Какова толщина плодородного слоя земли?
Содержание:
- Метод измерения теплового потока для изучения строения планет
- Определение понятия
- Земли, подлежащие рекультивации
- Снятие и сохранение плодородного слоя почвы
- Как образовывается почва?
- В чем разница богатых и бедных почв?
- Как сделать участок плодородным
- Земная кора
- Внешний слой Земли
- Классификация российских почв по В. В. Докучаеву
- Как формировалось знание о мантии?
- Слой грунта для газона
- Внешние сферы земного шара
- Значение шарообразной формы Земли
- Верхний слой — земля
- Проблемы реконструкции древних материков
- Как быстро определить свойства почвы?
- Биогумус
- Элементы состава почвы
- Как образуется почва
- Ядро
Метод измерения теплового потока для изучения строения планет
Еще один путь изучения глубинного строения Земли — это изучение ее теплового потока. Известно, что Земля, горячая изнутри, отдает свое тепло. О нагреве глубоких горизонтов свидетельствуют извержения вулканов, гейзеры, горячие источники. Тепло — главный энергетический источник Земли.
Прирост температуры с углублением от поверхности Земли в среднем составляет около 15° С на 1 км. Это значит, что на границе литосферы и астеносферы, расположенной примерно на глубине 100 км, температура должна быть близкой к 1500° С. Установлено, что при такой температуре происходит плавление базальтов. Это означает, что астеносферная оболочка может служить источником магмы базальтового состава.
С глубиной изменение температуры происходит по более сложному закону и находится в зависимости от изменения давления. Согласно расчетным данным, на глубине 400 км температура не превышает 1600° С и на границе ядра и мантии оценивается в 2500—5000° С.
Установлено, что выделение тепла происходит постоянно по всей поверхности планеты. Тепло — важнейший физический параметр. От степени нагрева горных пород зависят некоторые их свойства: вязкость, электропроводность, магнитность, фазовое состояние. Поэтому по термическому состоянию можно судить о глубинном строении Земли.
Измерение температуры нашей планеты на большой глубине — задача технически сложная, так как измерениям доступны лишь первые километры земной коры. Однако внутренняя температура Земли может быть изучена косвенным путем при измерениях теплового потока.
Несмотря на то, что основным источником тепла на Земле является Солнце, суммарная мощность теплового потока нашей планеты превышает в 30 раз мощность всех электростанций Земли.
Измерения показали, что средний тепловой поток на континентах и в океанах одинаков. Этот результат объясняется тем, что в океанах большая часть тепла (до 90%) поступает из мантии, где интенсивнее происходит процесс переноса вещества движущимися потоками — конвекцией.
Внутренняя температура Земли. Чем ближе к ядру, тем больше наша планета походит на Солнце!
Конвекция — процесс, при котором разогретая жидкость расширяется, становясь легче, и поднимается, а более холодные слои опускаются. Поскольку мантийное вещество ближе по своему состоянию к твердому телу, конвекция в нем протекает в особых условиях, при невысоких скоростях течения материала.
Какова же тепловая история нашей планеты? Ее первоначальный разогрев, вероятно, связан с теплом, образованным при соударении частиц и их уплотнении в собственном поле силы тяжести. Затем тепло явилось результатом радиоактивного распада. Под воздействием тепла возникла слоистая структура Земли и планет земной группы.
Радиоактивное тепло в Земле выделяется и сейчас. Существует гипотеза, согласно которой на границе расплавленного ядра Земли продолжаются и поныне процессы расщепления вещества с выделением огромного количества тепловой энергии, разогревающей мантию.
Список источников литературы
Определение понятия
Экватором называют условную линию, которая проходит ровно по центру нашей планеты. Географическая широта экватора 0 градусов. Он служит точкой отсчета и дает возможность ученым проводить различные расчеты, о которых речь пойдет ниже. Экватор делит земной шар на две абсолютно равные части.
