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ロシアの領土に典型的な土壌:種類、特徴、土壌マップ。 リャザン地域の針葉樹と落葉樹の混合林の土壌 混合林の土壌の特徴

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混交林 温帯ポドゾリック土壌(タイガの土壌を参照)は腐植土の層を獲得します。 まず第一に、これはここで多くの草本植物が生育しており、その残骸が土壌に住む動物(ワーム、モグラなど)によって土壌ミネラルと混合されているという事実によって説明されます。 腐植層、鉄と粘土粒子の浸出層、および茶色の浸出層を持つこのような土壌は、ソディポドゾリックと呼ばれます。

サブゾーン内 混交林湿地帯の牧草地の浸水した土壌もあり、腐植土と灰色の土壌の地平線があり、これらは芝生灰色土壌と呼ばれます。 これらの土壌タイプは、特にロシアのヨーロッパ地域で非常に広く普及しています。 で 落葉樹林温帯では、灰色の森林土壌と茶色の森林土壌、または茶色の土壌が形成されます。 灰色の森林土壌は、混交林の湿地-ポドゾリック土壌と森林草原と草原のチェルノーゼムの間の移行を表しています。

それらは、湿地ポドゾリック土壌よりも暖かく乾燥した気候で、より豊富な植生の下で形成されます。 より多くの植物残渣と土壌動物がそれらを混合しているため、それらの腐植地層はより深く、より暗くなります。 しかし、積雪が安定しているため、毎年春に雪が溶けると、土壌は一種の衝撃を受けます。土壌は積極的に洗い流され、その中に浸出層と流出層が形成されます。

褐色森林土壌は、湿地ポドゾリック土壌が形成される気候と比べて、温暖ではあるが湿気の多い気候の土壌です。

西部に分布。 そしてセンター。 ヨーロッパ、北東へ。 アメリカの海岸、ロシア極東の最南端、そして日本。 これらの地域では、夏は暑く乾燥し、冬には積雪が続くことがないため、褐色森林土壌は年間を通じてほぼ均一に湿っています。 このような条件下では、有機残留物は徐々に分解し、形成された腐植はより茶色になり、毎年の雪解けの影響がなければ、鉄の浸出層は形成されない可能性があります。

混交林と落葉樹林の土壌

苔むした広葉樹林の土壌

P チビ参照 eシャキシャキと目を見開いた そして森林

温帯の混交林では、ポドゾリック土壌(参照。

タイガ土壌)腐植土の地平線を獲得します。

まず第一に、これはここで多くの草本植物が生育しており、その残骸が土壌に住む動物(ワーム、モグラなど)によって土壌ミネラルと混合されているという事実によって説明されます。 このような腐植層、鉄と粘土粒子の浸出層、および茶色の浸出層を持つ土壌は、と呼ばれます。 ソドポドゾリック.

混交林のサブゾーンには、腐植土と灰色の土壌地平線を持つ湿地帯の牧草地の浸水した土壌もあります - それらは呼ばれます 芝生の灰色の土壌。 これらの土壌タイプは、特にロシアのヨーロッパ地域で非常に広く普及しています。

温帯の落葉樹林では、灰色の森林土壌と茶色の森林土壌、つまり褐色土壌が形成されます。

灰色の森の土壌混合林の湿地-ポドゾリック土壌と森林-草原と草原のチェルノーゼムの間の移行を表します。 それらは、湿地ポドゾリック土壌よりも暖かく乾燥した気候で、より豊富な植生の下で形成されます。

より多くの植物残渣と土壌動物がそれらを混合しているため、それらの腐植地層はより深く、より暗くなります。 しかし、積雪が安定しているため、毎年春に雪が溶けると、土壌は一種の衝撃を受けます。土壌は積極的に洗い流され、その中に浸出層と流出層が形成されます。 茶色い森林土壌– これらは、湿地ポドゾリック土壌が形成される気候よりも暖かいが、湿気の多い気候の土壌です。

西部に分布。 そしてセンター。 ヨーロッパ、北東へ。 アメリカの海岸、ロシア極東の最南端、そして日本。 これらの地域では、夏は暑く乾燥し、冬には積雪が続くことがないため、褐色森林土壌は年間を通じてほぼ均一に湿っています。

