Профиль состоит из резко различных по морфологии, составу и свойствам горизонтов. Верхний гумусовый горизонт имеет, как пра вило, легкий гранулометрический состав, в полевых условиях опре деляемый как песчаный или супесчаный. Основную массу его состав ляет псевдопесок — тонкие глинистые и песчаные частицы, очень прочно сцементированные в микроагрегаты дегидратированными ок сидами железа. С точки зрения физических свойств (фильтрация, аэрация, влагоемкость) этот материал ведет себя как настоящий песок.
Ниже лежит плотный, практически бесструктурный глинистый горизонт, иллювиально-обогащенный глинистым материалом. Он равномерно пропитан оксидами железа, обусловливающими микроагрегированность материала. Далее идет горизонт железистых кон креций, а еще ниже — горизонт железисто-известковых конкре ций — канкар. Совместная аккумуляция оксидов железа и извести в конкреционной форме — это уникальное явление, встречающееся только в красно-бурых саванных почвах.
Большая ожелезненность профиля придает почве яркую краснооранжевую или кирпично-красную окраску, также специфическую для этих почв.
Легкий поверхностный горизонт в случае отсутствия защитного растительного покрова быстро разрушается ливневыми дождями и сносится, а на поверхность выступает плотная глинисто-желези стая масса, цементирующаяся под влиянием прямого солнечного облучения. Вследствие неумеренного использования этих ландшаф тов в скотоводстве или земледелии красно-бурые саванные почвы эродированы на огромных площадях и превращены в бедленды с покрытой чехлом железистых и карбонатных конкреций поверх ностью.
В составе глинистых минералов этих почв каолинит составляет около одной трети, а остальная масса представлена иллитами и смешаннослойными образованиями, а также свободными дегидрати рованными оксидами железа; гиббсита в этих почвах нет. Довольно большой резерв первичных минералов, находящихся на разных стадиях выветривания.
Поражает постоянство состава, свойств и общего облика краснобурых саванных почв на значительных расстояниях: они практиче ски идентичны в Австралии, Бирме, Индии, Африке и Южной Аме рике (всегда резко выделяются в ландшафте благодаря своей яркой кирпично-красной окраске). Для них характерно сочетание с чер ными вертисолями депрессий, также постоянное на всех континен тах, причем красно-бурые саванные почвы занимают хорошо дрени рованные холмистые равнины, а вертисоли — плоские высокие древ ние террасы рек или озер. Это типичнейшая катена Северо-Запад ной и Восточной Австралии, сухих зон Таиланда и Бирмы, Декканского плато Индии, Восточной Африки, описанная многократно в литературе по почвам тропиков.
Специфический яркий красный цвет этих почв, по мнению М. А. Глазовской (1972), связан не столько с большим содержанием
213
дегидратированных оксидов железа, сколько с их высокой дисперс ностью: тончайшие пленки гетита и гематита равномерно покрывают как крупные зерна первичных минералов, включая кварц, так и тон кие глинистые частицы.
Для красно-бурых саванных почв характерна невысокая емкость катионного обмена при небольшой ненасыщенности основаниями в верхних горизонтах. Реакция почв слабокислая сверху и близкая к нейтральной внизу.
Генетическая характеристика красно-бурых саванных почв еще весьма далека от ясности. В частности, не понятна высокая конкреционность при отсутствии современной пульсации уровня грунто вых вод, которые в сухих саваннах сейчас находятся достаточно глубоко (несколько десятков метров). Напрашивается заключение о палеогидроморфизме этих почв, столь широко распространенном
варидных районах мира.
Взначительной степени красно-бурые саванные почвы в настоя щее время используются как пастбища, однако в некоторой степени на них распространено и земледелие, особенно для выращивания арахиса, хлопчатника, кукурузы. При низкой технологии земледе лия и отсутствии противоэрозионных мероприятий, типичных для стран с широким распространением этих почв, большое развитие получают эрозионные процессы и переход продуктивных экосистем
вбедленды. В ряде регионов мира, особенно в Сахельской зоне Африки, эти почвы подвергаются интенсивному современному антропогенному опустыниванию, борьба с которым очень сложна и требует крупных капитальных затрат и радикальных социальноэкономических преобразований.