Важно! На территориях, по которым проходит экватор, ночь всегда равна дню, без отклонения даже на долю секунды. Экваториальная зона получает наибольшее количество ультрафиолетовых лучей
Следовательно, чем дальше находится точка от условной линии, тем меньше тепла и света к ней поступает. Именно поэтому в районе условной линии зарегистрированы самые высокие температурные показатели
Экваториальная зона получает наибольшее количество ультрафиолетовых лучей. Следовательно, чем дальше находится точка от условной линии, тем меньше тепла и света к ней поступает. Именно поэтому в районе условной линии зарегистрированы самые высокие температурные показатели.
Земли, подлежащие рекультивации
Рекультивироваться могут те земли, которые были нарушены при добыче нефти, разработке месторождений полезных ископаемых подземным или открытым способом. Также это может делаться при закладке трубопровода, проведении мелиоративных, строительных, лесозаготовительных, испытательных, геологоразведочных, эксплуатационных, проектно-изыскательных и других работ, которые связаны с нарушением земляного покрова.
Рекультивация может проводиться и при ликвидации военных, промышленных, гражданских и других объектов и строений, а также при захоронении и складировании промышленных, бытовых и иных отходов.
Целью проведения рекультивации считается восстановление продуктивности водоемов и нарушенных грунтов, а также улучшение состояния окружающей среды.
Снятие и сохранение плодородного слоя почвы
Если на территории планируется производить какие-либо работы, то снимать плодородный слой рекомендуется в теплое время года. Если слой почвы будет сниматься в мерзлом состоянии, то необходимо в обязательном порядке его разрыхлить. Снимается плодородный слой почвы при помощи бульдозера, после этого перемещается в отвал, где будет находиться некоторое время.
Рабочим проектом удаление слоя почвы предусматривается на участках при:
- разработке траншеи при строительстве нефтепровода;
- размещении отвалов минеральных грунтов;
- долгосрочной аренде, которая необходима для размещения знаков, опор КИПов и постоянных переездов.
Чтобы избежать выветривания и размыва, рекомендуется укрыть снятый слой почвы какими-либо подручными средствами, например, нетканым или тканым материалом, ветками от деревьев.
Как образовывается почва?
Почва не состоит из одного перегноя. В ее составе есть та порода, на которой она образовалась. Существуют такие виды плодородного слоя земли:
- Песчаные
- Глинистые
- Суглинистые и т. д
Но как происходит образование почвы? Это можно понять на конкретном примере. К примеру, как образовывается песчаная почва? На конкретном участке планируется стройка. Сюда люди привезли множество речного песка. После окончания строительства его часть остается на грунте. Изначально на нем ничего не растет. Но постепенно появляются растения, а их количество ежегодно увеличивается. Перед зимой трава сохнет и перегнивает. В результате формируется почва.
Видео о полезном слое почвы:
Если через 5 лет изучить данный песок, можно заметить, что верхний слой уже отличается от песка по цвету. Здесь уже появились личинки или жучки, корни растений. На песке образовывается песчаная почва. Она небогатая, поэтому прорастают тут только определенные разновидности растений. Но это уже не песок, а бедная почва.
Ведь песчаная порода практически не держит влагу, поэтому слой такой земли сухой. А в таких условиях растут только неприхотливые растения. Они не вырастают большими, поэтому от них получается небольшое количество перегноя. Он за короткий период углубляется в землю.
Если кто-то был в сосновом бору, то мог заметить, что сосны растут практически на песке. Ежегодно они усыпают землю своей хвоей, которая постепенно перегнивает. Такое же перевоплощение происходит с глиной. Отличие в том, что на такой земле будут расти абсолютно другие растения. Нередко глинистая почва образовывается на склонах дорог.
На протяжении долгих лет на глине появляется тоненький слой почвы. Он состоит из перегноя и песка, который случайно попал на территорию. Но растениям намного легче развиваться в таких условиях, чем на песке. Перегной на песчаной земле углубляется под грунт, с глинистых территорий он смывается талой водой.
В чем разница богатых и бедных почв?
