры бывают в самои нижнем слое воздуха и убывают по мере отдаления от земной поверхности, сначала быстро, потом все медленнее. Огромный запас тепловой энергии, накопляемый благодаря поглощенно П. солнечных лучей, поверхностные ее слои расходуют затем мало-помалу. Часть ее идет на нагревание воздуха, испарение воды, таяние, процессы растворения, образование различных тел и солей в П. и т. д.; другая часть этой энергии расходуется на разные растительные процессы; довольно значительная ее часть теряется излучением в воздух и в междупланетное пространство; наконец, часть остается в самой П. и расходуется на нагревание более глубоких слоев, передаваясь вглубь. Здесь рассматривается только последняя из этих частей. Количество расходуемого самой П. тепла определяется ее физическими свойствами: строением, составом, цветом, содержанием в ней влаги. Огромное влияние оказывает также на температуру поверхностного слоя П. одевающий его растительный покров летом, снежный — зимой. Передача тепла от поверхностных слоев П. к ниже лежащим может происходить только в весьма слабой степени и очень медленно, по причине малой теплопроводности таких порошкообразных тел, как П. Чем влажнее П., тем больше ее теплопроводность и тем быстрее идет передача тепла сверху вниз. Содержание влаги в П. влияет еще и на теплоемкость П. Вода — тело, обладающее наибольшей теплоемкостью; весовая единица влажной П. для определенного повышения температуры требует тепла больше, чем П. сухая. Кроме того вода, переходя в парообразное состояние, расходует огромное количество тепла.

Для исследования распределения теплоты в различных слоях П. и для изучения их темп. употребляются особые почвенные термометры (геотермометры): шарик обыкновенного ртутного термометра окружен телом, дурно проводящим тепло (обыкновенно салом или парафином, смешанными с металлическими опилками, или же различными порошкообразными массами), чтобы во время вытягивания термометра из глубины его температура не успела измениться. Такой термометр, заключенный в металлическую оправу, укрепляется на деревянном стержне и вместе с этим стержнем вставляется в наружную оболочку из дерева, глины, стекла или, как это принято в настоящее время, из рогового каучука (эбонита). Нижний конец такой, оболочки снабжают теперь обыкновенно гильзой и диском из красной меди для лучшего соприкосновения термометра с теми слоями П., температура которых измеряется. Оправа термометра, войдя в гильзу, плотно к ней прикасается; таким образом термометр действительно принимает температуру окружающпх его слоев П. — Е. и А. Беккерели предложили употребление термоэлектрического прибора для этой цели; но, по своей сложности и деликатности, их метод в практику не вошел.

Распространение тепла в П. для какого-либо пункта можно представить графически, откладывая на разграфленной бумаге по горизонтальному направлению время, по вертикальному — глубины. Соединяя на таком графике непрерывной кривой все глубины, имеющие в различные моменты одни и те же температуры, получают систему линий, называемых обыкновенно термоизоплетами. На чертеже такими изоплетами представлен ход температуры на различных глубинах в П. за 1897 г. в Лесном (около С.-Петербурга): сплошными изоплетами изображено распространение тепла в П., сохраняющей свой естественный покров на поверхности как летом,так и зимою; пунктирными линиями — распространение тепла в П., лишенной в течение всего года своего естественного — как травяного, так и снежного покрова.

Изучение температуры различных слоев П. посредством геотермометров показывает, что амплитуда температурных колебаний как суток, так и года в поверхностном слое гораздо больше, нежели для воздуха По мере углубления от поверхности П. в ее толщу амплитуды как суточных, так и годовых колебаний температуры, благодаря малой теплопроводности П., быстро уменьшаются. Так как сама передача тепла идет очень медленно, то с возрастанием глубины замечается запаздывание во времени наступления максимальных и минимальных температур сравнительно с поверхностью, быстро растущее с увеличением глубины. Для различных родов П. и в различных по своим климатическим особенностям местностях земного шара убывание амплитуд и запаздывание суточных и годовых максимумов и минимумов темп. для одной и той же глубины весьма неодинаковы. На чертеже виден медленный ход передачи тепла вглубь в песчаной, довольно влажной П. Лесного (в окрестностях Петербурга) и запаздывание времени наступления наибольших и наименьших температур на глубинах.

Термоизоплеты для покрытой и непокрытой почвы (буквы вверху означают месяцы).

Приводимые далее цифры показывают, как это явление может изменяться в зависимости от географического положения местности и от самой П. Так, в Нукусе (Средняя Азия — 42,5° с. ш.), где поверхность П. получает очень много тепла от Солнца и летом небо почти всегда ясно, наблюдения за июнь 1875 г. в песчаной, очень сухой П. дали для времени наступления суточного максимума и минимума и разности между последними следующие числа:

Время наступл. сут. минимума.

Время наступл. сут. максимума.

Разность. Поверхность П.

4 час. 20 мин. утра

12 час. 45 мин. дня

40,3° На глубине 5 стм

5 час. 30 мин. утра

5 час. 30 мин. вечера

15,3° На глубине 10 стм

6 час. 25 мин. утра

6 час. 10 мин. вечера

11,1° На глубине 20 стм

9 час. 36 мин. утра

8 час. 35 мин. вечера

5,0°

В Сагастыре (устье р. Лены, 73,5° с . ш.) в июне 1883 и 1884 гг. в очень влажной, болотистой П. и в климате, где в это время года почти постоянно пасмурное небо или туманы:

Время наступл. сут. минимума

Время наступл. сут. максимума

Разность Поверхность П.

1 час 0 мин. утра

1 час 0 мин. дня

5,6° На глубине 40 стм

8 час. 0 мин. утра.

5 час. 0 мин. вечера

0,3°

В Павловске (близ С.-Петербурга, 60° с. ш.) в среднем выводе за 10 лет для песчаной довольно влажной П., лишенной растительности и снежного покрова:

Время наступл. сут. минимума.

Время наступл. сут. максимума.

Разность. Поверхность П.

1,2 ч. д.

3,4 ч. у

14,1° На глубине 20 стм

6,2 ч. в.

8,1 ч. у.

2,7° На глубине 40 стм

11,7 ч. н.

12,8 v. д.

1,0° На глубине 80 стм

7,0 ч. у.

7,0 ч. в.

0,2°

Как приведенные числа, так и все вообще наблюдения показывают, что на сравнительно незначительной глубине (в среднем около 1 — 1,5 м) темп. колебания должны сделаться очень малыми и затем совершенно исчезнуть. То же наблюдается и с годовыми колебаниями температуры. Следующие цифры дают времена наступления наибольших и наименьших годовых температур в почве для Нукуса:

Время наступл. год. минимума.

Время наступл. год. максимума.

Разность. На глубине 10 стм

1 февраля нов. ст.

18 июля

34,3° На глубине 80 стм

1 5 февраля нов. ст.

28 июля

24,1° На глубине 1,60 м

25 февраля нов. ст.

21 августа

15,4° На глубине 4,00 м

26 апреля

31 октября

4,0°

В Павловске в среднем за 10 лет:

Время наступл. год. минимума.

Время наступл. год. максимума.

Разность На поверхн. П.

73,3° На глубине 10 стм

на 2 дня познее, чем на на поверхн.

на 9 дней познее, чем на на поверхн.

46,2° На глубине 80 стм

на 23 дня

на 23 дней

19,8° На глубине 1,6 м

на 78 дней

на 43 дней

11,8° На глубине 3,2 м

на 108 дней

на 76 дней

6,6°

Насколько зависит распространение тепла в П. от ее состава, наглядно показывают числа, данные Хомэном (Ноmеn, "Der t ägliche Wä rmeumsatz im Boden etc.", Лпц., 1897). В граните, на глубине 60 стм, суточные колебания температуры в среднем равнялись 1,36°, в песке 0,12°, на болотистом лугу 0,04°. Чтобы достигнуть от поверхности П. до глубины 60 стм, максимум температуры должен был употребить времена: в граните 10 ч. 35 м., в песке 19 ч. 43 м., в болотистой почве 38 ч. 2 м., а минимум: в граните 8 ч. 30 м, в песке 16 ч. 40 м, в болотистой П. 34 ч. 7 м.

Местные почвенные и климатические особенности сильно влияют на среднюю годовую температуру поверхностных слоев П., так что общий ход ее, под влиянием этих местных возмущающих обстоятельств может обнаруживать значительные неправильности. В средних широтах вообще средние годовые температуры для почв, лишенной своего естественного покрова (а до последнего времени наблюдения по большей части производились именно над такой П.), от поверхности до некоторой незначительной глубины уменьшаются, а затем начинается медленное их возрастание. Глубина слоя П. с наименьшей средней годовой температурой зависит главнейшим образом от теплопроводности П. Причина такого распределения средних годовых температур лежит в том, что летнее нагревание, действуя иссушающим образом на верхние слои почвы, медленне проникает вглубь, нежели зимнее охлаждение при отсутствии естественного покрова на поверхности П. Наблюдение во влажных тропических странах, где годовые колебания температуры крайне малы, где все время достаточно влажная П. одинаково хорошо проводят тепло вглубь, не обнаруживают такого распределения средних годовых температур в различных слоях, и эти последние очень мало разнятся oт средней годовой температуры воздуха. Под естественным покровом распределение средних годовых температур гораздо более правильно и температуры, начиная от поверхности, остаются почти одинаковыми, обнаруживая только весьма слабое стремление к повышению. Затеняя поверхностный слой П., растительный покров значительно уменьшает приток тепла в П. Сверх того, он сильно уменьшает теплопроводность П., быстро иссушая ее благодаря усиленному испарению влаги растениями; само присутствие корней тоже уменьшает теплопроводность П. Кроме того расходуются большие количества тепла на ряд процессов, связанных с ростом растений. Разности между температурами затененной и незатененной растениями П. могут достигать, особенно в период наибольшего развития растительного покрова, до 2° с лишком в средней месячной на глубине 40 стм по наблюдениям в Павловске (Wild, "Ueber die Differenzen der Bodentemp. mit und ohne Vegetations resp. Schneedecke etc.", СПб., 1897). Еще больше разности в Лесном на той же глубине: в июне — 6,5° и июле 5,4° за 1896 г. ("Наблюдения Мет. Обс. Л. И.", 189 6). Гораздо значительнее влияние снежного покрова на температуру П. Отличаясь весьма малой теплопроводностью, снежный покров в значительной степени защицает земную поверхность от зимнего охлаждения; при этом обыкновенно его теплопроводность тем меньше, а следовательно тем больше защита, им доставляемая, чем больше его рыхлость и чем суровее зимние холода. В холодную зиму 1893 г. на глубине 40 стм не покрытая снегом П. была в среднем за январь для Павловска на 12,3° холоднее покрытой, на глубине 80 стм на 6, 5 ° при средней толщине снега в 47 стм. При отдельных наблюдениях эти разности для различных глубин могут быть еще значительнее. Так, в январе того же 1893 г. в Лесном наблюдались разности до 32° между температурой поверхности и до 18° на глубине 40 стм в П., без снега и под снегом.