このような条件下では、有機残留物は徐々に分解し、形成された腐植はより茶色になり、毎年の雪解けの影響がなければ、鉄の浸出層は形成されない可能性があります。

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森林地帯の土壌

ゾーンの境界とエリア
総面積ゾーンの面積は 11 億 5,000 万ヘクタールで、そのうち 65% が平地、残りが山地で占められています。 北から、森林地帯はムルマンスク - メゼン - サレハルド - イガルカ - オレネク - ヴェルホヤンスク - ウスチ・カムチャツクの線によって制限されています。

ツンドラ森林地帯の南の境界線は、リヴォフ - キエフ - トゥーラ - ゴーリキー - イジェフスク - スヴェルドロフスク - チュメニ - トムスク - ケメロヴォ - ゴルノ - アルタイスク - ウスチ - カメノゴルスクの線に沿って走っています。 最大幅森林地帯は2300km、最小のものは600kmです。 森林が占める領土 自然条件非常に多様です。

土壌形成の条件
森林地帯の気候は大陸性で、適度に寒いです。

平均 年間気温ロシアのヨーロッパ地域では-3℃から+4℃の範囲であり、ヤクーツク地域などのアジア地域では-1℃から-8℃の範囲です。 降水量は年間 350 ~ 600 mm の間で変動します。 それらの多くは西部地域にあり、東部地域には少ないです。 気温が+5°Cを超える場合の暖かい期間の期間は120〜180日です。 土壌表面が受け取る熱量はツンドラの約2倍です。

ほとんど 共通機能森林地帯の気候は、一部の地域を除いて、夏の空気湿度が一定であり、降水量が蒸発量の1.1~1.3倍過剰であり、浸出型の水域が確実に形成されている。 このゾーンの東部の永久凍土の深さは、土壌形成と森林の成長に大きな影響を与えます。
樹林帯の起伏は変化に富んでいます。

ロシアのヨーロッパ地域では、ロシア平原内に森林地帯が広がっており、その起伏は主に 第四紀氷河、河川氷河、河川水の影響下にあります。 ロシアのヨーロッパ地域には、ヴァルダイ、スモレンスク、モスクワなど、絶対高さ200〜400メートルの低い丘があり、丘の表面は激しく浸食されており、川の谷、峡谷、渓谷が横切っています。 重要な領土は、ポレジー、ヴォルガ、中央ロシア高地によって占められています。

アジア部分では、西シベリア平原が広大な領土を占めています。 平野は水はけが悪く、湿地が多い。 逆に東シベリアは山岳地帯です。
土壌を形成する母岩にはさまざまな起源があります。 国のヨーロッパ地域では、源となる岩石の起源と組成は主に氷河とその水、さらには川の活動に関連しています。 これらは、ポレジーと氷河の砂質の氷河堆積物です。 メチェルスカヤ低地、アルハンゲリスク、レニングラード、プスコフ地域、コミASSRの砂。

砂で覆われた領土のほとんどは、初期の氷河期の堆積物、または第三紀およびより古い、さまざまな起源の堆積物によって浅い深さで覆われています。 高台や流域空間は通常、モレーン、カバー、そして時には黄土様ロームで覆われています。 シベリアの山岳地帯では、岩盤の結晶岩の溶出岩の上に土壌が形成されます。

他の起源岩も、例えば丘や斜面のふもと、崩積堆積物、地域などで見つかります。 西シベリア平原海洋堆積物は広範囲に存在します。
森林地帯の植生は、さまざまな構成と生産性の森林によって表されます。

ゾーンの一部は沼地と牧草地で占められています。 森林地帯はタイガ林と混交林の 2 つのサブゾーンに分かれています。 タイガのサブゾーンは、主にカラマツ、トウヒ、モミ、マツ、スギの針葉樹林と、カバノキとポプラの混合物で構成されています。

針葉樹林の天蓋の下で成長します:乾燥した条件では - 地衣類。 新鮮で湿った土壌 - 緑の苔、低木のベリー植物 - ブルーベリー、ブルーベリー、リンゴンベリー。 湿った土壌 - クランベリー、クラウドベリー。

サブゾーンの南部では、タイガ森林の構成はより多様になり、その構成への落葉樹の参加が増加します。 コケ、地衣類、ベリーの低木に加えて、穀物も地被に現れます。 この地域は湿地帯が多く、特に西シベリアの地域では顕著です。