Если плодородный слой земли только начал формироваться, или он содержит мало перегноя, тогда на нем будет развиваться только определенная растительность. Эти растения в процессе своей жизнедеятельности образовывают небольшое количество перегноя, поэтому появление почвы происходит медленно.
Но ведь не все почвы формируются на глинистой или песчаной земле. Если бы это было так, тогда человечество не смогло бы получить хороший урожай. Существуют территории, где на поверхности земли лежит чернозем, который имеет глубину даже больше метра. Если разобраться, то можно сделать вывод, что это и есть почва, которая насыщена перегноем. В таких условиях могут прорастать разнообразные растения. Но и чернозем не бывает одного вида. Выделяют такие его разновидности:
- Сухой
- Легкий
- Рыхлый
Особенно ценится легкий вязкий чернозем. Он превращается в грязь, когда пройдет хороший дождь. Все виды такой почвы насыщены перегноем, поэтому на таких территориях можно вырастить отличный урожай. К счастью, чернозема много на территории нашей страны. Это и есть богатая почва. Но интересно, как произошло ее образование?
В черноземе много перегноя. А он образовывается от перегнивания растений. Поэтому можно сделать вывод, что там, где сейчас находится чернозем, когда-то было много растительности. Кроме этого, в лесу образовывается больше перегноя, чем на лугах. Ежегодно от деревьев отпадает листва, хвоя, которая преображается в перегной.
Кроме этого, перегнивают разнообразные травы. Но мало лесов, которые растут на черноземе. Такая почва образовалась на степях, лугах. А сейчас на этих территориях люди делают поля, где сажают разные огородные культуры. В лесу зачастую плодородный слой земли бедный. Если выкопать ямку, то темного грунта будет на 10-20 см, а далее начинается глина или песок.
Если на плодородной почве будет дефицит воды, тогда она начнет усыхать, на ней не будут расти растения, что приведет ее разрушению. Итак, по всей планете на суше есть земля. Но каждая территория отличается между собой. Существует верхний плодородный слой. Именно он позволяет расти разной растительности на земле.
Как сделать участок плодородным
Возможно, вы сталкивались с такой проблемой: несмотря на подкормку, растения плохо растут и слабо плодоносят
Все дело в том, что важно не только количество удобрений, но и их усвояемость. Поэтому стоит вместо очередной дозы аммиачной селитры или нитроаммофоски провести структурирование почвы, то есть повысить ее впитывающие способности
Растения любят, когда почва состоит из комочков, пропитанных влагой и питательными веществами, а в промежутках много воздуха, насыщенного кислородом. Чтобы таким образом структурировать почву, существуют разные способы.
9 способов вернуть почве плодородиеЕсли почва все чаще радует вас сорняками вместо обильных урожаев, читайте наши советы.
В последнее время популярность приобрели гуминовые препараты. В их состав входят природные гуматы – вещества, которые активизируют работу полезных бактерий, стимулируют рост растений и повышают их устойчивость к болезням и вредителям, а также улучшают физические свойства почвы.
Чаще всего гуминовые добавки выпускаются в жидком виде. Средства приносят пользу растениям на всех этапах развития, поэтому можно использовать их не только для подкормки, но и для замачивания семян перед посевом и внесения в лунку перед посадкой.
Торф, биогумус и сапропель (илистые отложения) содержат естественные гуминовые вещества.
Чтобы окультурить почву, можно также использовать современные ЭМ-препараты. Они содержат эффективные микроорганизмы, которые активно размножаются и тем самым уничтожают болезненную микрофлору, формируют из органики питательные вещества для растений. Для обработки 1 кв.м участка разведите 3 мл средства в 3 л воды. Эти правила помогут вам усилить действие препарата:
лучше проводить обработку в мае, когда воздух прогреется до 15°С, и микроорганизмы начнут активно размножаться;
перед поливом обязательно внесите в почву органику, которая послужит пищей для полезных бактерий;
накройте обработанный участок полиэтиленом – тепло запустит рост и размножение микроорганизмов;
прежде чем высаживать растения, подождите 2-3 недели после обработки, это позволит микрофлоре равномерно распределиться и встроиться в пищевую цепь.