Температура глубоких слоев, до которых не достягают суточные и годичные колебания, остается неизменной. В Париже термометр, установленный в подвале Обсерватории на глубине 26 м ниже поверхности почвы, при наблюдениях в течение 15 лет, показывал одну и ту же температуру 11,85°. То же самое наблюдается в глубоких шахтах и рудниках. При этом оказывается далее, что температура глубоких слоев, судя по наблюдениям в артеазианских колодцах, рудниках и туннелях, весьма медленно возрастает с увеличением глубины — приблизительно на 1° на каждые 30 м глубины (величина, называемая обыкновенно геотермическим градусом). Температура этих глубоких слоев определяется уже не притоком тепла сверху, который с возрастанием глубины становится все меньше и меньше, а собственной теплотой земного шара. Величина геотермического градуса будет далеко не везде одна и та же [Различные наблюдения дали по Лаппарану следующие числа для геотермического градуса:

на глубине в Рюдерсдорфе (близ Берлина) 290 м — 30 м в Нейзельшверке (в Вестфалии) 644 м — 29,20 м в Мондорфе (в Люксембурге) 502 м — 31,04 м в Питцбюле (около Магдебурга) 151 м — 26,50 м в Артерне (в Тюрингии) 333 м — 40,0 м в Ла-Рошели (Франция) 126 м — 20,10 м в С.-Андре (Ури) 253 м — 30,95 м в Мульелон (Крево) 816 м — 30,70 м в Торси (Крево) 554 м — 30,0 м

(Lapparen, "Traité de Gé ologie", 1893, т. I, 487)]; неодинаковы будут и температуры на одних и тех же более или менее значительных глубинах в различных пунктах земного шара. Поверхность одинаковых температур (поверхность изогеотерм) лежит на различных расстояниях от поверхности земного шара в разных местностях. Кроме неодинаковой теплопроводности различных пород, составляющих земную кору, здесь играет роль еще и то, что средняя годовая температура разных точек земной поверхности неодинакова. Так, напр., в Восточной Сибири средняя годовая температура местами значительно ниже 0°. Поэтому П. здесь оказывается промерзшей на весьма значительную глубину, а изогеотермические поверхности сильно смещенные вглубь. П. здесь оттаивает только с поверхности в течение короткого летнего периода. Таким образом здесь оказывается у земной поверхности слой вечно замерзшей П. (мерзлоты). Относительно распространения области вечно мерзлой П. исследования Миддендорфа ["Путешествие на север и восток Сибири"], а затем Ячевского [О вечно мерзлой П. в Сибири ("Известия Имп. Рус. Географ. Общ.", 1889).] привели их к заключению, что эта область спускается в Восточной Сибири далеко к югу и местами доходит до 50° с. ш. (см. ст. Земля).

Г.

Л.

Большая Советская энциклопедия

особое природное образование, обладающее рядом свойств, присущих живой и неживой природе; состоит из генетически связанных горизонтов (образуют почвенный профиль), возникающих в результате преобразования поверхностных слоев литосферы под совместным воздействием воды, воздуха и организмов; характеризуется плодородием (см. Плодородие почвы). Представление о П. как о самостоятельном природном теле с особыми свойствами, отличающими его от материнской (почвообразующей) породы, развивающемся в результате взаимодействия факторов почвообразования, было создано в последней четверти 19 в. В. В. Докучаевым — основателем современного почвоведения. До этого П. обычно рассматривали в качестве одного из геологических образований. Плодородие почвы, т. е. способность обеспечивать растения водой и пищей, позволяет ей участвовать в воспроизведении биомассы (См. Биомасса) (см. также Биологическая продуктивность). Природное плодородие имеет различный уровень, зависящий от состава и свойств П. и факторов почвообразования. Под влиянием агротехнических, агрохимических и мелиоративных воздействий П., являющаяся в сельском хозяйстве основным средством производства (см. Земля как средство производства), приобретает эффективное, или экономическое, плодородие, показателем которого служит урожайность с.-х. культур.

Основные факторы почвообразования— климат, материнская порода, растительный и животный мир, рельеф и геологический возраст территории, а также хозяйственная деятельность человека. Климат влияет на характер выветривания (См. Выветривание) горных пород, воздействует на тепловой и водный режимы П., обусловливая проходящие в ней процессы и их интенсивность, и в значительной степени определяет растительный покров и животный мир. Материнская порода в процессе почвообразования превращается в П. От её гранулометрического (механического) состава и структурных особенностей зависят физические свойства П. — водо- и воздухопроницаемость, водоудерживающая способность и пр., а следовательно, Водный режим почвы, Тепловой режим почвы, воздушный режим, скорость передвижения веществ в П. и др. Минералогический состав материнской породы определяет минералогический и химический состав П. и первоначальное содержание в ней элементов питания для растений. Растительность непосредственно воздействует на П.: корни рыхлят и оструктуривают почвенную массу, извлекают из неё минеральные элементы. В естественных условиях минеральные и органические вещества поступают в П. и на её поверхность в виде корневого и наземного опада. Годовое количество опада изменяется примерно от 5—6 ц/гав пустынях и 10 ц/гав арктических тундрах до 250 ц/га во влажных тропических лесах. Различен и качественный состав опада: его зольность изменяется от 1 до 15%. В П. опад подвергается воздействию микрофлоры, минерализирующей до 80—90% его массы и участвующей в синтезе гумусовых веществ, которые образуются из продуктов распада и микробных метаболитов. Представители животного мира (главным образом беспозвоночные, живущие в верхних горизонтах П. и в растительных остатках на поверхности) в процессе жизнедеятельности значительно ускоряют разложение органических веществ и способствуют формированию органо-минеральных почвенных агрегатов, т. е. структуры П. Основное влияние рельефа заключается в перераспределении по земной поверхности климатических (влаги, тепла и их соотношения) и др. факторов формирования П. Время развития зрелого почвенного профиля для разных условий — от нескольких сотен до нескольких тысяч лет. Возраст территории вообще и П. в частности, а также изменения условий почвообразования в процессе их развития оказывают существенное влияние на строение, свойства и состав П. При сходных географических условиях почвообразования П., имеющие неодинаковые возраст и историю развития, могут существенно различаться и принадлежать к разным классификационным группам. Хозяйственная деятельность человека влияет на некоторые факторы почвообразования, например на растительность (вырубка леса, замена его травянистыми фитоценозами и др.), и непосредственно на П. путём её механической обработки (см. Обработка почвы), мелиорации, внесения минеральных и органических удобрений и т.п. При соответствующем сочетании этих воздействий можно направленно изменять почвообразовательный процесс и свойства П. В связи с интенсификацией сельского хозяйства (См. Интенсификация сельского хозяйства) влияние человека на почвенные процессы непрерывно возрастает.

Состав и свойства почвы. П. состоит из твёрдой, жидкой, газообразной и живой частей. Соотношение их неодинаково не только в разных П., но и в различных горизонтах одной и той же П. Закономерно уменьшение содержания органических веществ и живых организмов от верхних горизонтов П. к нижним и увеличение интенсивности преобразования компонентов материнской породы от нижних горизонтов к верхним. В твёрдой части преобладают минеральные вещества. Первичные минералы (кварц, полевые шпаты, роговые обманки, слюды и др.) вместе с обломками горных пород образуют крупные фракции; вторичные минералы (гидрослюды, монтмориллонит, каолинит и др.), формирующиеся в процессе выветривания, — более тонкие. Рыхлость сложения П. обусловливается полидисперсностью состава её твёрдой части, включающей частицы разного размера (от коллоидов почвы (См. Коллоиды почвы), измеряемых сотыми долями мк, до обломков диаметром в несколько десятков см). Основную массу П. составляет обычно мелкозём — частицы менее 1 мм. Гранулометрический состав П. определяется относительным содержанием в ней частиц различной величины, объединяемых в группы — гранулометрические фракции. В СССР принята следующая классификация почвенных частиц по размерам:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Размер частиц, мм   | Наименование фракции    |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| > 3   | Камни      |

| 3—1         | Гравий     |

| 1—0,5      | Песок крупный         |

| 0,5—0,25  | » средний        |

| 0,25—0,05        | » мелкий          |

| 0,05—0,01        | Пыль крупная   |

| 0,01—0,005      | » средняя        |

| 0,005—0,001     | » мелкая          |

| 0,001—0,0005   | Ил грубый        |

| 0,0005—0,0001         | » тонкий   |

| <>  | Коллоиды |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В зависимости от соотношения физической глины (частиц мельче 0,01 мм) и физического песка (крупнее 0,01 мм) П. по гранулометрическому составу разделяют на группы (разновидности): песок рыхлый и связный, супесь, суглинок лёгкий и средний, глина лёгкая, средняя и тяжёлая. Более подробное деление проводят по преобладанию среди частиц гравия, песка, крупной пыли, пыли и ила. В СССР чаще применяют классификацию П. по гранулометрическому составу, предложенную Н. А. Качинским.

Твёрдые частицы в естественном залегании заполняют не весь объём почвенной массы, а лишь некоторую его часть; др. часть составляют поры — промежутки различного размера и формы между частицами и их агрегатами. Суммарный объём пор называется пористостью П. Для большинства минеральных П. эта величина варьирует в пределах от 40 до 60%. В органогенных (торфяных) П. она возрастает до 90%, в заболоченных, оглеенных, минеральных — уменьшается до 27%. От пористости зависят водные свойства П. (водопроницаемость, водоподъёмная способность, влагоёмкость) и плотность П. В порах находятся почвенный раствор и почвенный воздух. Соотношение их непрерывно меняется вследствие поступления в П. атмосферу осадков, иногда оросительных и грунтовых вод, а также расхода влаги — почвенного стока, испарения, десукции (отсасывание корнями растений) и др. Освобождающееся от воды поровое пространство заполняется воздухом. Этими явлениями определяется воздушный и водный режимы почвы. Чем больше поры заполнены влагой, тем затруднительнее газовый обмен (особенно О2 и СО2) между П. и атмосферой, тем медленнее протекают в почвенной массе процессы окисления и быстрее — процессы восстановления. В порах также обитают почвенные микроорганизмы. Плотность П. (или объёмная масса) в ненарушенном сложении определяется пористостью и средней плотностью твёрдой фазы. Плотность минеральных П. от 1 до 1, 6 г/см3, реже 1,8 г/см3,заболоченных оглеенных — до 2 г/см3,торфяных — 0,1—0,2 г/см2.

С дисперсностью сопряжена большая суммарная поверхность твёрдых частиц: 3—5 м2 у песчаных П., 30—150 м2у супесчаных и суглинистых, до 300—400 м2у глинистых. Благодаря этому почвенные частицы, особенно коллоидная и илистая фракции, обладают поверхностной энергией, которая проявляется в поглотительной способности почвы (См. Поглотительная способность почвы) (см. также Почвенный поглощающий комплекс) и буферности почвы (См. Буферность почвы).

Минералогический состав твёрдой части П. во многом определяет её плодородие. Органических частиц (растительные остатки) содержится немного, и только торфяные П. почти полностью состоят из них. В состав минеральных веществ входят: Si, Al, Fe, К, N, Mg, Ca, Р, S; значительно меньше содержится микроэлементов (См. Микроэлементы): Cu, Mo, I, В, F, Pb и др. (см. также Биогеохимические провинции). Подавляющее большинство элементов находится в окисленной форме. Во многих П., преимущественно в П. недостаточно увлажняемых территорий, содержится значительное количество CaCO3 (особенно если П. образовались на карбонатной породе), в П. засушливых областей — CaSO4 и др. более легко растворимые соли; П, влажных тропических областей обогащены Fe и Al. Однако реализация этих общих закономерностей зависит от состава почвообразующих пород, возраста П., особенностей рельефа, климата и т.д. Например, на основных изверженных породах формируются П. более богатые Al, Fe, щёлочноземельными и щелочными металлами, а на породах кислого состава — Si. Во влажных тропиках на молодых корах выветривания (См. Кора выветривания) П. значительно беднее окислами железа и алюминия, чем на более древних, и по содержанию сходны с П. умеренных широт. На крутых склонах, где эрозионные процессы весьма активны, состав твёрдой части П. незначительно отличается от состава почвообразующих пород. В засоленных почвах содержится много хлоридов и сульфатов (реже нитратов и бикарбонатов) кальция, магния, натрия, что связано с исходной засоленностью материнской породы, с поступлением этих солей из грунтовых вод или в результате почвообразования.