森林が伐採、破壊、または交換されると、芝生の草が急速に広がります。 タイガサブゾーンの南の境界は、プスコフ - ヤロスラヴリ - ゴーリキー - ヨシュカルオラ - スヴェルドロフスク - チュメニ - ノヴォシビルスクの線に沿って走っています。
混交林のサブゾーンでは、針葉樹林が小葉林に徐々に置き換えられています。 植栽にはシナノキ、オーク、カエデがよく含まれます。

ポドゾル土壌
土壌形成のポドゾリックプロセス。

森林の落葉の分解の結果として、粗くて柔らかい腐植土または亜地平線の層で合成されるフミン酸、フルボ酸などの新しい有機化合物が現れます。
フミン酸は無機塩と反応して不溶性の塩、つまり灰色がかったまたは黒色のフミン酸塩を形成します。 部分的にフミン酸は土壌のミネラル部分に浸透します。

フルボ酸も同様の挙動をします。 それらの一部は土壌プロファイルの下に移動することができ、他の部分は土壌のミネラル部分と反応してフルベートを形成しますが、フルベートは水に可溶です。

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混交林と落葉樹林の土壌

混交林と落葉樹林の土壌

混交林と落葉樹林の土壌
温帯の混交林では、ポドゾリック土壌(参照。 タイガの土壌)腐植土の地平線を獲得します。 まず第一に、これはここで多くの草本植物が生育しており、その残骸が土壌に住む動物(ワーム、モグラなど)によって土壌ミネラルと混合されているという事実によって説明されます。 このような腐植層、鉄と粘土粒子の浸出層、および茶色の浸出層を持つ土壌は、と呼ばれます。 ソドポドゾリック。 混交林のサブゾーンには、腐植土と灰色の土壌地平線を持つ湿地帯の牧草地の浸水した土壌もあります - それらは呼ばれます 芝生の灰色の土壌。 これらの土壌タイプは、特にロシアのヨーロッパ地域で非常に広く普及しています。
温帯の落葉樹林では、灰色の森林土壌と茶色の森林土壌、つまり褐色土壌が形成されます。 灰色の森の土壌混合林の湿地-ポドゾリック土壌と森林-草原と草原のチェルノーゼムの間の移行を表します。 それらは、湿地ポドゾリック土壌よりも暖かく乾燥した気候で、より豊富な植生の下で形成されます。 より多くの植物残渣と土壌動物がそれらを混合しているため、それらの腐植地層はより深く、より暗くなります。 しかし、積雪が安定しているため、毎年春に雪が溶けると、土壌は一種の衝撃を受けます。土壌は積極的に洗い流され、その中に浸出層と流出層が形成されます。 茶色い森林土壌– これらは、湿地ポドゾリック土壌が形成される気候よりも暖かいが、湿気の多い気候の土壌です。 西部に分布。 そしてセンター。 ヨーロッパ、北東へ。 アメリカの海岸、ロシア極東の最南端、そして日本。 これらの地域では、夏は暑く乾燥し、冬には積雪が続くことがないため、褐色森林土壌は年間を通じてほぼ均一に湿っています。 このような条件下では、有機残留物が徐々に分解し、 腐植質より茶色(茶色)の色になり、毎年の雪解けの影響がなければ、鉄の浸出層は形成されない可能性があります。

地理。 現代の絵入り百科事典。 - M.: ロスマン. 教授が編集しました。 A.P. ゴルキナ. 2006 .


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    熱帯および亜熱帯の湿潤な、または変化に富む湿潤な地域の土壌は、赤または赤みを帯びた色と高度に風化した鉱物によって、寒冷で乾燥した土壌とは異なります。 これらの地域では、年間 1000 mm を超える降水量が降ります。 地理百科事典

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    混葉林と広葉樹林の土壌をご覧ください。 地理。 現代の絵入り百科事典。 男性:ロスマンです。 教授が編集しました。 A.P.ゴルキナ。 2006年 ... 地理百科事典