Строго соблюдайте дозировку, чтобы не перенасытить почву, иначе микроорганизмы начнут перерабатывать высаженные растения.
Итак, вы узнали больше о составе почвы, разобрались, какой грунт у вас на даче и даже изучили способы его улучшения. Продолжайте наблюдения. Можете даже завести дневник, где из года в год будете записывать изменения, которые происходят с почвой. Читайте дополнительную литературу, углубляйте свои знания, и растения будут чувствовать себя прекрасно!
Земная кора
Толщина под океанами — около 15 км, под материками — 30 — 40 км (наибольшую мощность земная кора имеет под Гималаями — около 70 км)
Вернемся к аналогии с яйцом, земная кора по отношению ко всей планете тоньше, чем яичная скорлупа.
Состав земной коры:
Земная кора это каменная оболочка, в ее состав входят оксиды кремния, алюминий, железо и щелочные металлы (литий, натрий, калий и другие)
Почему земная кора под океанами тоньше?
Континентальная земная кора состоит из трех слоев:
-
Осадочный (10-15 км в основном осадочных пород)
-
Гранитный (5-15 км метаморфических пород, по свойствам схожих с гранитом)
-
Базальтовый (10-35 км магматических пород)
Океаническая земная кора состоит из двух слоев. В ней отсутсвует гранитный слой.
Строение океанической коры:
-
Осадочный слой
-
Базальтовый слой
Под земной корой располагается мантия.
Мантия имеет мощность (толщину) до 2900 км и на нее приходится почти 70% массы.
Мантию подразделяют на два слоя:
-
Верхний слой (глубина до 400 км)
-
Нижний слой (от 400 км до 2900 км)
Мантия в основном состоит из тяжелых металлов (кремния, магния и железа)
В верхней мантии, на границе с земной корой, выделяют пластичный и более подвижный слой — астеносфера (похожий на горячее тесто). Ее мощность 100 — 250 км.
Почему Астеносфера заслуживает нашего внимания:
-
По пластичному слою астеносферы перемещаются литосферные плиты.
-
Извержение вулканов происходит благодаря астносефрному слою (магма — это вещество, которое проникает из астеносферы и изливается на поверхность)
-
Из вещества астеносферы образуются магматические и метаморфические горные породы.
Внешний слой Земли
Над мантией располагается поверхность Мохоровичича, обозначая границу между оболочками различного химического состава. В этой части скорость сейсмических волн резко увеличивается. Верхний слой Земли представлен корой.
Внешняя часть оболочки соприкасается с гидросферой и атмосферой планеты. Под океанами она значительно тоньше, чем на суше. Примерно на 3/4 её покрывает вода. Структура коры схожа с корой планет земной группы и частично Луны. Но только на нашей планете она делится на континентальную и океаническую.
Океаническая кора относительно молода. Большая её часть представлена базальтовыми породами. Толщина слоя в разных частях океана составляет от 5 до 12 километров.
Материковая кора состоит из трех слоёв. Внизу находятся гранулиты и другие подобные метаморфические породы. Над ними расположен слой гранитов и гнейсов. Верхний уровень представлен осадочными породами. Континентальная кора содержит в своем составе 18 элементов, включая водород, кислород, кремний, алюминий, железо, натрий и другие.
Классификация российских почв по В. В. Докучаеву
Василий Васильевич Докучаев (1846-1903), геолог и почвовед, создал классификацию российских почв. Среди почв по составу он выделял следующие: глинистые, песчаные, суглинистые, торфяные, известковые, дерновые, супесчаные.
Глинистые
Это плодородные, богатые питательными элементами, но сложные в обработке почвы. После высыхания они становятся очень плотными. Для улучшения их структуры нужно ежегодно проводить комплекс агротехнических мероприятий: перекопка, внесение листопадной земли, навоза, золы и торфа.