В состав твёрдой части П. входит органическое вещество, основная (80—90%) часть которого представлена сложным комплексом из гумусовых веществ, или Гумуса. Органическое вещество состоит также из соединений растительного, животного и микробного происхождения, содержащих клетчатку, лигнин, белки, сахара, смолы, жиры, дубильные вещества и т.п. и промежуточные продукты их разложения. При разложении органических веществ в П. содержащийся в них азот переходит в формы, доступные растениям. В естественных условиях они являются основным источником азотного питания растительных организмов. Многие органические вещества участвуют в создании органо-минеральных структурных отдельностей (комочков). Возникающая т. о. структура П. во многом определяет её физические свойства, а также водный, воздушный и тепловой режимы. Органо-минеральные соединения представлены солями, глинисто-гумусовыми комплексами, комплексными и внутрикомплексными (хелаты) соединениями гумусовых кислот с рядом элементов (в их числе Al и Fe). Именно в этих формах последние перемещаются в П.

Жидкая часть, т. е. Почвенный раствор, — активный компонент П., осуществляющий перенос веществ внутри неё, вынос из П. и снабжение растений водой и растворёнными элементами питания. Обычно содержит ионы, молекулы, коллоиды и более крупные частицы, превращаясь иногда в суспензию.

Газообразная часть, или почвенный воздух, заполняет поры, не занятые водой. Количество и состав почвенного воздуха, в который входят N2, O2, CO2, летучие органические соединения и пр., не постоянны и определяются характером множества протекающих в П. химических, биохимических, биологических процессов. Например, количество CO2 в почвенном воздухе существенно меняется в годовом и суточном циклах вследствие различной интенсивности выделения газа микроорганизмами и корнями растений. Газообмен между почвенным воздухом и атмосферой происходит преимущественно в результате диффузии CO2 из П. в атмосферу и O2 в противоположном направлении.

Живая часть П. состоит из почвенных микроорганизмов (См. Почвенные микроорганизмы) (бактерии, грибы, актиномицеты, водоросли и др.) и представителей многих групп беспозвоночных животных — простейших, червей, моллюсков, насекомых и их личинок, роющих позвоночных и др. (см.Почвенная фауна).Активная роль живых организмов в формировании П. определяет принадлежность её к биокосным природным телам — важнейшим компонентам биосферы.

Процессы в почве. В процессе почвообразования материнская порода расчленяется на Почвенные горизонты, которые образуют Почвенный профиль. В поверхностных горизонтах накапливаются органическое вещество, азот и фосфор, обменные соединения алюминия, кальция, магния, калия, натрия; во многих случаях происходит потеря силикатных соединений (за исключением кремнезёма в форме кварца). Под влиянием факторов почвообразования в П. протекают разнообразные процессы, которые можно объединить в следующие основные группы: 1) обмен веществами и энергией между П. и др. природными телами; 2) процессы превращения веществ и энергии, происходящие в самом почвенном теле без перемещения веществ; 3) процессы передвижения веществ и энергии в П. (см. также Круговорот веществ на Земле). К первой группе относят: многосторонний обмен газами, влагой и твёрдыми частицами в системе атмосфера — П. — растительность (надземные органы); двусторонний обмен газами и влагой с растворёнными в ней веществами в системе П. — грунт (породы, залегающие под П., включая почвообразующую и подстилающую); обмен коротко- и длинноволновой радиацией в системе солнце — растительность — П. — атмосфера — космическое пространство; многосторонний обмен тепловой энергией в системе атмосфера — растительность — П. — грунт; двусторонний обмен зольными веществами, соединениями азота, CO2 и O2 в системе П. — высшая растительность; преимущественно одностороннее поступление влаги из П. в растения (через корни); одностороннее поступление в П. органического вещества, синтезированного высшими растениями, несущего в себе аккумулированную энергию. Вторая группа включает огромное количество весьма разнообразных процессов: разложение органических соединений и синтез гумусовых веществ; синтез и распад микробной плазмы; образование и распад органо-минеральных соединений, т. е. процессы, связанные с круговоротом углерода (разложение углеводов, дубильных веществ, лигнина и др.); процессы, связанные с круговоротом азота, — Аммонификация, Нитрификация и Денитрификация, фиксация атмосферного азота (см. Азотфиксация); разложение и превращение первичных и вторичных минералов и синтез вторичных; окисление и восстановление, особенно железа и марганца; замерзание и оттаивание почвенной влаги, её внутрипочвенное испарение, конденсация и т.д. Третья группа: передвижение почвенного воздуха под влиянием меняющихся давления и температуры; диффузное передвижение газов и водяного пара, передвижение почвенного раствора под действием силы тяжести, капиллярных, сорбционных и осмотических сил; передвижение почвенной массы роющими животными, под влиянием давления корней и др.

Почвенные процессы протекают в тесной взаимосвязи и взаимозависимости, охватывая всю почвенную толщу или сосредоточиваясь в отдельных частях. Происходят они в гравитационном поле Земли, имеют циклический характер, сопряжённый с цикличностью поступления на поверхность П. радиационной энергии (суточные, годовые и многолетние циклы) и с биологической цикличностью живых организмов. Цикличность процессов не означает полного возврата П. в исходное состояние. Результаты циклических процессов, происходящих в почвенной массе с самого начала формирования, и определяют становление, развитие и эволюцию П. Существо процессов, их интенсивность в разных объёмах П. неодинаковы, большое влияние на них оказывает глубина от поверхности. П. как открытая система связана также с др. природными системами (атмосферой, грунтом, живыми организмами) взаимным и многосторонним обменом веществ.

Совокупности процессов формирования определённых почвенных горизонтов получили наименование элементарных почвенных процессов: образование степного войлока, лесной подстилки, торфа (накопление органических остатков на поверхности П.); гумусово-аккумулятивный процесс (накопление органо-минеральных соединений и зольных элементов в верхних горизонтах); засоление П. (передвижение солей в растворённом состоянии с последующим выпадением из раствора); расселение (вынос растворённых солей в нижние горизонты или за пределы П.); оглинивание, т. е. превращение первичных минералов во вторичные глинистые минералы (разложение первичных минералов и синтез вторичных); иллювиальные процессы (растворение различных веществ в верхних горизонтах П., перемещение растворов в более глубокие горизонты с осаждением некоторых веществ и их аккумуляцией); лессиваж — передвижение под влиянием силы тяжести мельчайших твёрдых частиц в составе суспензии; оглеение (восстановление элементов с переменной валентностью, в первую очередь железа и марганца, и связанное с этим обесструктуривание почвенной массы), осолонцевание, осолодение, оподзоливание, ожелезнение, ферралитизация, педокриогенез и др.

Основные типы почв и их распространение. Изменчивость в пространстве и во времени факторов почвообразования, а следовательно, и процессов, происходивших в П. в прошлом и совершающихся в настоящем, обусловливает большое разнообразие их в природе. До Докучаева П. классифицировали по отдельным свойствам — химическому составу, гранулометрическому составу и др. В основе современной генетической классификации П. лежит строение почвенного профиля, отражающее совокупность процессов становления, развития, эволюции П. и их режимы. Основная классификационная единица — генетический тип. Докучаевым выделялось 10 почвенных типов, в современных классификациях — более 100. Типы подразделяют на подтипы, роды, виды, разновидности, разряды и объединяют в классы, ряды, формации, генерации, семейства, ассоциации и т.п. Принцип объединения почвенных типов в более высокие единицы в различных классификациях неодинаков: экологический — по условиям почвообразования, эволюционно-генетический (или историко-генетический) — по связям между группами П., профильно-генетический — по строению почвенных профилей, их генезису и др. Важной частью почвенной классификации является диагностика П. — система объективных признаков, позволяющих разделять их на всех таксономических уровнях классификации. Особое значение имеют диагностические признаки для определения типов и более низких таксономических единиц, т.к. на большинстве почвенных карт (См. Почвенные карты) выделяют именно их ареалы. Большое практическое значение имеют прикладные (агропроизводственные, мелиоративные, лесоводственные и др.) группировки почв.

Единая международная классификация П. не разработана. Создано значительное число национальных почвенных классификаций; некоторые из них (СССР, США, Франция) включают все П. мира. Первая попытка создания мировой системы П. сделана ФЛО — ЮНЕСКО (1968—74) при составлении Международной почвенной карты мира.

Прилагаемая почвенная карта мира (см.карту) составлена на основе классификации П., разработанной в СССР. Преобладающая часть суши занята сравнительно ограниченным числом почвенных групп, преимущественных типов (выделены на карте), которые относились В. В. Докучаевым и Н. М. Сибирцевым к группе т. н. зональных П., возникающих под влиянием типичного для каждой природной зоны почвообразования. Характер размещения зональных П. на поверхности суши обширными полосами — зонами, вытянутыми вдоль полос с близким атмосферным увлажнением (в областях с недостаточным увлажнением) и с одинаковой годовой суммой температур (в областях с достаточным и избыточным увлажнением), создаёт основную закономерность пространственного распределения П. на равнинных территориях — горизонтальную почвенную зональность (широтную или меридианальную). Например, на Восточно-Европейской равнине отчётливо выражены широтные зоны тундровых почв (См. Тундровые почвы), подзолистых почв (См. Подзолистые почвы), серых лесных почв (См. Серые лесные почвы), чернозёмов (См. Чернозёмы), каштановых почв (См. Каштановые почвы), бурых пустынно-степных почв (См. Бурые пустынно-степные почвы). Ареалы подтипов зональных П. располагаются внутри зон также параллельными полосами, что позволяет выделить почвенные подзоны. Так, зона чернозёмов подразделяется на подзоны выщелоченных, типичных, обыкновенных и южных чернозёмов, зона каштановых почв — на темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые.

В работах И. П. Герасимова и других учёных были установлены закономерные изменения свойств П. внутри зон и подзон, связанные с изменениями климата и некоторых др. биоклиматических условий. Это явление получило название провинциальности и фациальности и позволило выделить внутри зон и подзон провинции, а аналогичные провинции нескольких зон и подзон объединить в фации. Были выявлены различия рядов почвенных зон на разных континентах и крупных частях наиболее обширных континентов. Например, в восточной части Азии с С. на Ю. сменяются зоны тундровых, мерзлотно-таёжных, подзолистых почв и подбуров, бурых лесных почв, коричневых почв (См. Коричневые почвы) сухих лесов и кустарников, желтозёмов (См. Желтозёмы), краснозёмов (См. Красноземы), красно-жёлтых ферралитных П., а в центральной части (Западная Сибирь, Казахстан, Средняя Азия) — зоны тундровых почв, поверхностно-глеевых и подзолистых П., чернозёмов, каштановых, бурых пустынно-степных, серо-бурых пустынных П., серозёмов. Такие различия позволяют выделять почвенные области, каждая из которых характеризуется определённым рядом горизонтальных почвенных зон.

В горных странах отчётливо выражена высотная поясность П. В горах с недостаточным увлажнением смена вертикальных поясов обусловливается сменой степени увлажнения, а также экспозицией склонов (почвенный покров здесь приобретает экспозиционно-дифференцированный характер), а в горах с достаточным и избыточным увлажнением — изменением термических условий.

Рассмотренные почвенно-географической закономерности, обусловленные главным образом биоклиматическими факторами, создают зонально-провинциальное строение почвенного покрова. Однако внутри зон, подзон и провинций почвенный покров неоднороден. В нём наблюдаются более или менее частые смены П., связанные со сменой рельефа, почвообразующих пород, глубиной залегания грунтовых вод, т. е. зависящие главным образом от литолого-геоморфологических факторов. Эти смены в разной степени генетически связанных ареалов П., образующих определённый рисунок почвенного покрова, создают его структуру, все компоненты которой могут быть показаны лишь на крупномасштабных или детальных почвенных картах. Различные структуры почвенного покрова приурочены к определённым литолого-геоморфологическим и неотектоническим структурам, что отчётливо доказывает их тесную генетическую связь.

