Материал: Pochvovedenie_Kovda_chast_2

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Р и с .

 

7.

 

Схема

строения

речной

 

 

ДОЛИНЫ:

1.

прирусловье;

2

центральная

пойма; 3 — при-

террасье; I и II —

первая

 

и

вто­

рая надпойменные

террасы; КБ — ко­

ренной берег; Р —

русло

реки; а

древний

аллювий;

б

современный

аллювий;

пункти­

ром

показан уро­

вень

 

грунтовых

вод

в

меженный

период;

 

точка­

ми —

уровень па­

 

водковых

вод

с таянием ледников в истоке, с муссонными ливневыми дождями, но обычно в то или иное время он есть у всех рек. У зарегулирован­ ных рек время и высота паводка полностью регулируется чело­ веком путем накопления воды в водохранилищах и постепенных попусков. В речной пойме имеют место два специфических про­ цесса — поемный и аллювиальный.

Поемный процесс — это периодическое затопление почв пой­ менной террасы паводковыми водами. Аллювиальный процесс — это накопление речного аллювия в результате оседания на поверх­ ности пойменных почв твердых частиц из паводковых вод. В ре­ зультате аллювиального процесса на поверхности поймы идет еже­ годное отложение аллювия, немедленно вовлекаемого в почвообра­ зование. Поэтому аллювиальные почвы постоянно растут вверх, получая систематически новые порции почвообразующей породы.

Важно подчеркнуть, что непременным фактором аллювиаль­ ного почвообразования являются грунтовые воды.

Во всякой развитой пойме можно различить три существенные части: прирусловая приподнятая часть или прирусловый вал, центральная наиболее выровненная часть поймы и притеррасное понижение (рис. 7). Ширина прирусловой поймы обычно неболь­ шая, составляющая у малых рек 20—50 м, но у крупных рек может достигать нескольких километров. Центральная пойма имеет, как правило, наибольшую ширину, достигая иногда не­ скольких десятков километров. Поскольку русло реки постоянно меандрирует, то части поймы могут во времени и пространстве меняться местами, что приводит к большой неоднородности и слоистости аллювиальных отложений, чередованию по вертикали песков и глин.

При разливе реки в половодье наибольшая скорость потока создается в прирусловой части поймы. Соответственно в прирус­ ловье откладывается наиболее грубый галечниково-песчаный аллю­ вий. В центральной части поймы аллювий более тонкий, пылеватосуглинистый. В притеррасном же понижении, обычно занятом

38

болотом с высокостебельной растительностью, скорость потока минимальная, и здесь откладывается наиболее тонкий глинистый органоминеральный аллювий.

В период межени грунтовые воды, дренируемые рекой и вы­ клинивающиеся в пойму с коренного берега, в прирусловье опуска­ ются относительно глубоко и не влияют на почвообразование. В центральной пойме они находятся неглубоко и захватывают своим влиянием нижнюю часть профиля, обусловливая развитие типичного гидроморфно-аккумулятивного почвообразования, а в притеррасье происходит выклинивание идущего с водораздела грунтового потока и вода стоит на поверхности, вызывая заболачи­ вание.

Пойма является геохимическим барьером для многих веществ, приносимых грунтовыми водами с водораздельных пространств: из гумусовых вод здесь выпадают органические вещества и кремне­ зем, из железистых — оксиды железа и марганца, из гидрокар­ бонатных — известь и гипс, из соленых — гипс, сульфат и хлорид натрия.

В верхнем течении реки аллювий наиболее грубый, песчаный. Грунтовые воды здесь свободно дренируются руслом реки. В сред­ нем течении река в межень дренирует фунтовые воды, а в поло­ водье подпирает их. В нижнем течении грунтовые воды часто не имеют оттока и не дренируются рекой, а подпираются ею. Поэтому постепенно вниз по течению условия дренажа в пойме ухудшаются, замедляется скорость потока и возрастает минерализация речных и грунтовых вод, растет тенденция к заболачиванию и засолению.

Особую роль в речных долинах играют дельтовые области, име­ ющие огромную площадь (Обь — 4000 км2, Дунай — 5640, Амударья — 9000, Волга — 19 000 км2 ). Вследствие естественного раз­ вития дельтово-аллювиального процесса, накопления в дельтах огромных масс аллювия дельты постоянно мигрируют, смещаясь в сторону на десятки и сотни километров. Так, весь северный Прикаспий сложен древними дельтами Волги, Урала, Терека, которые неоднократно меняли свое положение. Каракумы созданы древ­ ними дельтами Амударьи, смещавшимися от Каспия до Арала. До 1000 км известно смещение дельты Хуанхе.