Песчаные
Это рыхлые, легко пропускающие воду почвы. Они обеднены калием и магнием, требуют внесения опада, минеральных удобрений (малыми дозами) и дерновой земли. Только в этом случае можно получить заросший травой верхний слой почвы.
Суглинистые
Эти почвы относятся к очень плодородным: они воздухопроницаемы с одной стороны, а с другой – хорошо удерживают влагу. Но если их очень часто перекапывать сверху образуется плотная корка, препятствующая поступлению влаги.
Торфяные
В этих почвах катастрофически не хватает кальция и калия, мало фосфора. Но если добавить песок, известь и минеральные удобрения – через некоторое время почва станет однообразной и очень плодородной.
Известковые
Таких почв достаточно много в России. В их составе – половина известь, остальное глина или песок. Корни растений в этом случае получают мало воды, ее задерживает корка на поверхности.
Дерновые
Верхний слой почвы, густо заросший травянистыми растениями, – это определение дерна. Такие почвы образовались на обширных открытых территориях от Петербурга до Калининграда и на Камчатке. Влага и обилие луговых трав создавали особый микроклимат в плодородном слое, который обогащает посаженные растения минералами и органикой так же хорошо, как и чернозем. Эти почвы издавна используются как сенокосные и пастбищные.
Супесчаные
Эти земли легко впитывают влагу, не образуя корки. Они очень быстро прогреваются. Агротехнические приемы для них – внесение торфа, компоста и навоза.
Как формировалось знание о мантии?
В начале 20-го века интенсивно обсуждалась граница Мохоровича. Некоторые исследователи считали, что именно там происходит метаморфический процесс, при котором формируются породы с высокой плотностью. Другие ученые объясняли резкое увеличение скорости движения сейсмических волн сменой содержания состава пород от относительно лёгких к более тяжёлым типам.
Сейчас эта точка зрения считается основной в понимании и методах исследования процессов, происходящих внутри планеты. Сама мантия Земли непосредственно недоступна для прямых исследований по причине глубокого залегания, и она не выходит на поверхность.
Поэтому основная информация получена геохимическими и геофизическими способами. В целом реконструкция через имеющиеся источники — весьма сложная задача. Мантия, принимающая излучение из центра, разогрета от 800 градусов наверху до 2000 градусов около ядра. Предполагается, собственно, что вещество мантии пребывает в беспрерывном движении.
Слой грунта для газона
При составлении плодородной почвенной смеси для газона нужно получить грунт со следующими свойствами:
- pH солевой вытяжки из почвы 6,0-6,5;
- оптимальные водоудерживающая способность, пористость и объемный вес (как у среднего или легкого суглинка);
- отсутствие заплывания и растрескивания почвенной смеси.
В качестве универсального грунта для газона может быть использована одна из следующих смесей:
- торф низинный раскисленный — 50%, песок крупный — 30-40% (небольшую часть песка можно заменить перлитом — 10%), сапропель, суглинок или чернозем 10-20%;
- торф низинный или переходной раскисленный — 40%, грунт дерновый (верхний слой) — 40%, песок крупный — 20%;
- плодородная суглинистая почва (при необходимости с добавлением песка).
Толщина плодородного слоя почвы для газона должна составлять не менее 10 см, при этом следует учитывать, что грунты заметно уплотняются.
Для того чтобы получить плодородной слой мощностью 10 см, исходная толщина насыпного слоя должна быть не менее 15 см.
Также не забывайте, что при небрежной укладке плодородного грунта без укатывания катком и (или) при плохом выравнивании нижележащего слоя после дождей или снеготаяния на газоне будут появляться просадки и вымочки.
Если на участке осталась местная «родная» почва, сохранился ее верхний плодородный слой (пусть даже в минимальных количествах), рекомендуется формировать плодородный грунт для газонов на основе этой почвы.
Во-первых, это в значительной степени экономит средства без потери качества.
Во-вторых, свойства местной почвы рано или поздно все равно проявятся на участке. Вспомните пять факторов почвообразования.