П. — один из природных компонентов, составляющих среду обитания человека. Нарушение почвенных процессов в результате неправильной эксплуатации почвенного покрова приводит к усиленной эрозии почвы (См. Эрозия почвы), её засолению и заболачиванию. Принятые «Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик» (1968) предусматривают систему мер, направленных на повышение плодородия П. и охрану её от эрозии. О мероприятиях по предупреждению загрязнения почв см. в ст. Санитарная охрана почвы.

Лит.: Докучаев В. В., Учение о зонах природы и классификация почв, Соч., т. 6, М. — Л., 1951; Неустроен С. С., Элементы географии почв, 2 изд., М. — Л., 1931; Гедройц К, К., Учение о поглотительной способности почвы, М., 1933; Прасолов Л. И., К вопросу о классификации и номенклатуре почв, «Труды Почвенного института АН СССР», 1936, т. 13; Полынов Б. Б., Избр. труды, М., 1956; Герасимов И. П., Мировая почвенная карта и общие законы географии почв, «Почвоведение», 1945, № 3—4; Розов Н. Н., Развитие учения В. В. Докучаева о зональности почв в современный период, «Изв. АН СССР, сер. географии», 1954, № 4; Фридланд В. М., К вопросу о факторах зональности, там же, 1959, № 5; Герасимов И. П., Глазовская М. А., Основы почвоведения и география почв, М., 1960; Волобуев В. Р., Экология почв, Баку, 1963; Кононова М. М., Органическое вещество почвы, М., 1963; Возбуцкая А. Е., Химия почвы, 2 изд.. М., 1964; Нерпин С. В., Чудновский А. Ф., Физика почвы, М., 1967; Фридланд В. М., Структура почвенного покрова, М., 1972; Глазовская М. А., Почвы мира, ч. 1—2, М., 1972—73; Ковда В. А., Основы учения о почвах, кн. 1—2, М., 1973.

А. А. Роде, В. М. Фридланд.

К ст. Почва. 9. Каштановая. 10. Бурая пустынно-степная. 11. Солонец. 12. Солончак. 13. Серозем. 14. Желтозем. 15. Краснозем. 16. Аллювиально-дерновая.

К ст. Почва. 1. Тундровая глеевая. 2. Торфяно-болотная. 3. Подзолистая. 4. Дерново-подзолистая. 5. Болотно-подзолистая. 6. Серая лесная. 7. Чернозем типичный. 8. Лугово-черноземная. 9. Каштановая. 10. Бурая пустынно-степная. 11. Солонец. 12. Солончак. 13. Серозем. 14. Желтозем. 15. Краснозем. 16. Аллювиально-дерновая.

Словарь форм слова

  1. по́чва;
  2. по́чвы;
  3. по́чвы;
  4. по́чв;
  5. по́чве;
  6. по́чвам;
  7. по́чву;
  8. по́чвы;
  9. по́чвой;
  10. по́чвою;
  11. по́чвами;
  12. по́чве;
  13. по́чвах.

Толковый словарь Даля

жен. (от почивать, лежать?) поверхность земли, верхний слой ее, по качеству своему, или

| по возвышенью, уровню, как основанье местного уровня, подошва. Почва тучная, чернозем, растительный перегной, теплая, жаркая. Холодная почва, сырая, мокрая, болотная, либо: белая, известковая, иловатая; бывает: песчаная, глинистая, каменистая, болотная, кислая, легкая, тяжелая, пресная, суглинок, рыхляк, лудяк, супесь, захлесть (нанос), хрящ, меловая, иловатая, солончак и пр. Называют ее и по хлебу: пшеничная, желтоглинистая; льняная, сухая и тощая; конопляная, удобренная, тучная и пр. На выставке были образчики почв.

| Высота колокольни от почвы 12 сажен, от уровня воды 13, от уровня моря 25. Кладка стен выходит из почвы, поднялась уже повыше уровня земли.

| Геогноз. слой, пласт, толща известного образованья; Каждый, переворот на земле образовал свою почву. Почва первозданная, третичная, угольная, наносная, осадочная, песчаниковая.

| горно-заводск. подошва, пол, земь, под; исподняя, подножная плоскость водопрямой (горизонтальной) разработки; под плавильной печи; чугунная доска под пестами толчеи, она же похзоль.

| Почва, олон. подошвеная кожа. Почвенный, к почве относящийся. Почвенные преимущества местности, где плодороднее. Почвенная карта, с различной окраской почв различного рода. Почвенное водяное колесо, подошвенное, подливное, где вода бьет под колесо. Почвенный камень или плотик горн. порода, лежащая под золотою россыпыо. Почвоуступная работу или выработка, горн. уступами, ступенчатая.

Толковый словарь Ожегова

ПО́ЧВА, -ы, жен.

1. Верхний слой земной коры. Типы почв. Чернозёмная, глинистая п.

2. перен. Основа, основание; опора. Заболевание на нервной почве. Оставаться на почве неоспоримых фактов.

• На почве чего, в знач. предлога с род. вследствие, по причине, имея основанием что-н. Преступление на почве ревности. Бессонница на почве переутомления.

Терять почву под ногами лишаться уверенности в своих действиях.

| прил. почвенный, -ая, -ое (к 1 знач.). Почвенные воды.

Малый академический словарь

, ж.

1.

Поверхностный слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь; земля.

Повышение плодородия почвы.

Окрестности [Стелленбота] живописны: все холмы и долины. Почва состоит из глины, наносного ила, железняка и гранита. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».

Ощупывая почву ногами, мы осторожно пробирались вперед. Арсеньев, По Уссурийской тайге.

2. горн.

Порода, на которой залегает полезное ископаемое.

3. перен.

То, на чем зиждется что-л.; основание, основа.

Поставить на научную почву изучение чего-л. Обвинение не имеет под собой почвы.

Чтоб не давать ей вперед почвы для попреков, Андрей Иванович решил, что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого себя. Вересаев, Два конца.

4. перен.; чего или какая.

Область, сфера.

Разговор возвратился опять на политическую почву. Тургенев, Новь.

Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Гаршин, Трус.

||

Позиция, точка зрения.

— Придумываю и не обретаю способов смягчить его, сделать так, чтобы он по-человечески отнесся ко мне, не могу найти общую с ним почву. Эртель, Гарденины.

выбить почву из-под ног {чьих или у кого}

лишить кого-л. уверенности, поддержки, опоры в каком-л. деле.

- зондировать почву

прощупать{ (или нащупать)} почву {для чего}

выяснить возможность чего-л.

терять почву под ногами

переставать чувствовать себя уверенным.

на{ какой} почве; на почве {чего}

из-за чего-л., по причине, вследствие чего-л.

- почва ушла из-под ног

Толково-фразеологический словарь Михельсона

(иноск.) — основание

Беспочвенный — необоснованный

Ср. Наука... выросла на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, метафизика и философия...

Ант. Чехов. Хмурые люди. Скучная история. 3.

Ср. Только нет им, сердечным, прямого пути,

Хоть зарею вдали просветлело;

Твердой почвы не могут они обрести...

Что за притча! Не спорится дело!

А. Яхонтов. Сила земская.

Ср. Он сам родился в Польше, стране, подвластной России и ненавидящей ее, — какое, в самом деле, могло быть отечество у такого, так сказать, беспочвенного гостя земли.

Лесков. Загадочный человек. 3.

См. квинтэссенция.

Толковый словарь Ушакова

ПО́ЧВА, почвы, мн. - спец., жен.

1. Верхй слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь, поверхность земли. Рыть почву. Обработка почвы. Столбы ушли глубоко в почву.

|| Тот или иной состав, то или иное качество верхнего слоя земной коры в той или иной местности (с.-х.). Глинистая почва. Болотная почва. Черноземная почва. Плодородная почва. Классификация почв. Образчики почв.

2. Порода, на которой залегает полезное ископаемое (горн.).

3. перен., иногда в соединении со словами "под ногами", "под собой". никакой почвы. Оставить зыбкую почву непроверенных фактов. Создать или подготовить почву для переговоров. Стоять на почве или стать на почву материалистической философии. Оставаться на почве фактов. Нейтральная почва. Благоприятная почва для соглашения.

4. перен. Социальная среда (книжн.). Оторваться от своей почвы. Быть тесно связанным с родной почвой.

На почв чего (книжн.) - вследствие, по причине чего-нибудь, в силу условий, создаваемых чем-нибудь. Осложнение на почве гриппа. Зондировать почву - см. зондировать.

Толковый словарь Ефремовой

ж.

1.

Поверхностный слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь.

2.

перен.

Основа, опора.

3.

Порода, на которой залегает полезное ископаемое.

Большой энциклопедический словарь

ПОЧВА - природное образование, состоящее из генетически связанных горизонтов, формирующихся в результате преобразования поверхностных слоев литосферы под воздействием воды, воздуха и живых организмов (см. Почвообразовательный процесс); обладает плодородием (см. Плодородие почвы). Состоит из твердой, жидкой (почвенный раствор), газообразной и живой (почвенные фауна и флора) частей. Подразделяется на генетические типы (напр., подзолистые, серые лесные, черноземы, сероземы). Географическое распределение почв на равнинах подчинено общим законам широтной зональности, а в горах - вертикальной поясности. В сельском хозяйстве - основное средство производства.

Современная энциклопедия

ПОЧВА, поверхностный слой земной коры, несущий на себе растительный покров суши и обладающий плодородием. Формируется и непрерывно изменяется под воздействием воды, воздуха, живых организмов и других факторов. Компонент биогеоценозов. Основное средство производства в сельском хозяйстве. Наука о почве - почвоведение.

Словарь символов

Символизирует Мать-Землю, матку.

Строительный словарь

верхний слой земной коры, подвергшийся длительному воздействию температуры, атмосферных факторов, влаги, микроорганизмов и растительности и содержащий в верхних горизонтах гумус.

Источник: Справочник дорожных терминов
поверхностный плодородный слой дисперсного грунта, образованный под влиянием биогенного и атмосферного факторов. (Смотри: ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.)Источник:"Дом: Строительная терминология", М.: Бук-пресс, 2006.

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

по́чва диал. также "подошвенная кожа", олонецк. (Даль). Вероятно, преобразовано из *подъшьвь (см. подо́шва), согласно Миклошичу (Мi. ЕW 339), Потебне (у Преобр. II, 118). Менее вероятно родство со ст.-слав. опакъ, пакы (см. паки), вопреки Младенову (500), который сравнивает русск. слово с арм. haka "против".

Большой англо-русский и русско-английский словарь

жен.
1) soil, ground, earth водонепроницаемая почва ≈ impervious soil глинистая почва ≈ clay soil известкование почв ≈ liming of soils истощать почву ≈ to exhaust/emaciate/impoverish the soil истощение почвы ≈ exhaustion of the soil перегнойная почва ≈ humus тощая почва ≈ meagre/poor soil эрозия почв ≈ soil erosion
2) перен. ground, basis, footing на почве ≈ (чего-л.) owing (to), because (of) подготавливать почву ≈ to pave the way (for) прощупывать почву ≈ to get the lay of the land, to sound out the possibilities зондировать почву ≈ to explore/test the ground ∙ иметь под собой почву ≈ to be grounded in fact, to be well-grounded не иметь под собой почвы ≈ to be groundless/ungrounded стоять на твердой почве ≈ to have a firm footing выбивать почву из-под ног ≈ to cut the ground from the under smb./smb.'s feet, to take the wind out of smb.'s sails не терять почвы под ногами ≈ to be on firm ground терять почву под ногами ≈ to have/feel the ground slipping away from under one's feet почва уплывает из-под ног ≈ the ground is giving way under smb.почв|а - ж.
1. soil;
обработка ~ы soil cultivation;
плодородие ~ы soil fertility;

2. горн. bed-rock;

3. (основание, основа) ground, foundation;
чувствовать под собой твёрдую ~у be* on sure/firm ground;
выбивать ~у из-под ног cut* the ground from under smb.`s feet;
подготовить ~у prepare the ground, pave the way;
эти утверждения не имеют под собой никакой ~ы these assertions are groundless;
терять под собой ~у be*/get* out of one`s depth;
на ~е чего-л. due to smth., owing to smth.

