2.2 Обеспеченность почв микроэлементами.
Микроэлементы- это необходимые элементы питания, находящиеся в растениях в тысячных, стотысячных долях процента и выполняющих важные функции в процессах жизнедеятельности. Основным источником поступления микроэлементов в почвы является материнские породы. Содержание их увеличивается с накопление органического вещества. В среднем различные почвы имеют следующие общие запасы в мг/кг почвы: бора-1,5-55, меди-1,5-30, цинка-25-65, кобальта-0,4-4, молибдена-0,2-7,5, марганца-10-2500. В относительно доступной для растений форме находится лишь небольшая доля общих запасов. Содержание микроэлементов в почвах подвержено высокой пространственной изменчивости.
Содержание меди в почвах составляет 4-100 мг на 1 кг. В пахотном слое около 60% представлено органическими соединениями, около 20%- в соединениях с оксидами марганца и железа и менее 1% в водорастворимой и обменной форме. Медь наиболее растворима в кислых почвах. С увеличение PH ее растворимость снижается. По абсолютным запасам
общей и доступной растениям меди торфяные почвы значительно уступают зональным типам почв- дерново- подзолистым, серо-лесным, черноземам и каштановым. Содержание меди в верхних горизонтах почвы находится в корреляционной зависимости от запасов в подстилающей породе. Более высокая теснота связи установлена на почвах с мощностью торфяного горизонта менее 50 см.
Марганец может существовать в почвах в различных оксидных формах. Окисление и кислая среда увеличивают растворимость марганца, он интенсивно вымывается из хорошо дренированных почв. Во влажных регионах недостаточность марганца появляется чаще. Недостаток марганца в гумусированных почвах обусловлен тем, что органические вещества высвобождают и утрачивают катионы легче, чем анионы. В карбонатных почвах его дефицит связан с низкой растворимостью.
Молибден накапливается в гумусовом горизонте. Для него характерна самая низкая концентрация в почве относительно всех микроэлементов. Недостаток его встречается чаще в кислых почвах. С увеличением PH растворимость его возрастает.
Цинк широко растворенный элемент, встречается в небольшом, но достаточном количестве большинстве почв. Недостаток возникает из за низкого содержания в материнских породах, чаще легкого гранулометрического состава, и неблагоприятной реакции почвы – PH выше 6,0. Его растворимость в воде очень низкая. Недостаточность цинка также объясняется действием микробов, которые вызывают эту недостаточность.
Недостаток бора для растений фиксируется во влажных регионах. Большая часть бора содержится в органических соединениях, из которых он высвобождается под действием микробов. Доступные формы составляют примерно половины валового количества. Самым низким содержание бора характеризуются кислые оподзоленные почвы легкого гранулометрического состава, а так же органогенные.
Слабо изучено поведение в почве кобальта. Его недостаточность обнаруживается на основании патологических проявлений у скота при низкой концентрации в кормах. Резко снижается подвижность соединений кобальта известкование кислых почв.
Барий входит в состав 30 минералах .В некоторых почвах его содержание может составлять 3%. Обнаруживается в золе многих растений с концентрацией от 0,03 до 0,5%
Ванадий содержится в 40 минералах. Больше всего его обнаруживают в почвах сухих степей. Богаты ванадием черноземные почвы. Не накапливается в кислых почвах. Ванадий вызывает повышение РВК в растениях, Способствует повышению урожайности бобовых культур. физиологическая роль его не изучена.
Титан входит в состав 70 минералов. Содержание титана в зеленых растения накапливает от 1,4 до 50 мг/кг массы. Он поглощается всеми овощными культурами на разных почвах в количествах соизмеримых с медью и марганцем. Контрастнее его появляется на почвах тяжелосуглинистого гранулометрического состава.
Хром весьма распространенный элемент в природе. Известно 50 минералов, в составе которых он обнаружен. В гумусовых горизонтах черноземных почв его больше чем в материнской породе. В серых -лесных почвах иллювиальные горизонты богаче хромом, чем гумусовые.
Никель является обычным микроэлементом глинистых отложений. Входит в состав 50 минералов. Он образует устойчивые закисные двухвалентные соединения, которые интенсивно мигрируют в ландшафте. Накапливается в гумусовых горизонтах почвы. Установлено слабое влияние на эффективность ячменя, кукурузы и достаточно интенсивное на урожайность картофеля.
Натрий широко распространен в природе. Поглощается из почвы всеми растениями и накапливается во всех органах. Способствует понижению доли ботвы и сокращает вегетационный период.
1.Рудой Н.Г. Оптимизация минерального питания растений: учеб. Пособие / Н.Г. Рудой; Краснояр. Гос. аграр. Ун-т. – Красноярск, 2008.-163с.
- Содержание
- Глава 1. Общие сведения о хозяйстве……………………………4
- Глава 2. Агрохимические показатели почвы………………….…5
- Глава3. Продуктивность севооборота…………………………....9
- Глава 4. Определение эффективности применения удобрений в севообороте…………………………………………………………..17
- Введение
- Глава 1. Общие сведения о хозяйстве
- 1.1. Климатические условия.
- Климатические условия
- Глава 2. Агрохимические показатели чернозема выщелоченного маломощного среднегумусного тяжелосуглинистого.
- 2.2 Обеспеченность почв микроэлементами.
- Глава 3. Продуктивность севооборота.
- 3.1 Определение продуктивности севооборота.
- 3.2. Накопление и использование органических удобрений.
- 3.3. Определение потребности культур севооборота в минеральных удобрениях.
- 3.4 Расчет потребности севооборота в азоте.
- 3.5 Расчет потребности севооборота в фосфоре
- 3.6. Расчет потребности севооборота в калии.
- 3.7. Рациональное распределение удобрений в севообороте и расчет потребности в туках.
- 3.8 Расчет емкости склада для удобрений севооборота.
- Раздел 4 .Определение эффективности применения удобрений в севообороте
- 4.1Оценка агрономической эффективности
- 4.2Оценка экономической эффективности .
- 4.3Оценка энергетической эффективности
- Литература