Высаживаемые растения так или иначе будут находиться под воздействием местных условий почвообразования. Этими причинами и должно быть продиктовано ваше осознанное стремление использовать местную почву в качестве основы для создания плодородного слоя на участке.
Правда, этот путь часто связан с применением гербицидов против сорняков, что несколько увеличивает сроки производства работ. Если газон предполагается создавать методом посева, применение гербицидов почти всегда обязательно. В ряде случаев при укладке рулонного газона или при создании газонов методом одерновки применения гербицидов можно избежать.
В зависимости от гранулометрического состава местной почвы выбираем дополнительные компоненты почвосмеси, обеспечивающие оптимальные условия для роста корней. Если местная почва представляет собой песок супесь, в качестве дополнительных компонентов необходимо использовать тяжелые по гранулометрическому составу чернозем или сапропель. Тяжелый суглинок требует добавления песка и перлита.
В легкие почвы желательно добавлять органические удобрения (перепревший навоз, компост, копролиты дождевых калифорнийских червей) в дозе до 2 кг/м2 или использовать зеленые удобрения сидераты (о них речь пойдет ниже).
Нив коем случае нельзя смешивать торф и чернозем без добавления песка или использовать чистый чернозем. При нарушении этого правила вы получите не плодородную почву, а нечто, напоминающее дно пересохшей лужи, с неприятным слуху названием «такыр».
Внешние сферы земного шара
Планета Земля отличается от любого другого известного ученым космического объекта тем, что обладает еще и внешними сферами, к которым принадлежат:
- гидросфера;
- атмосфера;
- биосфера.
Методы исследования этих сфер значительно отличаются, ведь все они очень разнятся по своему составу и объекту изучения.
Гидросфера
Под гидросферой понимается вся водная оболочка Земли, включая как огромные океаны, занимающие примерно 74% поверхности, так и моря, реки, озера и даже небольшие ручьи и водоемы.
Наибольшая толщина гидросферы составляет около 11 км и наблюдается в районе Марианской впадины. Именно вода считается источником жизни и тем, что отличается наш шар от всех остальных во Вселенной.
Гидросфера занимает примерно 1,4 млрд. км3 объема. Здесь кипит жизнь, и обеспечиваются условия для функционирования атмосферы.
Атмосфера
Газовая оболочка нашей планеты, надежно закрывающая ее недра от космических объектов (метеоритов), космического холода и других явлений, несовместимых с жизнью.
Толщина атмосферы составляет по разным оценкам около 1000 км. Возле поверхности грунта плотность атмосферы составляет плотность 1,225 кг/м3.
На 78% газовая оболочка состоит из азота, на 21% из кислорода, остальное приходится на такие элементы, как аргон, углекислый газ, гелий, метан и прочие.
Биосфера
В независимости от того, как изучают рассматриваемый вопрос ученые, биосфера составляет важнейшую часть структуры Земли – это та оболочка, которая населена живыми существами, включая и самих людей.
Биосфера не просто населена живыми существами, но еще и постоянно изменяется под их воздействием, в особенности, под воздействием человека и его деятельности. Целостное учение об этой сфере разработал великий ученый В. И. Вернадский. Самое это определение ввел австрийский геолог Зюсс.
Значение шарообразной формы Земли
Размеры и форма Земли имеют важное географическое значение. Её шарообразность обуславливает уменьшение угла падения солнечных лучей от низких широт (экватора) к высоким (полюсам)
Вследствие этого образуется главная географическая закономерность – зональность комплексов (тепловые пояса) географической оболочки. Тепловые пояса совместно с другими причинами (расстоянием Земли от Солнца, её массой и размерами) обуславливает закономерное изменение природных явлений и процессов от экватора к полюсам.
Угол падения солнечных лучей на Землю
Масса и размер Земли определяют силу земного притяжения, которая удерживает водную и воздушную оболочки, позволяя жизни развиваться на планете. Расстояние до Солнца – ещё одна счастливая для всего живого на Земле случайность. При более близком положении, чем теперь, наша планета могла бы превратиться в раскалённую пустыню, при более удалённом – приобрести постоянный ледяной панцирь.