混交広葉樹林の土壌 混交広葉樹林の土壌
温帯の混交林では、ポドゾリック土壌(タイガの土壌を参照)が腐植土の層を獲得します。 まず第一に、これはここで多くの草本植物が生育しており、その残骸が土壌に住む動物(ワーム、モグラなど)によって土壌ミネラルと混合されているという事実によって説明されます。 腐植層、鉄と粘土粒子の浸出層、および茶色の浸出層を持つこのような土壌は、ソディポドゾリックと呼ばれます。 混交林のサブゾーンには、腐植土とグライ土壌の地層を持つ湿地帯の牧草地の浸水土壌もあり、これらは芝生グレー土壌と呼ばれます。 これらの土壌タイプは、特にロシアのヨーロッパ地域で非常に広く普及しています。
温帯の落葉樹林では、灰色の森林土壌と茶色の森林土壌、つまり褐色土壌が形成されます。 灰色の森林土壌は、混交林の湿地-ポドゾリック土壌と森林草原と草原のチェルノーゼムの間の移行を表しています。 それらは、湿地ポドゾリック土壌よりも暖かく乾燥した気候で、より豊富な植生の下で形成されます。 より多くの植物残渣と土壌動物がそれらを混合しているため、それらの腐植地層はより深く、より暗くなります。 しかし、積雪が安定しているため、毎年春に雪が溶けると、土壌は一種の衝撃を受けます。土壌は積極的に洗い流され、その中に浸出層と流出層が形成されます。 褐色森林土壌は、湿地ポドゾリック土壌が形成される気候と比べて、温暖ではあるが湿気の多い気候の土壌です。 西部に分布。 そしてセンター。 ヨーロッパ、北東へ。 アメリカの海岸、ロシア極東の最南端、そして日本。 これらの地域では、夏は暑く乾燥し、冬には積雪が続くことがないため、褐色森林土壌は年間を通じてほぼ均一に湿っています。 このような条件下では、有機残留物は徐々に分解し、形成された腐植はより茶色になり、毎年の雪解けの影響がなければ、鉄の浸出層は形成されない可能性があります。


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北方帯の農業開発はかろうじて 5% に達しています。 この主な理由は気候条件の厳しさであり、主にほとんどの作物を育てるための熱の不足です。 主な行き方 経済的利用北方地帯 - 林業、狩猟、トナカイ飼育。 南部地域 タイガゾーン土壌や気候条件に応じて穀物や工業作物の栽培に適しており、集中的に開発が進められています。 農業の主な問題は、有機肥料と無機肥料の散布と湿地土壌の埋め立てです。

森林景観はユーラシア大陸の広い地域を占めており、 北米、北半球に広大な北方および亜寒帯の森林帯を形成しています。

ユーラシアの森林地帯で 気候条件南から北へ、そして西から東へと自然に変化します(大陸性気候は急激に増加します)。 カレリアでは、1月の平均気温は-10℃、7月は+15℃、年間降水量は500mmです。 東シベリア 1月の同じ緯度では-30℃、降水量は150〜200mmです。 シベリアのタイガで 永久凍土、しかし、土壌は0.5〜1.0 m(砂の上では最大2.5 m)溶けるので、浅い根系を持つ木本植物の成長に障害はありません。 フルボ酸はBh中で中和されてフルボ酸塩を形成し、沈殿します。

ポドゾルの形成プロセスは科学的にまだ完全には解明されていません。 これは通常、攻撃的なフルボ酸による A2 層の鉱物の破壊プロセスと考えられています。破壊生成物は B 層に運ばれ、そこで沈殿し、A2 が変色します。 しかし、A2 には輝石、雲母、角閃石などの破壊に対して不安定な鉱物が存在するため、この見解には依然として議論の余地があります。 別の科学者グループは、土壌上部の周期的な灰色化にA2が形成される理由を考察しているが、これはB地層での明らかな蓄積を説明していないため、さらに物議を醸している。バイオマスに蓄積​​します。

1880 年、後に V.V. ドクチャエフは、スモレンスク州のポドゾリック土壌の例を用いて、それらは湿地(苔)植生が大きく関与した森林で形成されているという結論に達した。 ちなみに、彼は「ポドゾル」という用語をスモレンスク州の民間語彙からとりました。

ポドゾル形成に関する現代の考え方は、I.V. の著作に基づいています。 チュリナ、SP ヤルコバ、A.A. ロード、I.S. カウリチェヴァ、V.V. ポノマレワなど。 V.Vによると、 Ponomareva (1964, 1980) によれば、森林下のポドゾリック土壌の生成は、特別な生物気候および生物地球化学的条件と関連しています。 それは、1) 植物の落葉の窒素および灰要素の減少によるものです。 2)低温およびすすぎ水体制。 3) リターの生物気候変化の特異性 - 微生物の活動の減速、真菌による酸生成分解の優位性、リターの形での森林リターの保全、リター内での生成、および水溶性フミン酸(フルボ酸)の浸出そして単純な有機酸。