Для аллювиального почвообразования в поймах и дельтах рек характерен ряд экологических особенностей, связанных с общей

биогеохимией этих

специфических ландшафтов суши, среди кото­

рых

необходимо отметить следующие:

 

формирование

аккумулятивной,

наносной, переотложенной

коры выветривания

за счет подвижных

продуктов выветривания

и почвообразования, поступающих

со

всей площади водосбора

в пойму реки в виде механических и химических осадков как из полых вод при паводках, так и из выклинивающихся в пойме грунтовых вод;

накопительный, аккумулятивный баланс почвообразования:

сречным аллювием и из грунтовых вод в пойму поступают и ак­ кумулируются в аллювиальных почвах глинистые минералы, гумус,

39

СаСO3, соединения Р, К, N, Fe, Mn, микроэлементов, в соответ­ ствующей геохимической обстановке водорастворимые соли;

поемный амфибиальный водный режим при периодическом затоплении поверхности и постоянном участии грунтовых вод в почвообразовании;

уравновешенный тепловой режим благодаря высокой об­

водненности: в жарких аридных районах в поймах прохладнее, а в холодных северных районах в поймах теплее, чем на окружаю­ щей территории;

постоянное омолаживание почвы в результате системати­ ческого вовлечения в почвообразование новых порций свежеотложенного аллювия, сопровождаемое ростом почвы вверх;

развитие почвообразования одновременно с осадконакоплением и формированием материнской породы;

гидроморфизм почвообразования при проточном водном ре­ жиме в прирусловье и центральной пойме;

преобладание окислительной обстановки в основной части поймы вследствие насыщенности паводковых вод кислородом и по­ ступления окисленных соединений с наилком;

высокая биогенность среды на фоне высокой обеспечен­ ности биофильными элементами при постоянном пополнении их запаса; согласно Г. В. Добровольскому, поймы и дельты рек — это области наибольшей плотности жизни, включая флору и фауну.

Соответственно отмеченным экологическим особенностям и прежде всего высокой обеспеченности водой и элементами мине­ рального питания почвенный покров пойм и дельт обладает высо­ ким потенциальным плодородием. В природных условиях в поймах рек развиваются высокопродуктивные травяные луга, иногда сме­ няемые пойменными (тугайными) лесами. Однако в разных частях поймы природная растительность различна: в прирусловье это обедненные ксерофильные, часто псаммофитовые луга и кустарники (ивняки); центральная пойма — это наиболее продуктивные залив­ ные луга; в притеррасье формируются осоково-тростниковые, черноольховые и другие низинные болота.

Почвенный покров речных пойм очень пестрый, сложный, мо­ заичный в связи с постоянным меандрированием речного русла и миграцией различных частей поймы. Отсюда широкое распро­ странение полициклических, погребенных почв. Разнообразие вносится и разнокачественностью речного аллювия в поймах раз­ ных рек, его разным возрастом.

Среди большой группы аллювиальных почв в современной со­

ветской систематике различаются следующие

типы:

I подгруппа типов — аллювиальные дерновые

почвы

Тип 1 — аллювиальные дерновые кислые (слоистые примитив­ ные, слоистые, типичные, оподзоленные)

Тип 2 — аллювиальные дерновые насыщенные (слоистые при­ митивные, слоистые, типичные, остепняющиеся)

Тип 3 — аллювиальные дерновые карбонатные (опустынивающиеся)

40

IIподгруппа типов — аллювиальные луговые почвы Тип 4 — аллювиальные луговые кислые Тип 5 — аллювиальные луговые насыщенные

Тип 6 — аллювиальные луговые карбонатные Тип 7 — аллювиальные лугово-болотные

IIIподгруппа типов — аллювиальные болотные почвы Тип 8 — аллювиальные иловато-перегнойно-глеевые Тип 9 — аллювиальные иловато-торфяные

Аллювиальные дерновые почвы — это почвы прирусловой пой­ мы, преимущественно песчаные, слоистые, слабо переработанные почвенной фауной и корневыми системами растений. Отсюда их старое название «пойменные слоистые» почвы. В типичном выра­ жении они имеют профиль А-С со. слаборазвитым гумусовым го­ ризонтом, содержащим 1—3% гумуса. В меженный период они имеют лишь атмосферное водное питание при глубоких грунтовых водах. Эти почвы могут быть кислыми, насыщенными или карбо­ натными в зависимости прежде всего от зонального положения и степени промывания атмосферными осадками. В связи с песча­ ным составом и низкой гумусированностью они имеют невысокую емкость катионного обмена (10—15 мг-экв/100 г) и низкую буферность. Это наименее развитые и наименее плодородные почвы поймы.