Шаровая фигура при минимальном объёме концентрирует максимальную массу материи. Вещество планеты сжимается, внутри формируется центральное ядро, снаружи оболочки. Оболочечное строение Земли – одно из самых фундаментальных её свойств. Сферическая форма оболочек, в том числе и географической, обуславливает бесконечность и единство пространства.
Отклонение истинной формы Земли (геоид) от эллиптической обуславливает стремление вещества Земли растечься, чтобы приобрести фигуру равновесия. В результате на земной поверхности возникают секторы с тенденцией к опусканию и поднятию, а между ними формируются зоны разломов.
В настоящее время из-за замедления вращения Земли, фигура планеты стремится приобрести форму шара. В результате начинается переток земного вещества к полюсам и активация тектонических движений.
Вопросы и задания:
- Какова форма Земли? Сколько ответов можно дать на этот вопрос?
- Какими доказательствами шарообразности Земли располагает современная наука?
- Расскажите об основных величинах, характеризующих размеры Земли?
- Как изменилась бы природа Земли, если бы она была значительно меньших или больших размеров при той же плотности вещества?
Используемая литература:
- Физическая география: Справ. пособие для подгот. отд. вузов/ Г.В. Володина, И.В. Душина, С.Г. Любушкина и др.; Под ред. К.В. Пашканга. – М.: Высш. шк.. 1991.
- Мильков Ф.Н. Общее землеведение: Учеб. для студ. географ. спец. вузов. М.: Высш. шк. 1990.
- Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. для студ. высш. педагог. учеб. заведений / Татьяна Михайловна Савцова. М.: Издательский центр «Академия», 2003.
Верхний слой — земля
Верхний слой земли называется почвой.
Почвы, верхние слои Земли, обладающие плодородием, как и другие компоненты природы, характеризуются непрерывностью изменения во времени и в пространстве. Почвы развиваются на дневной поверхности любых горных пород ( в поверхностном слое коры выветривания) под воздействием солнечного тепла, воды, воздуха и различного рода организмов.
Относительная толщина верхнего слоя земли ( h — t) / Vs принята в качестве параметра.
Приходящее к верхним слоям Земли излучение Солнца составляет 8 3 Дж / см2 в 1 мин, что соответствует освещенности порядка 140 тыс. лк.
В ряде случаев верхний слой земли имеет сравнительно малое удельное сопротивление, например в районах многолетней мерзлоты при оттаивании поверхностного слоя в летнее время, при создании искусственных талых зон путем укрытия грунта над заземлителем слоем торфа или другого теплоизоляционного материала на зимний период, если у поверхности земли расположены слои глины или чернозема, который богат растворимыми веществами, хорошо удерживает воду. Для указанных условий целесообразно использовать протяженные горизонтальные заземлители — один или несколько электродов, размещенных в верхнем слое земли параллельно ее поверхности.
Рассмотренные колебания температуры в верхнем слое Земли оказывают большое влияние на характер течения коррозионных процессов.
Температурная зональность даже в верхних слоях Земли искажается не только под влиянием поверхностных факторов, но и внутренних — геологических и гидрогеологических. Наиболее суще -, ственные локальные температур — г ные аномалии связаны с движе — s нием подземных вод и магматоген — иэ ными процессами на участках действующих вулканов.
Непосредственным наблюдениям доступны лишь самые верхние слои Земли. О строении и свойствах глубинных ее слоев имеются главным образом предположительные сведения.
После уборки растительных остатков и верхнего слоя земли проводят повторную промывку теплиц, поверхности почвы, инвентаря теми же рабочими растворами, которые применялись для влажного обеззараживания растений.
Концентрация тяжелых радиоактивных изотопов в верхних слоях Земли объясняется тем, что они формировались позже остальных и имели большие объемы.
