Діагностика літогенної неоднорідності буруватопідзолистих ґрунтів на основі гранулометричного складу

Автор(и)

  • В.А. Нікорич Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут біології, хімії та біоресурсів, кафедра ґрунтознавства

DOI:

https://doi.org/10.31073/

Ключові слова:

літологічний розрив, гранулометричний аналіз, показник Clay-Free Basis (CFB), бурувато-підзолисті ґрунти, Retisols, Передкарпаття.

Анотація

Проаналізовано сучасну літературу щодо питання літологічної дивергенції педогенезу. Показано умови формування літологічних розривів у бурувато-підзолистих (Retisols за WRB) ґрунтах Передкарпаття на основі гранулометричного аналізу. Встановлено, що перехід (конверсія) від національної (Качинського) до міжнародної (USDA/FAO) класифікації гранулометричного складу ґрунтів кардинально не змінює клас (не більше ніж на один клас), і можливий із застосуванням алгоритму Шеіна-Карпачевського. Перехід без перерахунку, автоматичний, є неможливим. У 27 з 31 дослідженого профілю виявлено літологічний розрив за показником CFB (відносний вміст фракцій піску та пилу без урахування мулу). Показано можливість використання показника CFB без конверсії даних, за умови підсумовування всіх фракцій піску і всіх фракцій пилу та попереднього рознесення втрат від обробки кислотою по всіх фракціях у карбонатних ґрунтах або додавання втрат до мулистої фракції у ґрунтах, що не містять карбонатів. Виявлено, що присутність у профілі буруватопідзолистих ґрунтів вертикально диверсифікованих субстратів погіршує гідравлічну провідність ґрунту в 3-4 рази і суттєво змінює ґрунтово-гідрологічні константи, особливо, в ілювіальній частині профілю. 
 

Посилання

References

Polchyna S.M. Profile-differentiated gley soils of the Precarpathians: genesis, variability, systematics:

monograph. / SM Polchyna - Chernivtsi: Chernivtsi th. University Press, 2014. - 271 p. (Ukr.).

Kacprzak, A., Migoń, P., Musielok, Ł., 2013. Using soils as indicators of past slope instability in forested terrain,

Kamienne Mts., SW Poland. Geomorphology 194, 65–75.

Mailänder, R., Veit, H., 2001. Periglacial cover-beds on the Swiss Plateau: indicators of soils, climate and

landscape evolution during the Late Quaternary. Catena 45, 251–272.

Raab, T., Völkel, J., 2003. Late Pleistocene glaciation of the Kleiner Arbersee area in the Bavarian Forest,

south Germany. Quat. Sci. Rev. 22, 581–593

Kacprzak, A., Derkowski, A., 2007. Cambisols developed from cover-beds in the Pieniny Mts. (southern

Poland) and their mineral composition. Catena 71, 292–297.

Ligeza, S., 2009. Determination the lithological discontinuities within the soils. Soil SciAnnu. 60 (1), 77–84. ,

U.S., Breemen, N., Bain, D., 2000. The podzolization process. A review. Geoderma 94, 91–107.

Kleber and Terhorst, 2013. Mid-latitude slope deposits (Cover Beds). Developments in Sedimentology 66.

Elsevier, (302 pp.).

Lorz, C., Phillips, J.D., 2006. Pedo-ecological consequences of lithological discontinuities in soils - examples

from Central Europe. J. Plant Nutr. Soil Sci. 169, 573–581.

Semmel, A., Terhorst, B., 2010. The concept of Periglacial cover beds in central Europe: a review. Quat. Int.

, 120–128

Schaetzl, R.J., 1998. Lithologic discontinuities in some soils on drumlins: theory, detection and application.

Soil Sci. 163, 570–590.

Kowalkowski, A., 1995. Lithological–pedogenic discontinuity on the slopes of the Lysogory massif in the Holy

Cross Mountains. Quaest. Geographicae 17 (18), 25–39.

Sauer, D., Felix-Henningsen, P., 2006. Saprolite, soils and sediments in the Rhenish Massif as records of

climate and landscape history. Quatern. Int. 156–157, 4–12.

Waroszewski, J., Kalinski, K., Malkiewicz, M., Mazurek, R., Kozlowski, G., Kabala, C., 2013. Pleistocene–

Holocene cover-beds on granite regolith as parentmaterial for Podzols — an example from the Sudeten Mountains.

Catena 104, 161–173.

IUSS Working Group WRB, 2014. International soil classification system for naming soils and creating

legends for soil maps. World Reference Base for Soil Resources 2014. World Soil Resources Reports 106. FAO,

Rome (181 pp.).

Nikorych, V., Szymański, W., Polchyna, S,. Skiba M., 2014. Genesis and evolution of the fragipan in

Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine. Catena. 119, 154–165.

State Standard: ISO 4730: 2007. The quality of the soil; Determination of size distribution by pipette-method in

N.A. Kaczynskiy modifications. - Publ. official. - K.: Derzhspozhyvstandart (SCS), 2008. - III, 13 p. (Ukr.)

Laktionova T.M. About an opportunities for use in Ukraine of USDA/FAO soil texture classification.

Agrochemistry and Soil Science. Collected papers. No. 74. Kharkiv: NSC ISSAR, 2011. Pp. 28-35. (Ukr.).

Shein E.V., Karpachevsky L.O.. Theory and methods of soil physics. М: Grief and K, 2007. - 620 p. (Rus.)

Shein E.V. The particle-size distribution in soils: Problems of the methods of study, interpretation of the

results, and classification. Eurasian Soil Science. 42 (3). 2009. Pp. 284-291.

Sarkar D., Haldar A. Physical and chemical methods in soil analysis: fundamental concepts of analytical

chemistry and instrumental techniques. New Age International Pvt Ltd Publishers., 2005. 175 р.

Завантаження

Опубліковано

2015-11-13

Як цитувати

Нікорич , В. (2015). Діагностика літогенної неоднорідності буруватопідзолистих ґрунтів на основі гранулометричного складу. Агрохімія і ґрунтознавство, 84, 11-20. https://doi.org/10.31073/