Глава двенадцатая
ФЕРРАЛЛИТНЫЕ ПОЧВЫ
12.1. Общая характеристика ферраллитных почв
Под названием ферраллитных объединяется большая группа почв гумидных районов тропиков и субтропиков, характеризую щихся высокой степенью выветрелости почвообразующего мате риала и остаточной аккумуляцией в почвенном материале кварца, каолинита и полуторных оксидов при существенном обеднении его кремнеземом и основаниями. Общими диагностическими призна ками таких почв служат: 1) отношение SiО2 : А12О3 в глинистой фракции менее или около 2,0; 2) содержание во фракции пыли ме нее 5% способных к выветриванию первичных минералов; 3) преоб ладание в илистой фракции каолинита. Дополнительными характе ристиками служат сильная оглиненность почвенной массы, большая мощность почвенного профиля при очень постепенных переходах
214
между горизонтами или подгоризонтами, интенсивная красная (до малиновой) или желтая окраска, крайне низкая емкость катионного обмена (5—10 мг-экв/100 г почвы). Все ферраллитные почвы кис лые, как правило, резко ненасыщенные, бедные элементами мине рального питания растений.
Ферраллитные почвы изучаются давно и в разных странах, с позиций разных научных школ. Соответственно в истории почвове дения они назывались по-разному: латериты, латеритные почвы, латосоли, ферраллиты, красноземы, красные почвы, ферральсоли, оксиоли, хромосоли, каолисоли, красно-желтые ферраллитные, красно-желтые латеритные, красно-желтые подзолистые и т. п. В настоящее время термин «ферраллитные почвы» стал междуна родным и общепринятым.
В схеме профиль ферраллитных почв состоит из трех горизон тов: маломощный гумусо-аккумулятивный горизонт А, очень мощ ный глинисто-метаморфический горизонт Box и переходная пестроцветная зона интенсивного выветривания, получившая в литературе название литомарж. Горизонт Box может быть одновременно и глинисто-иллювиальным, трансформированным в горизонт Bt, ox. Ниже литомаржа лежит рухляк выветривания горной породы. Литомарж — это обычно пестроокрашенный слой, обломки породы в котором еще сохранили свою форму и структуру, но уже совер шенно мягкие («гнилые камни», сапролит) и преобразованные в минералогическом отношении.
Ферраллитизация протекает в несколько стадий, причем на первых стадиях выветривания, когда идет интенсивный гидролиз первичных минералов и освобождается много оснований и свобод ного кремния, имеет место монтмориллонитизация глинистого ма териала; монтмориллонитовые минералы всегда встречаются поэто му в зоне литомаржа. На последующих стадиях выветривания, когда выветривающаяся толща все больше освобождается от оснований и подкисляется, часть монтмориллонитовых глин уно сится денудационными процессами за пределы данного ландшафта в речные долины и депрессии рельефа, давая начало формирова нию там вертисолей, а часть преобразуется на месте путем десиликации и дебазации через серию смешаннослойных образований в каолинит. В конечном счете образуется сильно оглиненный мате риал, практически лишенный способных к выветриванию первич ных минералов и состоящий из смеси кварца, каолинита, гиббсита и гетита, в наиболее развитой стадии аллитизации — кварца, каоли нита и гиббсита (диаспора).
Формирование ферраллитных почв происходит в условиях сво бодного дренажа и интенсивно промывного водного режима при свободном оттоке растворимых продуктов выветривания. В усло виях затрудненного дренажа ферраллитные почвы не образуются, поскольку процесс задерживается на стадии монтмориллонитизации или иллитизации.
Для формирования ферраллитных почв нужна высокая интен сивность и длительность процессов выветривания. Именно поэтому
215
они встречаются лишь в гумидных тропиках и субтропиках, где процессы выветривания и почвообразования протекают непрерывно с третичного времени при постоянно высоких температурах и высо кой влажности.
Поскольку в процессе ферраллитизации, особенно при выветри вании богатых ферромагнезиальными минералами изверженных горных пород, освобождается большое количество свободных гидроксидов железа, интенсивно мигрирующего под защитой органи ческих коллоидов и в условиях переменной окислительно-восста новительной обстановки, ферраллитные почвы в определенной гео химической ситуации могут быть обогащены оксидами железа вплоть до образования в них железистых прослоев — латеритов.