Аллювиальные луговые почвы формируются в центральной пойме при атмосферно-грунтовом водном питании в меженный пе­ риод. Высокопродуктивная разнотравно-злаковая луговая расти­ тельность развивает на этих почвах мощную корневую систему, охватывающую большой слой почвы и интенсивно оструктуривающую почвенную массу, что вместе с растрескивающимся пылеватосуглинистым ежегодным наилком дает высокую структурность почвы в целом. Отсюда их старое название «пойменные зернистые» почвы. Профиль аллювиальных луговых почв простой, но содержит

обычно много

переходных по гумусированности

горизонтов: Ad-

A-AC-Cg. Характерна

высокая

гумусированность

горизонта

А (8—12 % ) ,

высокая

емкость

катионного

обмена

(20—30

мг-экв/100 г).

В нижней части профиля в зоне влияния капиллярной кай­ мы грунтовых вод почвы всегда глееватые. Они часто конкре­ ционны: содержат железисто-марганцовые или карбонатные кон­ креции, иногда те и другие вместе; железистые конкреции пре­ обладают в типе кислых почв, а карбонатные — в насыщенных и карбонатных почвах.

Аллювиальные луговые почвы исключительно плодородны, при­ чем их плодородие постоянно воспроизводится в аллювиальном и гидроморфном процессах. Они имеют оптимальную структуру и оптимальный для травянистых растений водный режим.

Аллювиальные болотные почвы — это почвы притеррасных либо старичных понижений. Почвы всегда сильно заилены, что отражено в их типовой номенклатуре. Профиль почв типичен для болотных: A(T)-G. Пойменные болота относятся к низинному

41

эутрофному типу. Они богаты азотом, фосфором, другими эле­ ментами минерального питания растений. Почвы постоянно под­ топлены выклинивающимися здесь фунтовыми водами.

4.6. Болотные почвы

Болотные почвы широко распространены на земном шаре в различных природных зонах, но главные площади их сосредото­ чены в тундре, в зонах бореальных и тропических лесов на великих водно-аккумулятивных низменностях (Западно-Сибирская, Ама­ зонская).

Поскольку болота образуются всегда в условиях застойного избыточного увлажнения, грунтового или поверхностного, их распространение тесно связано с характером геоморфологии и общей дренированности территории. Так, М. Н. Никоновым было показано, что торфяные болота занимают 1—3% территории при моренно-холмистом рельефе, 3—10% на моренных равнинах и 30—40% на древнеаллювиальных равнинах.

Современное болотообразование охватывает всю эпоху голо­ цена и продолжается в настоящее время в результате заболачи­ вания водоемов и суши. Заболачивание водоемов происходит в результате их зарастания (рис. 8) или нарастания (развития сплавины) (рис. 9) с образованием торфа разного состава соот­ ветственно стадии заболачивания. Зарастание свойственно озер­ ным и старичным мелководьям, а также мелководьям искусствен­ ных водохранилищ. Нарастание сплавины имеет место на озе­ рах с относительно обрывистыми берегами. При зарастании образуются низинные эутрофные и мезотрофные болота, при нарастании сплавины, как правило, — верховые олиготрофные.

Заболачивание суши происходит несколькими путями, но всегда при застойном гидроморфном водном режиме, который может создаваться атмосферными, намывными склоновыми, намывными русловыми, грунтовыми, грунтово-напорными водами.

Заболачивание водами атмосферных осадков имеет поверхно­ стный характер и связано с превышением осадков над испарением, т. е. свойственно холодным гумидным районам субарктического и бореального поясов. Непосредственной причиной заболачивания служит застой воды на поверхности в результате развития

Рис. 8. Заболачивание водоема путем зарастания (по В. Н. Сукачеву, 1926): 1 — осоковый торф; 2 —тростниково-ро- гозовый торф; 3 — торфянистый сапро­ пель; 4 — смешанно-водорослевый сап­

ропель; 5 — озерный аллювий

42