プロファイルを下に移動すると、溶液は一次および二次鉱物と反応してそれらを破壊し、岩石中に存在する遊離三二酸化物を動員します。 同時に、三二酸化物と結合した茶色のフミン酸と、非常に少量ですがカルシウムと結合した灰色のフミン酸がリターの下に沈殿します。 その結果、腐植層A1またはA1A2が形成される。 フルボ酸を含む低分子量画分は下を通過し、A2 層を形成します。 鉱物の破壊生成物はより深くまで運ばれ、除去された破壊されなかったシルト粒子とともに堆積し、W - 粘土 - 土砂、Bf - 鉄 - 土砂を含む入積地平線 B を形成します。 この場合、A1 層と A2 層の関係は、分解されたバイオマスの量と質に依存しますが、一般に、プロファイルは遺伝的層 Ao - A1 - A2 - B - のセット全体で単一の全体として形成されます。 C.

炭酸塩岩では、ポドゾリックプロセスが大幅に弱まり、芝生プロセスが優勢になります。 過剰な水分を伴うローム質土壌でのポドゾル化と減耕のプロセスと同時に、溶融灰色プロセスが発達し、タイガ北部の灰色ポドゾリック土壌の地層を形成します。 灰色化はポドゾル化を促進し、腐植の蓄積はこのプロセスの強度を低下させます。 ポドゾル化、低灌流、および溶融灰色プロセスの組み合わせは、土壌の農業特性の重大な劣化につながります。

特性 形態的特徴ポドゾリック土壌は、明確に定義された腐植蓄積地層が存在しないことを特徴とします。 ポドゾリック土壌は、より重い岩石で構成された平らで水はけの悪い地域(氾濫原段丘上、アウトウォッシュプレーン)に限定されています。 植生は針葉樹植生、緑の苔、スイバ、ブルーベリーで表され、時には非常にまばらであるか、まったく存在しないこともあります。

溶出地層では、物理的な粘土、Fe2O3、Al2O3、塩基性カチオンが枯渇しており、SiO2 が比較的豊富 (最大 85%) です。 耕されると、水分容量が低いためシルトが堆積し、未使用の類似品は表面が灰色になります。

土壌の際立った特徴は、永久凍土層が断面内またはその下部境界に存在することであり、冬には季節的に凍結する層と融合します。 東シベリア地域は、中央シベリアと東シベリアの広大な地域をカバーしています。 エクストラコンチネンタルが特徴です 寒冷地広い範囲で 大気加湿、山岳地形の優位性と土壌形成岩石(主に岩盤の風化生成物)の組成の多様性。 森林は軽い針葉樹のカラマツのタイガで表されます。 この地域内では、PP の山帯状のマクロ構造が優勢です。 土壌被覆はローム質粘土質の岩石、グレー永久凍土タイガ (タイガ北部) および永久凍土タイガ (タイガ中部) 土壌と永久凍土沼土壌の組み合わせが大半を占めています。 冷凍撹乱と永久凍土上グレーイングの兆候のある永久凍土タイガ土壌は、酸性反応、低塩基飽和度、フルボ腐植質を有し、分化が不十分です。

一部の地図では、ポッドバーは永久凍土帯タイガ鉄質と呼ばれています。 それらは全体のプロファイルを通して酸性(pH 4-5)であり、主に緩い砂質の木質土壌を形成する岩石のため、吸収能力が低くなります。 ポドブルは北米にも広く分布しています。 ヤクート-ヴィリュイ低地では、凍った子鹿とチェルノーゼムのような草原土壌、時にはソロンチャク土壌が一般的です。 火山灰土壌が広範囲に広がっています。 特にカムチャッカ、千島列島、アリューシャン列島、アラスカに多く生息しています。 火山灰土壌は層状になっており、埋もれた土壌プロファイル (定期的な降灰の結果) が含まれています。

耕作可能な土地の割合は2%を超えませんが、ゾーンの南部地域とヤクートでは農業が行われています。 このゾーンは地球化学的な側面で不利です。このゾーンの土壌は浸出の結果、動物の正常な発育に必要な多くの元素、主にヨウ素、銅、カルシウムなどを失います。