Англо-русский словарь технических терминов

earth,(пласта) floor, ground, pavement, terrain,(выработки) sill горн., soil

Русско-английский словарь математических терминов

f.ground, land, soil; на твёрдой почве, on sure ground

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

почваbeflecken

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

почваbeschmutze

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

ж

Boden m (умл.), Grund m (умл.)

глинистая почва — Lehmboden m

черноземная почва — Schwarzerde f



иметь твердую почву под ногами — festen Boden unter den Füßen haben

найти благоприятную почву — auf günstigen Boden fallen(непр.) vi (s)

на почве чего-либо — infolge von...

на личной почве — aus persönlichen Gründen

заболевание на нервной почве — eine durch nervöse Ursachen bedingte Erkrankung

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

почва ж Boden m 1d, 1d*, Grund m 1a* глинистая почва Lehmboden m чернозёмная почва Schwarzerde f а иметь твёрдую почву под ногами festen Boden unter den Füßen haben найти благоприятную почву auf günstigen Boden fallen* vi (s) на почве чего-л. infolge von... на личной почве aus persönlichen Gründen заболевание на нервной почве eine durch nervöse ( - '' v Q: - ] Ursachen bedingte Erkrankung

Большой французско-русский и русско-французский словарь

ж.

1)sol m, terrain m

глинистая почва — sol argileux

2)перен. terrain m, fonds m, base f

нащупать почву — tâter le terrain

зондировать почву — sonder le terrain

не терять почвы под ногами — ne pas perdre pied, ne pas perdre du terrain

выбивать почву из-под ног — désarçonner qn

на почве чего-либо — en raison de...

на личной почве — pour (des) questions(или raisons) personnelles

Большой испано-русский и русско-испанский словарь

ж.

1)suelo m, terreno m

плодоро́дная по́чва — suelo fértil

2)перен. terreno m, base f

нащу́пать по́чву — tantear el terreno, tentar el vado

зонди́ровать по́чву — sondear el terreno

теря́ть по́чву под нога́ми — perder terreno (pie)

вы́бить по́чву из-под ног (у кого-либо) — hacer perder los estribos (a)

не име́ть под собо́й по́чвы — carecer de todo fundamento

на по́чве чего́-либо — a base (a consecuencia) de algo; por razones de algo

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

ж.

1)suolo m, terreno m, terra

2)перен.(основа) terreno m

благоприятная почва (для +Р) — terreno fertile

3)книжн.(точка зрения) terreno m; spazio

найти общую почву с кем-л. — trovare un terreno comune con qd



прощупать почву — tastare / sondare il terreno

терять почву под ногами — sentirsi mancare il terreno sotto i piedi

не иметь под собой почвы — essere senza nessun fondamento; essere campato in aria

подготовить почву — spianare il terreno

Сельскохозяйственный словарь-справочник

поверхностный, непрерывно изменяющийся слой земной коры, пригодный для произрастания раст. Существенное свойство П.-плодородие, т. е. способность одновременно обеспечивать раст. во все время их развития водой и элементами зольной и азотной пищи в максимальных количествах Этим качественным признаком П. отличается от горной породы, из к-рой она произошла. Развитие П. из горной породы совершается под влиянием выветривания и почвообразования. Оба процесса протекают одновременно. При выветривании горная порода обращается в рухляк, состоящий из обломков горной породы различной крупности, камней, хряща, песка, пыли и глины. Рухляк пропускает в себя воду к-рая вымывает из него все элементы пищи раст., бывшие в горной породе. Одновременно в верхнем слое рухляка идет почвообразовательный процесс, к-рый развивает способность накапливать большой и прочный запас воды в образующейся П. и концентрирует в ней такой же запас азотной и зольной пищи раст. в форме органического вещества. Почвообразовательный процесс слагается из: а) создания органического вещества зелеными раст. из углекислоты и азота воздуха и перехватываемых их корнями элементов зольной пищи раст., вымываемых из рухляка, и б) разрушения отмирающего органического вещества зеленых раст. не зелеными микроорганизмами с переводом всех его элементов в усвояемую пищу новых поколений зеленых раст. Одновременно микроорганизмы образуют перегнойные вещества П., к-рые склеивают мелкие частички рухляка в комки, образуя структуру П. Воздействие на рухляк леса и разрушение его отпадов микрофлорой грибов приводит к обособлению подзола - первого подготовительного периода почвообразовательного процесса. Появляющаяся при изреживании леса луговая травянистая растительность угнетает развитие леса, постепенно сменяет его и в своем развитии образует все разнообразие дерновых почв: дерново-подзолистые, луговые, болотные и чернозем. Развитие луговой растительности представляет второй период почвообразовательного процесса-дерновый. В нем П. постепенно достигает наивысшего природного плодородия.

Смена леса луговой растительностью изменяет влажный климат в сухой степной. Луговая растительность из-за недостатка воды в П. постепенно сменяется степной растительностью, неспособной накапливать в почве органическое вещество.

В этот третий и последний степной период почвообразования П. постепенно утрачивает накопленный раньше перегной, а с ним и структурность, и переходит в каштановую, бурую П и наконец в бесструктурные солонцы, сероземы, солончаки, песчаные и каменистые пустыни.

Это сложное природное развитие П. видоизменяется деятельностью человека, воздействующего на П. как на средство производства. Капиталистическое использование П. приводит к хищническому разрушению структуры почвы, развитию явления выпаханности, заболоченности, засорения, засоления, образования вторичных солонцов и солончаков. П. или совершенно утрачивает свое плодородие, или оно становится настолько неустойчивым, что П. бывает способна давать только низкие средние урожаи (5-6 ц с га) с огромными и непредвидимыми колебаниями по отдельным годам. При социалистическом плановом способе производства, при внедрении правильного севооборота и высокой агротехники, правильном использовании машин и удобрений П. обращается в высокопроизводительное средство с.-х. производства с высоким и устойчивым эффективным плодородием.

Научно-технический энциклопедический словарь

ПОЧВА, поверхностный слой относительно мягкого материала, располагающийся поверх твердых пород, из которых состоит поверхность Земли. Почва состоит из нерастворенных материалов, отложившихся в ходе ВЫВЕТРИВАНИЯ и разрушения поверхностных пород, а также органических веществ, воды и газов. Органические остатки образуют ГУМУС, а неорганические обогащают почву минеральными добавками. К неорганическим компонентам почвы относятся ГЛИНА, ил, ПЕСОК, ГРАВИЙ и камни. Почвы классифицируют по их строению и текстуре. Структура определяется размерами агрегатных частиц. Выделяют четыре основных типа текстур: песок, ил, глина и суглинок. Суглинистые почвы наиболее пригодны для возделывания, поскольку они лучше удерживают воду и питательные вещества. Основными причинами неплодородности почв являются ЭРОЗИЯ и неправильная культивация. Плодородие можно восстановить, если правильно пользоваться УДОБРЕНИЯМИ. Для того, чтобы узнать, из каких слоев состоит почва, рассматривают ее профиль (см. ПОЧВЕННЫЙ ГОРИЗОНТ,ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ).

Медицинская энциклопедия

состоит из органических, минеральных, органоминеральных комплексных соединений, почвенной влаги, воздуха и живых существ, населяющих ее. Выделяют следующие горизонты почвы: А0 — самая верхняя часть почвенного горизонта (лесная подстилка, степной войлок); А1 — минеральный гумусово-аккумуляционный горизонт, содержащий наибольшее количество органического вещества, гумуса, гуминовых веществ; А2 — элювиальный горизонт горизонт вымывания, формирующийся под влиянием кислотного или щелочного разрушения минеральной части почвы; В — иллювиальный горизонт, в котором происходит накопление веществ, вынесенных из вышележащих (элювиальных) горизонтов; С — материнская (почвообразующая) порода, из которой сформировалась данная почва; Д — подстилочная горная порода. Основной единицей классификации П. в почвоведении является ее тип. Под типом понимают группы П., образованные в одинаковых условиях и имеющие сходное строение и свойства (подзолы, черноземы, красноземы). Типы П. подразделяются на подтипы, роды, виды, разновидности и разряды. В гигиене, кроме естественных П., дается оценка так называемому культурному слою П., который образуется в населенных местах за счет перемещения П., нарушения ее горизонтов и включения в нее строительных материалов, остатков сооружений и др.

Гигиеническое значение П. определяется главным образом воздействием на нее человека. Подготавливая П. для выращивания полезных растений, человек изменяет ее покров, уничтожает леса. Обрабатывая верхний слой П., разрушает ее структуру, внося в нее ряд органических и неорганических веществ, изменяет химический состав. В результате меняется биологическая жизнь П., в которой развиваются одни виды микроорганизмов за счет других, меняется ее растительный покров. Человек, влияя на почвообразующие процессы, постоянно сам подвергается воздействию П. От характера и состояния П. в значительной степени зависят условия жизни, питания, хозяйственной и промышленной деятельности человека.

Содержание естественных макро- и микроэлементов, а также различных экзогенных химических веществ (ЭХВ), поступающих в почву в результате деятельности человека, определяет, с одной стороны, плодородие П. и питательность сельско-хозяйственных растений, а с другой стороны — возможность при отсутствии или избытке некоторых микроэлементов или ЭХВ возникновения ряда болезней растений, животных, человека.

Почва является одним из элементов биосферы, которые обеспечивают циркуляцию химических веществ в системе окружающая среда — человек. Причем это относится не только к эндогенным химическим веществам (например, микроэлементам), но и к ЭХВ, поступающим в почву с выбросами промышленных предприятий, сточными водами, выбросами авто- и авиатранспорта, при обработке сельско-хозяйственных земель (сельско-хозяйственными ядохимикатами, макро и микроудобрениями, стимуляторами роста растений и др.). В зависимости от состава П. формируется состав (количество солей, органических и неорганических веществ) подземных и наземных вод, т.е. формируется качество источников водоснабжения. П. влияет на состав атмосферного воздуха, который может загрязняться микроорганизмами, пылью и вредными химическими веществами. Кроме того, П., содержащая ЭХВ, обусловливает загрязнение ими тканей и органов сельско-хозяйственных растений.

Почва имеет важное эпидемиологическое значение, т.к. является фактором передачи возбудителей ряда инфекционных и паразитарных болезней. Возбудители могут попадать в П. с выделениями людей и животных, их трупами, с различными хозяйственно-бытовыми отходами, водой и др. В населенных пунктах, где отсутствует канализация и не производится систематическая очистка, возбудители заразных болезней присутствуют в П. постоянно. Из П. возбудители различных заболеваний легко попадают в водоисточники, в воздух, на овощи, фрукты, различные пищевые продукты и другие окружающие человека объекты. Как источник распространения инфекции П. приобретает особое значение при наличии у возбудителей способности длительно переживать вне живого организма.

Почва может выполнять роль фактора передачи возбудителей кишечных инфекций (брюшного тифа, энтеровирусных болезней, геогельминтозов и др.), некоторых возбудителей инфекций, попадающих в организм человека через дыхательные пути (например, Ку-лихорадки). Она является средой биологического созревания яиц геогельминтов, служит местом жизни и размножения грызунов — источников таких инфекций, как туляремия, чума и др., местом размножения мух — переносчиков возбудителей кишечных инфекций; в ней могут длительно сохраняться споровые формы возбудителей столбняка, газовой гангрены, сибирской язвы.