Латерит, впервые описанный под этим названием английским геологом Ф. Бьюкененом (F. Buchanan, 1807) на Малабарском побережье Индии, представляет собой внутрипочвенный гидроген ный прослой обогащенного оксидами железа материала, твердый или необратимо твердеющий на воздухе, после чего он может ис пользоваться как строительный материал. Различают два вида лате рита: 1) пизолитовый латерит (гороховый, конкреционный), со стоящий из рыхло располагающихся или сцементированных между собой железистых округлых или шлаковидных конкреций, и 2) вермикулярный латерит (ячеистый), представляющий собой желези стую неравномерно-сотовидную матрицу, ячейки которой выпол нены каолинитом. Достаточно мягкий, в слабой степени ожелезнения вермикулярный латерит получил название плинтита. Обычно в профиле ферраллитных почв с латеритом пизолитовый латерит зале гает над вермикулярным. Если вермикулярный латерит еще не сфор мирован и соответствующий прослой представлен лишь плинтитом, над последним в почве встречается множество отдельных желези стых конкреций, не образующих, однако, сплошного латеритного прослоя.
Латериты в ферраллитных почвах тропиков встречаются в ес тественном состоянии лишь в определенных геоморфологических (геохимических) условиях (рис. 54): это подножья либо перегибы склонов с резким изменением скорости грунтового потока, богатого соединениями железа.
При эрозии поверхностных горизонтов ферраллитных почв латеритные прослои могут выйти на поверхность и образовать желези стый панцирь, препятствующий дальнейшей эрозии. Такие поверх-
Рис. 54. Распростране ние латеритных про слоев в ферраллитных почвах в зависимости от геоморфологии мест ности по пути движе ния фунтового потока
216
ностные панцири, подстилаемые |
|
|
|
|
|||||
мощной |
каолинитовой |
толщей |
|
|
|
|
|||
коры выветривания и предохра |
|
|
|
|
|||||
няющие ее от размыва и дену |
|
|
|
|
|||||
дации, |
характерны |
для |
многих |
|
|
|
|
||
районов |
экваториальной |
Афри |
Рис. 55. Остаточные латеритные панци |
||||||
ки. Описаны они и в |
Австра |
||||||||
ри (1) на древней каолинитовой коре |
|||||||||
лии, но как древние памятники |
выветривания (2) и рыхлый покров |
||||||||
третичного влажно-тропическо |
железистых |
конкреций |
(3), формирую |
||||||
го |
почвообразования в |
совре |
щиеся при |
денудации |
поверхности в |
||||
пустынях Австралии |
|||||||||
менных |
пустынях |
континента, |
|||||||
|
|
|
|
||||||
где |
образуют своеобразные |
грибообразные формы |
рельефа |
||||||
(рис. 55). |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Ферраллитные |
почвы |
формируются под |
воздействием |
весьма |
||||
интенсивного биологического круговорота веществ влажно-тропи ческого и влажно-субтропического вечнозеленого леса, биомасса которого превышает 500 т/га. Это самая большая биомасса на нашей планете, которая, будучи помноженной на площадь таких лесов, дает почти 50% всей биомассы суши земного шара. Интенсивный биологический круговорот поддерживается беспрерывно идущими процессами синтеза и разложения органического вещества, причем освобождающиеся при разложении мертвой биомассы минеральные элементы немедленно перехватываются организмами и вовлекаются в новые циклы синтеза-разложения, что препятствует их выносу из ландшафта. Это приводит к тому, что значительная доля общего запаса минеральных элементов питания данного ландшафта посто янно находится в самой биомассе, а не в почве, как в других ланд шафтах планеты. Этим объясняется известный «парадокс тропи ков»: в естественном состоянии лесные экосистемы на ферраллитных почвах имеют высокую биологическую продуктивность и накап ливают огромную биомассу, а будучи выведенными из природного равновесного состояния и превращенными в агроэкосистемы, не способны обеспечить и минимальную продуктивность, поскольку ферраллитные почвы крайне обеднены элементами минерального питания; «самые плодородные» почвы в естественном состоянии становятся «самыми бесплодными» в условиях сельскохозяйствен ного использования.
Указанное обстоятельство приводит к необходимости особой технологии земледелия на ферраллитных почвах: теневая культура под кронами деревьев; мульчирование поверхности; агролесоводство; смешанные посевы; преимущественное развитие плантацион ного земледелия и минимум полевого; особое внимание к органи ческим удобрениям; высокие, но дробные дозы минеральных удоб рений (нужно много внести питательных веществ, но сразу их внести нельзя из-за высокой интенсивности выноса или фиксации); минимальная механическая обработка из-за опасности эрозии и дегумификации.
Среди группы ферраллитных почв выделяют три подгруппы, каждая с набором своих специфических типов почв: 1) ферраллит-
217