雑木林帯の土壌

タイガの森の南には針葉樹と落葉樹の混合林があります。 東ヨーロッパ平原に広く分布していますが、アジア地域では連続した地帯を形成していません。 ヨーロッパ地域では、森林はマツ、トウヒ、カバノキ、ポプラで構成され、モミはシス・ウラル地域に見られ、カバノキとポプラは西シベリアに見られます。 芝生がよく発達しています。 バイオマス 200 ~ 300 t/ha、落葉量はタイガよりも多いですが、より集中的に鉱化されているため、 林床少ない。

気候はタイガに比べて温暖で、年間降水量は500~600mmです。 東に行くほど大陸性が増しますが、どこでも降水量が蒸発量を上回ります。

土壌を形成する岩石は主に氷河起源のボルダーロームと砂質ロームです。 数千年の間にモレーンが浸出し、岩石が大量にあるため農業が困難になっています。 重い湖岸氷河堆積物と河川氷河砂ロームも広く分布しており、黄土様ローム (最後の氷河境界の南) と古代の沖積堆積物もあります。

最も典型的なものは湿地ポドゾリック土壌であり、特に被覆ローム A 0 -A 1 -A 2 -B-C で典型的です。 地下水が近くにある場合、土壌の浸水が発生し、泥炭、ポドゾリック、グレーなどの土壌が形成される可能性があります。 粘質炭酸塩土壌(レンジン)は、炭酸塩岩の上に自形条件下で形成されます。 特にバルト三国に多く存在します。 プロファイルは、A 1 (15 cm) - B (15-18 cm) - C (D) です。

混交林帯の自形土壌は、明確に定義された浸出水体制の下で発達します。 針葉樹成分の含有量が増加すると、死骸の量が増加します 有機物土の表面に。 ベラルーシでは、トウヒ林では約50トン/ヘクタール、針葉樹広葉樹林では20トン/ヘクタールです。 豊富なフルボ酸は酸性度を促進し、プロファイルがさらに下に行くほど酸性度が大幅に低下します。 ほとんど 重要な役割分散した粒子をろ過水で移動させるプロセス、つまりレスイヴァージュを果たします。 酸性水は主な凝固剤であるカルシウムを土壌から除去し、シルト粒子が放出されて下方に移動する可能性があります。

季節的なグレーイングのプロセスは、混交林の土壌プロファイルの形成にも関与しており、これは森林の形成に関連しています。 かなりの量山中の鉄マンガン団塊。 で。

ソディ・ポドゾリックという名前は、これらの土壌の本質を正確に反映していません。これらは、区別されたプロファイル(ポドゾルビソール)を備えた酸性黄土化土壌です。 これらの土壌では、多くの要素が山と結びついています。 青と最も活性な成分を山に精力的に除去します。 B. 混交森林地帯の水成土壌は非常に多様です。 流域空間が過剰に湿り、栄養素が不足すると、草ではなくコケが発生します。過剰な大気水分により、高地に低灰分(1 ~ 5%)のミズゴケ湿原が形成されます。

たいていの 化学元素水は斜面の下部に水とともに流入し、そこでは数十パーセントと推定される高い灰分含有量を特徴とする低地の湿地が形成されます。 このような土壌のプロファイルでは、腐植土 A 1 が泥炭の地平線の下にあることが多く、その下には青みがかった灰色の灰色が存在します。 鉄とマンガンの土壌形成の結果として地下水が豊富になり、鉄とマンガンの新しい地層が形成されます。 場合によっては、鉱石として採掘できるほど大量に存在することもあります。 リン酸鉄(ビビアナイト、ボスフォライトなど)の蓄積層もあります。 流域が閉じた低気圧系には、かなり明確な地球化学的従属関係が存在します。

河川の氾濫原では、自形土壌形成と水成土壌形成のより複雑な相互作用が発生します。 氾濫原の土壌はゾーン内の土壌の最大 8% を占めます。 特徴- 毎年恒例の洪水または洪水、地下水への近接。

通常、河川敷の氾濫原には、あまり発達していない芝生の土壌が形成され、時にはポドゾル化していることもあります。 夏には植物にとっても水分が不足します。 レイヤードがはっきりと表現されています。 中央氾濫原の表面は通常平らで安定しています 水体制、栄養の多くの要素 - 緑豊かな氾濫原の牧草地。 ここの牧草地の土壌は、腐植層の層が厚く(最大1 m)、輪郭の下部が灰色になっているのが特徴です。

段丘近くの氾濫原は低く、湿地が多く、中空水からの最も細かく分散した粒子がここに堆積します。 氾濫原の湿地がしばしば形成されます。 特に低地の湿地などシルト質土壌が多い。 景観の隣接する部分の多くの要素がここに集中しています。