Почва обладает мощным свойством самоочищения за счет разложения поступающих в нее органических веществ до минеральных или синтеза стойких сложных гуминовых веществ и обезвреживания попадающих в нее бактерий, вирусов, простейших, гельминтов. Поэтому ее используют как наиболее подходящую среду для обеззараживания жидких и твердых отбросов (см. Благоустройство населенных мест (Благоустройство населённых мест), Компостирование, Поля орошения).

С гигиенической точки зрения важно, что из П. может происходить загрязнение воды, воздуха, пищевых продуктов и других элементов биосферы канцерогенными и радиоактивными веществами. Повышенная радиоактивность П. может быть связана с нахождением в ней естественных радиоактивных элементов (урана, тория и др.), а также с загрязнением радиоактивными веществами, поступившими с радиоактивными отходами.

Для оценки санитарного состояния П. используют комплекс показателей, характеризующих ее санитарную и эпидемиологическую безопасность. Характеризуя П. с точки зрения загрязнения ЭХВ, исходят из ПДК этих веществ, установленных для почвы.

Санитарная охрана почвы является составной частью охраны окружающей среды (Охрана окружающей среды). Она состоит в проведении комплекса организационных, санитарно-гигиенических, санитарно-технических, планировочных, землеустроительных и агротехнических мероприятий, направленных на ограничение поступления в П. различных загрязнений до величин, не нарушающих процессов ее самоочищения, не приводящих к накоплению в выращиваемых растениях вредных веществ в количествах, опасных для здоровья людей и животных, к загрязнению атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также не ограничивающих использование почвы в сельскохозяйственных целях. Все эти мероприятия осуществляются в порядке предупредительного и текущего санитарного надзора (Санитарный надзор), предусмотренного санитарным законодательством.

Библиогр.: Афанасьева Т.В. и др. Почвы СССР, М., 1974; Гончарук Е.И. и Сидоренко г.И. Руководство по нормированию химических веществ в почве, М., 1986. Мишустин Е.Н., Перцовская М.И. и Горбов В.А. Санитарная микробиология почвы М., 1979.

Биологический энциклопедический словарь

по́чва

самый поверхностный слой суши земного шара, образовавшийся в результате разрушения горных пород под действием температур воздуха и атмосферных осадков, живых и мёртвых растений, животных и микроорганизмов. Это уникальное природное образование, обладающее присущими только ему строением, составом и свойствами. Почва состоит из органических, минеральных и органо-минеральных соединений. Минеральные вещества составляют 80—90% массы почвы. Играет огромную и многообразную роль в жизни всех живых организмов на Земле, в т.ч. человека. Почвенный покров Земли, непрерывно обмениваясь энергией и веществами с атмо–сферой, гидросферой и литосферой, поддерживает сложившееся на Земле экологическое равновесие. Главное свойство почвы – плодородие, способность обеспечивать наряду с другими факторами (свет, тепло, вода) рост и развитие растений. При неправильном использовании почва легко разрушается и теряет плодородие, восстановить которое трудно, а часто невозможно. Большое многообразие почв обусловлено тем, что формирование их проходило в разных климатических условиях, из различных горных пород, при разных рельефах и растительном покрове, в разное время. Почвы со сходным характером водно-теплового режима, строением почвенного профиля, уровнем природного плодородия и растительным покровом относят к одному типу. На территории России имеется множество типов почв: чернозёмы, дерново-подзолистые, серые лесные и др. Наука о почвах – почвоведение.

.

Энциклопедия Кольера

верхняя часть рыхлых отложений, в которой обитают живые организмы. Почва представляет собой систему, в которой взаимодействуют потоки энергии и вещества, поступающие от Солнца, из атмосферы и от живых организмов. Максимальные глубины, до которых могут проникать в грунт живые организмы, в частности корни растений, колеблются от нескольких миллиметров в очень сухих или холодных регионах или там, где распространены плотные невыветрелые горные породы, до 4,5 м и более в теплых и влажных районах, характеризующихся пористыми и проницаемыми поверхностными отложениями. Эту систему образуют многочисленные формы вещества и энергии. Суша обеспечивает ее горными породами и минеральными частицами, а также химическими соединениями. От Солнца поступает лучистая энергия, из атмосферы - вода, углекислый газ, кислород и азот. Биота высвобождает усвоенную живыми организмами в процессе фотосинтеза и накопленную в соединениях углерода солнечную энергию. Почва является системой благодаря взаимодействию и преобразованию разных форм энергии и вещества в поверхностной части коры выветривания. Многие из этих изменений имеют циклический или переменный характер. Например, для синтеза соединений углерода, богатых энергией и необходимых для роста и других процессов жизнедеятельности, растения должны получать не только энергию от Солнца, но и углекислый газ (из воздуха) и воду (главным образом из почвы). В конце концов растения отмирают и обогащают почву органическим веществом, а микроорганизмы его разлагают, в результате чего углекислый газ, вода и энергия возвращаются в систему. Почвенная система со всеми свойственными ей циклическими превращениями энергии и вещества является основной частью среды обитания человека, который использует эту систему как субстрат для выращивания пищевых и кормовых растений.

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ

Взаимодействия внутри почвенной системы приводят к видимым изменениям в почвенной массе. В почвенных разрезах вскрывается вертикальная последовательность слоев, называемых почвенными горизонтами, различающимися по набору признаков (например, по цвету, мощности и др.). Каждый горизонт примерно повторяет неровности поверхности. Такая последовательность, включающая все почвенные горизонты, называется почвенным профилем. Пространственные различия в сочетании горизонтов, имеющие очень постепенные переходы, определяют типы почв. В пределах распространения почвы данного типа строение профиля имеет сходные черты. Таким образом, почвенный профиль является главным отличительным признаком типа почвы. Строение почвенного профиля отражает особенности эволюции природных процессов региона, к которому приурочен данный профиль. Обычно почва подразделяется на два основных горизонта: верхний, деятельный, и нижний, "подпочвенный". Однако при внимательном изучении почвенного профиля во многих почвах обнаруживается большее число горизонтов, которые обычно обозначаются латинскими буквами А, В и С (начиная от поверхности). Горизонты часто подразделяются на подгоризонты: А1, А2, А3, В1, В2, В3. Горизонты А формируются в верхней части почвенного профиля, а горизонты В - в "подпочвенных" слоях. Горизонт С сложен фрагментами горной породы, называемой материнской породой почвы. Иногда выделяют также горизонты О и R. Горизонт О (или А0) - лесная подстилка, перекрывающая минеральные горизонты многих лесных почв, состоит из опавших листьев. Горизонт R представляет собой породу, подстилающую почвы. Горизонты разных почв отличаются по содержанию органики и глинистых частиц, мощности, цвету и другим признакам.

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ дифференциируется на горизонты О, А, В, С и R. Горизонт О состоит из органики (например, подстилка из листьев или хвои в лесу или очес - отмершие части травянистых растений на лугу). В горизонте А происходит разложение органического вещества и формирование гумуса. Горизонт В, или подпочва, также содержит некоторое количество органического вещества в дополнение к тонкозернистым минеральным частицам, вымытым вниз по профилю из горизонта А. Горизонт С в основном состоит из выветрелых фрагментов горной породы, называемой материнской породой почвы. Горизонт R представляет собой невыветрелые коренные породы.

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ дифференциируется на горизонты О, А, В, С и R. Горизонт О состоит из органики (например, подстилка из листьев или хвои в лесу или очес - отмершие части травянистых растений на лугу). В горизонте А происходит разложение органического вещества и формирование гумуса. Горизонт В, или "подпочва", также содержит некоторое количество органического вещества в дополнение к тонкозернистым минеральным частицам, вымытым вниз по профилю из горизонта А. Горизонт С в основном состоит из выветрелых фрагментов горной породы, называемой материнской породой почвы. Горизонт R представляет собой невыветрелые коренные породы.

ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ

Почва образуется в результате дифференциации поверхностных отложений на горизонты почвенного профиля, т.е. происходит все более усложняющееся развитие системы. Первоначально характер почвы определяют почвообразующие породы и минералы. При отсутствии воды заметных изменений в системе не происходит, тогда как поступление воды обусловливает изменения, приводящие к формированию почвенного профиля. Вода не только взаимодействует с горными породами и минералами, но и оказывает влияние на развитие организмов. Растения, имеющие надземные и подземные органы, являются связующим звеном между почвой и атмосферой. Почвообразование включает изменение размеров слагающих ее частиц грунта (механического состава), обогащение органическим веществом, миграцию элементов в виде растворов (выщелачивание), суспензий (элювиирование) и накопление в некоторых горизонтах вымытых веществ (иллювиирование). Изменения механического состава выражаются в накоплении более тонких частиц по мере того, как горные породы и минералы подвергаются разрушению физическими и химическими процессами. Эти процессы, называемые выветриванием, включают разрушительное воздействие как текучих вод (эрозия), так и замерзающей и расширяющейся в трещинах горных пород воды, ветра (дефляция) и ледников (экзарация), а также дезинтеграцию породы. В итоге обломки горных пород превращаются в песок, алеврит или глину (три основных класса гранулометрического состава почв, перечисленные в порядке уменьшения размерности). Этот процесс, хотя и разрушительный для горных пород, создает пористый субстрат, проницаемый для воды и корней растений. Исходный субстрат может быть тонкослоистым еще до начала процесса почвообразования, т.е. прежде внедрения корней растений и других организмов. Такими бывают многие отложения, испытавшие транспортировку водой, ветром или льдом, а также вулканические пеплы. Накопление органического вещества происходит на ранней стадии почвообразования (первые несколько сотен лет), когда от отмерших частей растений поступает больше органического вещества, чем может быть разложено микроорганизмами. Если почва образуется на выходах скальных пород, сначала на их поверхности поселяются низшие растения - лишайники и мхи, а затем травы или деревья. В любой формирующейся почве со временем устанавливается равновесие между поступлением и разложением органического вещества. Это равновесие может сохраняться, если почва не подвергается нарушениям. Органическое вещество, содержащееся главным образом в верхней части почвенного профиля - в горизонтах А, служит показателем плодородия почв. Гумус, образовавшийся из остатков растений и животных, которые подверглись частичному разложению микроорганизмами, - важный компонент верхних горизонтов некоторых почв. Растения извлекают из него азот и другие питательные вещества. При культивации почв темпы накопления органического вещества меняются, поскольку сельскохозяйственные культуры извлекают из них питательные элементы. После сбора урожая естественный цикл прерывается, и содержание гумуса в почве уменьшается. Поэтому земледельцы, если хотят использовать один и тот же участок земли в течение ряда лет, вынуждены вносить в почву удобрения. Выщелачивание, или миграция веществ в растворах, также участвует в процессе почвообразования. Дождевая вода растворяет некоторые твердые вещества, которые затем перемещаются вместе с водой. Направление движения может быть латеральным (поверхностный сток) или вертикальным, если вода просачивается в почву. Вода, поступающая в почву, может проходить сквозь нее, а может проникать только до некоторой глубины в пределах корнеобитаемого слоя. Там она временно адсорбируется и затем возвращается в атмосферу либо путем транспирации растениями влаги, извлеченной из почвы корнями, либо через испарение с поверхности почвы. Всасывание воды корнями приводит к снижению содержания в верхнем слое почвы некоторых веществ, которые накапливались в пределах той глубины, до которой проникает вода. Таким образом формируются почвенные горизонты. Вода, фильтрующаяся сквозь почву и пополняющая запасы грунтовых вод, также способствует выщелачиванию, но это не приводит к дифференциации на горизонты. Горизонт А - зона максимального выщелачивания. Выщелачивание наиболее ярко выражено в условиях влажного климата, но даже в условиях сухого климата некоторые из легкорастворимых солей выносятся вниз по почвенному профилю. Во время интенсивных ливней соли могут перераспределяться плоскостным стоком и накапливаться на поверхности в понижениях рельефа, поскольку там происходит испарение воды. Такой характер миграции солей определяет формирование широко известных солончаков в пустынях западной Америки, Африки, Центральной Азии и других регионов земного шара. В наиболее влажных климатических условиях легкорастворимые соли накапливаются в более глубоких почвенных горизонтах. Элювиирование (вымывание) и иллювиирование (вмывание) - почвообразующие процессы, под действием которых вещества в водной среде переходят во взвешенное состояние, а затем осаждаются. Взвешенные частицы мигрируют вместе с водой, но не растворяются. Наиболее подвержены такому переносу глинистые частицы. Этот процесс приводит к уменьшению количества глинистых частиц в горизонте А (элювиирование) и накоплению их в горизонте В (иллювиирование). Частицы размерности глин прежде всего должны быть диспергированы и взвешены, как в мутном озере. Диспергирование не происходит в условиях, способствующих накоплению легкорастворимых солей. Таким образом, элювиальный и иллювиальный процессы характерны для регионов с гумидным климатом, где, как правило, алевритовые или песчаные горизонты А подстилаются глинистыми горизонтами В. Формирование почв большей частью обусловлено пятью основными почвообразующими факторами: климатом, деятельностью живых организмов, почвообразующими (материнскими) породами, рельефом и временем.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ

Классификация почв помогает систематизировать знания о почвах. В США были разработаны две системы почвенной классификации. Первая из них была опубликована в 1938. В ней все почвы на самом высоком таксономическом уровне разделены на три группы: зональные, интразональные и азональные. Первая группа включает почвы, сформированные в хорошо дренированных позициях и имеющие профили, которые отражают длительное воздействие климата. В интразональных почвах влияние климата модифицировано условиями рельефа, дренажа, содержания солей или каких-либо иных локальных факторов. Азональные почвы, как, например, почвы на современных речных отложениях, из-за отсутствия развитого профиля не отражают климатического воздействия. Классификация 1938 года состоит из следующих таксономических уровней (от самого высокого до самого низкого): порядок, подпорядок, большие почвенные группы, семейства, серии и типы. Эта классификационная система имела широкое применение, особенно ее категория "большая почвенная группа", представляющая собой уровень генерализации, необходимый для изучения и картографирования почв мира. Самые низкие уровни классификации - серии и типы почв - представляют собой ландшафтные единицы, выявляемые почвоведами в поле. Они имеют особенно важное значение для сельскохозяйственного использования. Вторая классификационная система была разработана в 1960-х годах. В ней на самом высоком таксономическом уровне выделяются десять порядков. Выделение порядков проводилось на основе свойств почв, а не климата и других почвообразующих факторов, как это было в классификации 1938. Классификация включает следующие шесть категорий: порядок, подпорядок, большая почвенная группа, подгруппа, семейство, серия. Почвенная номенклатура этой классификации построена таким образом, что на каждом более низком таксономическом уровне происходит детализация свойств почвы, как в классификациях животных и растений. Почвы мира могут быть охарактеризованы на основе использования категорий больших почвенных групп классификации 1938 или порядков второй классификационной системы. Категории этих двух систем не находятся в прямом и полном соответствии, их корреляция продемонстрирована в таблице.

Тундровые почвы. В их основании имеется постоянно мерзлый слой - многолетняя мерзлота, - который препятствует дренированию вышележащих почвенных горизонтов во время короткого вегетационного периода, когда лед в них протаивает на несколько (или первые десятки) сантиметров. Поверхностный (деятельный) слой почвы представлен слаборазложившимися растительными остатками. Под ним залегает "подпочва" серого цвета со стяжениями железа в виде ржаво-бурых пятен. Зона тундровых почв обрамляет арктический пояс. Местами тундровые почвы встречаются в горах выше границы леса. Естественная тундровая растительность состоит из лишайников, мхов, травянистых растений, в том числе низкорослых яркоцветущих, и кустарников. Пустынные почвы (аридисоли) в поверхностном или "подповерхностном" горизонтах содержат карбонаты кальция и другие легкорастворимые соли, а горизонт А у них очень слабо прокрашен органическим веществом. Поскольку выпадает мало осадков, эти почвы никогда подолгу не бывают влажными. Естественная растительность состоит из редких кактусов, полыни и пустынных кустарников и полукустарников, а также некоторых приземистых однолетних травянистых растений. Здесь обычно практикуется пастбищное скотоводство. Там, где доступна пресная, слабоминерализованная вода, развито интенсивное орошаемое земледелие. Обычно вода отводится из рек и ручьев, берущих начало в горах, где выпадает больше осадков. Каштановые почвы, черноземы и почвы прерий (моллисоли) характеризуются мощным богатым органикой верхним горизонтом, в результате выщелачивания лишенным карбонатов кальция и легкорастворимых солей. Различаются они свойствами "подпочвенного" горизонта. Он может быть обогащен карбонатами кальция в самой верхней части (каштановые почвы), а если имеются слои, обогащенные глиной, то карбонаты кальция вымываются ниже их (как, например, в почвах прерий). В ряду рассматриваемых почв каштановые соответствуют наиболее сухим климатическим условиям, а почвы прерий - наиболее влажным, когда количество осадков несколько превышает эвапотранспирацию (потери воды через испарение и транспирацию). Естественная растительность прерий представлена в основном злаками. Обычно здесь развивается пастбищное животноводство, но значительная часть таких почв в настоящее время распахана, и крупнейшие районы мирового производства зерна приурочены к их ареалам. Однако из-за недостаточного количества осадков часто снижается урожайность культур. Каштановые, черноземные и почвы прерий различаются и по термическому режиму. Для одних характерны постоянно теплые климатические условия с чередованием влажного и сухого сезонов, например в саваннах. Эти почвы обычно беднее тех, которые распространены в условиях четко выраженного зимнего понижения и летнего повышения температур. Такие почвы плодородны: на них получают высокие урожаи, особенно кукурузы и пшеницы. Серо-бурые подзолистые почвы (альфисоли) являются умеренно выщелоченными и имеют кислую реакцию по всему профилю и характеризуются аккумуляцией иллювиальной глины в горизонте В. Горизонты А слабо прокрашены органическим веществом. Они сформировались в районах с влажным умеренным климатом под листопадными лесами, многие из которых к настоящему времени вырублены. Ландшафты часто представляют собой чередование распаханных земель, пастбищ и лесов. Эти почвы быстро реагируют на известкование и удобрение. Значительные территории их распространения густо населены, особенно в Северной Америке и Европе. Подзолы (сподосоли) имеют горизонт В, обогащенный иллювиально накопленными железом, алюминием и органическим веществом, вынесенными из верхних горизонтов. Подзолы формируются в холодных гумидных регионах под хвойными или смешанными хвойно-широколиственными лесами. Эти почвы очень кислые и выщелочены, а в естественных условиях над выщелоченным горизонтом А часто имеется органогенный горизонт. В условиях холодного влажного климата органическое вещество слабо разлагается, и органические кислоты способствуют выносу железа из горизонта А в горизонт В. При этом происходит образование металлоорганических соединений в форме хелатов, в которых один атом металла удерживается двумя атомами органической молекулы. Лесной опад является важной составляющей баланса вещества подзолов. На некоторых территориях леса вырублены, а почвы культивируются или используются под выпас скота. Для повышения плодородия подзолов необходимо внесение удобрений. Красные и желтые подзолистые почвы (ультисоли) сходны с серо-бурыми подзолистыми почвами, но в отличие от них более выщелочены и характеризуются более красными тонами за счет обогащения горизонтов В железом. В районах их распространения естественная растительность состояла из смешанных хвойно-широколиственных лесов, которые в значительной степени сохранились до сих пор. Эти почвы нуждаются в удобрении. Возрастающее применение минеральных удобрений быстро повышает продуктивность таких почв на юго-востоке США, где сравнительно продолжительный вегетационный период способствует развитию земледелия.

Латосоли (оксисоли). Из горизонтов В латосолей почти все растворимые минералы выщелочены. Оксиды и гидроксиды железа и алюминия накапливаются в пористой оструктуренной "подпочве", которая обычно имеет красный цвет и содержит много глины. Эти почвы распространены в теплых и влажных климатических условиях, хотя в некоторых районах четко выражены влажный и сухой сезоны. В таких обстановках органическое вещество быстро разлагается, и в результате растения обеспечиваются большинством питательных элементов. При сведении естественной растительности происходит потеря значительного количества органического вещества, а следовательно, за несколько лет утрачивается и плодородие почвы. Поэтому в Африке и Азии веками практиковалась переложная система земледелия, при которой пахотные земли забрасывали на несколько лет - пока там не восстанавливалась естественная растительность. За это время происходило постепенное накопление питательных элементов, и затем эти земли на несколько лет снова включались в сельскохозяйственный оборот. Болотные почвы (гистосоли) - органогенные почвы, сформировавшиеся там, где продукция органического вещества была высокой, а скорость его разложения - низкой из-за избыточного увлажнения. Небольшие участки этих почв широко распространены на внутриматериковых болотах или на маршах побережий. Применение дренажа и контроль за уровнем грунтовых вод повышают плодородие этих почв, которые особенно пригодны для выращивания овощных культур. Грумусоли (вертисоли) характеризуются высоким содержанием набухающих глин монтмориллонитового состава. Они встречаются в тех регионах, где отчетливо выражены влажный и сухой сезоны. При высыхании такие почвы растрескиваются на большую глубину. При увлажнении трещины закрываются. Значительные площади грумусолей встречаются на юге США, в Индии и Австралии. Аллювиальные почвы (энтисоли) - азональные почвы, представляющие собой аллювиальные отложения без дифференциации на почвенные горизонты и распространенные вдоль рек в широком диапазоне климатических условий. Они отличаются разнообразием текстур. Обычно это самые плодородные региональные почвы благодаря ежегодному отложению свежих наносов во время паводков. Аллювиальные почвы широко используются для выращивания пищевых культур. В настоящее время для сохранения хозяйственной ценности этих почв необходимы ирригация и защита от паводков. Инсептисоли - порядок новой классификационной системы почв, не имеющий эквивалента в классификации 1938. Это слабо развитые почвы, которые могут встречаться в разных климатических условиях. Многие инсептисоли формируются на аллювиальных отложениях.

ЛИТЕРАТУРА

Лобова Е. В., Хабаров А. В. Почвы. М., 1983 Кауричев И. С., Панов Н. П., Розов Н. Н., Стратонович М. В., Фокин А. Д. Почвоведение. М., 1989

Энциклопедический словарь

ПО́ЧВА -ы; ж.

1. Верхний слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь; земля. Повышение плодородия почвы. Глинистая, песчаная, чернозёмная п. Ощупывать почву ногами. Зондировать почву (также: пытаться предварительно прояснить что-л.). Подготовить, расчистить почву для кого-, чего-л. (также: создать благоприятные условия для кого-, чего-л.). П. ушла из-под ног (также: о потере уверенности). Почувствовать, ощутить почву под ногами или под собой (также: убедиться в устойчивости, прочности своего положения). Прощупать, нащупать почву (также: выяснить возможности, условия для чего-л.). Терять почву под ногами (также: о потере уверенности). / О стране, народе с особенностями его психологического склада, культуры, условий жизни. Творчество художника связано с народной почвой. Развитие классицизма на русской почве.

2. То, на чём зиждется что-л.; основание, основа. Благодатная п. для дискуссии. Всё поставлено на деловую почву. Подозрения не имеют под собой реальной почвы. Заработал себе язву на нервной почве. Оставаться на почве неоспоримых фактов.

3. чего или какая. Область, сфера. Найти общую почву для разговора. Дружба держалась только на почве прошлого.

Выбить по́чву из-под ног чьих, у кого. Лишить кого-л, уверенности, поддержки, опоры в каком-л. деле.

