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