一般に、混交林帯はかなり斑入りの土壌被覆を持っています。 南部では、湿地ポドゾリック土壌の性質が灰色の森林土壌にますます似てきています。 通常、湿地ポドゾル土壌はローム質堆積物上に形成され、特にポレシーでは、緩い岩石の上に、入積地平線のない入積鉄含有ポドゾルおよび酸性砂質土壌が発達します。 海岸沿いに広がる砂浜のポドゾル バルト海、泥炭湿原土壌が発達する湿地。 このゾーンでは、場所によっては泥質炭酸塩土壌と褐色森林土壌(残留炭酸塩岩上の針葉樹~落葉樹林の下)が見られます。

北米では、大西洋側の混交林地帯では酸性の茶色の土壌が発達し、より大陸の地域ではA2の地平線が明るくなった灰褐色の土壌が発達しています。 この地域のローム質土壌は農業に最も適していますが、酸性反応と場所によっては浸水するため、その使用は困難です。 最後の氷河に覆われた地域では、重い瓦礫によって利用が妨げられています。 農業発展度は30~45%である。 非常に重要な技術は、石灰処理と有機肥料と鉱物肥料の適用です。

混交林の土壌

混交林の土壌

混交林と落葉樹林の土壌
温帯の混交林では、ポドゾリック土壌(参照。 タイガの土壌)腐植土の地平線を獲得します。 まず第一に、これはここで多くの草本植物が生育しており、その残骸が土壌に住む動物(ワーム、モグラなど)によって土壌ミネラルと混合されているという事実によって説明されます。 このような腐植層、鉄と粘土粒子の浸出層、および茶色の浸出層を持つ土壌は、と呼ばれます。 ソドポドゾリック。 混交林のサブゾーンには、腐植土と灰色の土壌地平線を持つ湿地帯の牧草地の浸水した土壌もあります - それらは呼ばれます 芝生の灰色の土壌。 これらの土壌タイプは、特にロシアのヨーロッパ地域で非常に広く普及しています。
温帯の落葉樹林では、灰色の森林土壌と茶色の森林土壌、つまり褐色土壌が形成されます。 灰色の森の土壌混合林の湿地-ポドゾリック土壌と森林-草原と草原のチェルノーゼムの間の移行を表します。 それらは、湿地ポドゾリック土壌よりも暖かく乾燥した気候で、より豊富な植生の下で形成されます。 より多くの植物残渣と土壌動物がそれらを混合しているため、それらの腐植地層はより深く、より暗くなります。 しかし、積雪が安定しているため、毎年春に雪が溶けると、土壌は一種の衝撃を受けます。土壌は積極的に洗い流され、その中に浸出層と流出層が形成されます。 茶色い森林土壌– これらは、湿地ポドゾリック土壌が形成される気候よりも暖かいが、湿気の多い気候の土壌です。 西部に分布。 そしてセンター。 ヨーロッパ、北東へ。 アメリカの海岸、ロシア極東の最南端、そして日本。 これらの地域では、夏は暑く乾燥し、冬には積雪が続くことがないため、褐色森林土壌は年間を通じてほぼ均一に湿っています。 このような条件下では、有機残留物が徐々に分解し、 腐植質より茶色(茶色)の色になり、毎年の雪解けの影響がなければ、鉄の浸出層は形成されない可能性があります。

地理。 現代の絵入り百科事典。 - M.: ロスマン. 教授が編集しました。 A.P. ゴルキナ. 2006 .


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    混交林と落葉樹林の土壌 温帯の混交林では、ポドゾリック土壌(タイガの土壌を参照)が腐植土層を獲得します。 まず第一に、これはここに多くの草本植物が生えているという事実によって説明されます。 地理百科事典

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    熱帯および亜熱帯の湿潤な、または変化に富む湿潤な地域の土壌は、赤または赤みを帯びた色と高度に風化した鉱物によって、寒冷で乾燥した土壌とは異なります。 これらの地域では、年間 1000 mm を超える降水量が降ります。 地理百科事典

    熱帯および亜熱帯の湿潤な、または変化に富む湿潤な地域の土壌は、赤または赤みを帯びた色と高度に風化した鉱物によって、寒冷で乾燥した土壌とは異なります。 これらの地域では、年間 1000 mm を超える降水量が降ります。 地理百科事典

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