На по́чве чего. в зн. предлога 1. Вследствие, по причине чего-л., имея основанием что-л. Преступление на почве ревности. Бессонница на почве переутомления. -2. Исходя из чего-л., на основании чего-л. Делать заключения на почве детального изучения обстановки. По́чвенный, -ая, -ое (1 зн.). П. покров. П-ое плодородие. П-ые воды. П-ая микробиология (изучающая почву). П-ая карта (на которой нанесены типы почв какой-л. местности).

* * *

по́чва

природное образование, состоящее из генетически связанных горизонтов, формирующихся в результате преобразования поверхностных слоёв литосферы под воздействием воды, воздуха и живых организмов (см. Почвообразовательный процесс); обладает плодородием (см. Плодородие почвы). Состоит из твёрдой, жидкой (почвенный раствор), газообразной и живой (почвенные фауна и флора) частей. Подразделяется на генетические типы (например, подзолистые, серые лесные, чернозёмы, серозёмы). Географическое распределение почвы на равнинах подчинено общим законам широтной зональности, а в горах — вертикальной поясности. В сельском хозяйстве — основное средство производства.

* * *

ПОЧВА

ПО́ЧВА, верхний слой литосферы(см. ЛИТОСФЕРА), обладающий особым свойством — плодородием(см. ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ). Почва занимает уникальное положение в природном мире, так как имеет общие свойства и с живой и с неживой природой. Почва является результатом преобразования поверхностных слоев литосферы совместным воздействием воды, воздуха и организмов. Почва состоит из генетически связанных горизонтов(см. ПОЧВЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ) (образуют почвенный профиль(см. ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ)), отражающих эволюцию почвообразования. Почва рассматривалась как геологическое тело, но в работах В. В. Докучаева(см. ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич) впервые появились близкие к современным представления об особом характере почвы. Начала развиваться наука почвоведение(см. ПОЧВОВЕДЕНИЕ).

Плодородие почвы, т. е. способность обеспечивать растения водой и пищей, позволяет ей участвовать в воспроизведении биомассы (см. также Биологическая продуктивность(см. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ)). Природное плодородие имеет различный уровень, зависящий от состава и свойств почвы и факторов почвообразования.

Основные факторы почвообразования — климат(см. КЛИМАТ), материнская порода(см. МАТЕРИНСКАЯ ПОРОДА), растительный и животный мир, рельеф(см. РЕЛЬЕФ (совокупность неровностей)) и геологический возраст(см. ГЕОХРОНОЛОГИЯ) территории, а также хозяйственная деятельность человека. Климат влияет на характер выветривания горных пород, воздействует на тепловой и водный режимы почвы, обусловливая проходящие в ней процессы и их интенсивность, и в значительной степени определяет растительный покров и животный мир. Материнская порода в процессе почвообразования превращается в почву. От ее гранулометрического (механического) состава и структурных особенностей зависят физические свойства почвы — водо- и воздухопроницаемость, способность к удержанию влаги и пр. Минералогический состав материнской породы определяет минералогический и химический состав почвы и первоначальное содержание в ней элементов питания для растений. Корни растений рыхлят и оструктуривают почвенную массу, извлекают из нее минеральные элементы. При естественных процессах корневого и наземного опада минеральные и органические вещества растительности поступают в почву и на ее поверхность. Опад подвергается воздействию микрофлоры(см. МИКРОФЛОРА), минерализирующей до 80—90% его массы и участвующей в синтезе гумусовых веществ(см. ГУМУС), которые образуются из продуктов распада и микробных метаболитов. Животные (главным образом беспозвоночные, живущие в верхних горизонтах почвы и в растительных остатках на поверхности) в процессе жизнедеятельности значительно ускоряют разложение органических веществ и способствуют формированию органо-минеральных почвенных агрегатов, т. е. почвенной структуры.

Типы почв зависят от множества факторов и при сходных географических условиях почвообразования почвы, имеющие неодинаковые возраст и историю развития, могут существенно различаться и принадлежать к разным классификационным группам.

Деятельность человека на протяжении тысячелетий и столетий влияет на факторы почвообразования. Непосредственно человек влияет на почву путем механической обработки, мелиорации(см. МЕЛИОРАЦИЯ), внесения минеральных и органических удобрений и т. п. Косвенно человеческая деятельность (например, вырубка лесов) приводит к смене биоценозов(см. БИОЦЕНОЗ) — соответственно, меняются и почвообразующие процессы.

Состав и свойства

Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой частей. Соотношение их неодинаково не только в разных почвах, но и в различных горизонтах одной и той же почвы. Закономерно уменьшение содержания органических веществ и живых организмов от верхних горизонтов почвы к нижним и увеличение интенсивности преобразования компонентов материнской породы от нижних горизонтов к верхним. В твердой части преобладают минеральные вещества. Первичные минералы (кварц(см. КВАРЦ), полевые шпаты(см. ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ), роговые обманки(см. РОГОВАЯ ОБМАНКА), слюды(см. СЛЮДЫ) и др.) вместе с обломками горных пород образуют крупные фракции; вторичные минералы (гидрослюды, монтмориллонит(см. МОНТМОРИЛЛОНИТ), каолинит(см. КАОЛИНИТ) и др.), формирующиеся в процессе выветривания, — более тонкие. Рыхлость сложения почвы обусловливается полидисперсностью состава ее твердой части, включающей частицы разного размера (от коллоидов почвы, измеряемых сотыми долями мк, до обломков диаметром в несколько десятков см). Основную массу почвы составляет обычно мелкозем — частицы менее 1 мм. Гранулометрический состав определяется относительным содержанием в ней частиц различной величины, объединяемых в группы — гранулометрические фракции. По гранулометрическому составу почву разделяют на группы (разновидности): песок рыхлый и связный, супесь, суглинок легкий и средний, глина легкая, средняя и тяжелая. Твердые частицы в естественном залегании заполняют не весь объем почвенной массы, а лишь некоторую его часть; др. часть составляют поры — промежутки различного размера и формы между частицами и их агрегатами. Суммарный объем пор называется пористостью почв. От пористости зависят водные свойства почвы (водопроницаемость, водоподъемная способность, влагоемкость) и ее плотность. В порах находятся почвенный раствор и почвенный воздух. Соотношение их непрерывно меняется вследствие поступления в почву атмосферных осадков, иногда оросительных и грунтовых вод, а также расхода влаги — почвенного стока, испарения, десукции (отсасывание корнями растений) и др. Освобождающееся от воды поровое пространство заполняется воздухом. Этими явлениями определяется воздушный и водный режимы почвы. В порах также обитают почвенные микроорганизмы.

Минералогический состав твердой части почвы во многом определяет ее плодородие. Органических частиц (растительные остатки) содержится немного, и только торфяные почвы почти полностью состоят из них. В состав минеральных веществ входят: Si, Al, Fe, К, N, Mg, Ca, Р, S; значительно меньше содержится микроэлементов: Cu, Mo, I, В, F, Pb и др. Подавляющее большинство элементов находится в окисленной форме. В засоленных почвах содержится много хлоридов и сульфатов (реже нитратов и бикарбонатов) кальция, магния, натрия, что связано с исходной засоленностью материнской породы, с поступлением этих солей из грунтовых вод или в результате почвообразования.

В состав твердой части почвы входит органическое вещество, основная (80—90%) часть которого представлена сложным комплексом из гумусовых веществ, или гумуса. Органическое вещество состоит также из соединений растительного, животного и микробного происхождения, содержащих клетчатку, лигнин, белки, сахара, смолы, жиры, дубильные вещества и т.п. и промежуточные продукты их разложения. При разложении органических веществ в почве содержащийся в них азот переходит в формы, доступные растениям. В естественных условиях они являются основным источником азотного питания растительных организмов. Многие органические вещества участвуют в создании органо-минеральных структурных отдельностей (комочков). Органо-минеральные соединения представлены солями, глинисто-гумусовыми комплексами, комплексными и внутрикомплексными (хелаты) соединениями гумусовых кислот с рядом элементов (в их числе Al и Fe). Именно в этих формах последние перемещаются в почве.

Жидкая часть, т. е. почвенный раствор, — активный компонент почвы, осуществляющий перенос веществ внутри нее, а также снабжение растений водой и растворенными элементами. Обычно содержит ионы, молекулы, коллоиды и более крупные частицы, превращаясь иногда в суспензию.

Газообразная часть, или почвенный воздух, заполняет поры, не занятые водой. Количество и состав почвенного воздуха, в который входят N2, O2, CO2, летучие органические соединения и пр., не постоянны и определяются характером множества протекающих в почве химических, биохимических, биологических процессов. Например, количество CO2 в почвенном воздухе существенно меняется в годовом и суточном циклах вследствие различной интенсивности выделения газа микроорганизмами и корнями растений. Газообмен между почвенным воздухом и атмосферой происходит преимущественно в результате диффузии CO2 из почвы в атмосферу и O2 в противоположном направлении.

Живая часть почвы состоит из почвенных микроорганизмов (бактерии(см. БАКТЕРИИ), грибы(см. ГРИБЫ), актиномицеты(см. АКТИНОМИЦЕТЫ), водоросли(см. ВОДОРОСЛИ) и др.) и представителей многих групп беспозвоночных животных — простейших, червей, моллюсков, насекомых и их личинок, роющих позвоночных и др. Активная роль почвенной фауны в образовании почвы определяет принадлежность ее к биокосным природным телам — важнейшим компонентам биосферы.

Генетические типы

Докучаев выделял 10 типов почв, сегодня их насчитывают более 100. Идет разработка международной классификации. В нашей стране основные типы — подзолистые(см. ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ), серые лесные(см. СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ), черноземы(см. ЧЕРНОЗЕМЫ), сероземы(см. СЕРОЗЕМЫ). Географическое распределение почв на равнинах подчинено общим законам широтной зональности(см. ЗОНЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ), а в горах — вертикальной поясности.

Русско-английский политехнический словарь

earth,(пласта) floor, ground, pavement, terrain,(выработки) sill горн., soil

* * *

по́чва ж.

1. с.-х. soil

выщела́чивать по́чву — leach the soil

известкова́ть по́чву — chalk the soil

окульту́ривать по́чву — cultivate the soil

удобря́ть по́чву — fertilize the soil

укрепля́ть по́чву (напр. с помощью посадок кустарника) — anchor the soil (e. g., with bush planting )

2. горн. floor, bottom, bed

Dictionnaire technique russo-italien

ж.

suolo m, terreno m, terra f

- аллювиальная почва

- болотистая почва

- бурая почва

- водонепроницаемая почва

- водопроницаемая почва

- глинистая почва

- гумусовая почва

- известковая почва

- илистая почва

- каменистая почва

- кислая почва

- латеритная почва

- луговая почва

- мергелистая почва

- наносная почва

- неплодородная почва

- почва перегнойная

- песчаная почва

- питательная почва

- плодородная почва

- подзолистая почва

- растительная почва

- солончаковая почва

- суглинистая почва

- торфяная почва

- тучная почва

- чернозёмная почва

- щелочная почва

Естествознание. Энциклопедический словарь

природное образование, состоящее из генетически связанных горизонтов, формирующихся в результате преобразования поверхностных слоев литосферы под воздействием воды, воздуха и живых организмов (см. Почвообразовательный процесс), обладает плодородием (см. Плодородие почвы). Состоит из твёрдой, жидкой (почвенный р-р), газообразной и живой (почвенные фауна и флора) частей. Подразделяется на генетич. типы (напр., подзолистые, серые лесные, чернозёмы, серозёмы). Геогр. распределение П. на равнинах подчинено общим законам широтной зональности, а в горах - вертикальной поясности. В с. х-ве -осн. средство произ-ва.

Юридическая энциклопедия

32) почва - компонент природной среды, состоящий из минеральных и органических частей, которые обеспечивают жизнедеятельность растений. К понятию "почва" не относятся торф, песок, грунт глубокого залегания, компост, а также искусственно созданная среда обитания растений;