Все отходы, загрязненную траву и верхний слой земли на месте работы с антисептированными столбами нужно собрать и закопать.
Грунтами называются горные породы, образующие верхние слои земли. Различают следующие главнейшие виды грунтов.
Примечание, pi — удельное сопротивление верхнего слоя земли: U — заглубление горизонтального злектррода ( расстояние от поверхности земли до электрода); / — длина электрода.
Перечисленные восемь элементов составляют основную массу верхнего слоя земли, и на их долю падает более 98 процентов веса шестнадцатикилометровой толщи земли, доступной исследованию. Остальные элементы, встречающиеся в природе, содержатся в недрах земли в несоизмеримо меньших количествах, и их общий вес не превышает двух процентов веса земной коры. Среди этих элементов находится и азот, которого насчитывается всего лишь 0 04 процента. Хотя эта величина и кажется чрезвычайно малой, однако абсолютные количества азота, встречающиеся в земной коре в виде различных соедине чйй, составляют миллиарды тонн.
Перечисленные восемь элементов составляют основную массу верхнего слоя земли, и на их долю падает более 98 процентов веса шестнадцатикилометровой толщи земли, доступной исследованию. Остальные элементы, встречающиеся в природе, содержатся в недрах земли в несоизмеримо меньших количествах, и их общий вес не превышает двух процентов веса земной коры. Хотя эта величина и кажется чрезвычайно малой, однако абсолютные количества азота, встречающиеся в земной коре в виде различных соединений, составляют миллиарды тонн.
Проблемы реконструкции древних материков
Прошлое, настоящее, будущее Земли
Сегодня существуют и активно используются компьютерные программы, способные мгновенно представить облик планеты на любой период времени, учитывая те данные о движении плит, что давно имеются у ученых. Ведь динамика всех процессов действительно изучена, и гипотетически эти данные позволяют сформировать внешность планеты на любое доисторическое время.
Однако помимо медленно текущих процессов в виде движения плит существуют и другие, мгновенные. Затопления, обвалы, взрывы вулканов и супервулканов – они непредсказуемы, о них может быть неизвестно, их сложно внести в программы. К тому же, динамика движения плит в прошлом могла быть другой.
Как быстро определить свойства почвы?
Конечно самым надежным и показательным методом является лабораторное исследование, где вам выдадут полную распечатку о составе грунта, но заниматься этой процедурой никому не интересно. Дачники придумали свой способ определения состава.
Необходимо взять несколько жмень земли в отдельную емкость, намочить ее водой и попробовать слепить обычный шарик.
- Если шарик плохо лепится и рассыпается в руках, то в почве повышенное содержание песка и она нуждается в дополнительной влаге.
- Если вы слепили шарик, то просто воткните в него палец. Шарик распадается на крупные куски, но не рассыпается, значит почва имеет нормальную структуру и все ее компоненты сбалансированы.
- Если вы воткнули палец в шарик и он не распался, а вытащив палец в шарике осталось отверстие, то почва насыщена глиной и ее нужно разбавлять крупнозернистым песком или торфом.
Любой вид почвы всегда нуждается в регулярных органических удобрениях для поддержания рыхлой структуры.
Биогумус
Биогумус представляет собой выделения, фекалии, отходы жизнедеятельности, принадлежащие различным насекомым и микроживотным. Толщина этого плодородного слоя почвы может составлять от 20 и более сантиметров. Биогумус — это переработанные в желудках различных насекомых и червей останки отмершей корневой системы растений, животных и растительные органические останки. Сюда также следует отнести останки еды микронасекомых и микроживотных.
Биогумус является для растений некем молозивом. Этот тип почвы дает культурам через их корневую систему хорошее питание, которое поспособствует развитию, а также стимулирует и развивает иммунную систему растения.
Элементы состава почвы
Почва состоит из множества компонентов:
- твердые частицы;
- газы;
- вода;
- живые организмы.
Твердые частицы — это пылинки, маленькие частички пород и разложившиеся остатки животных и растений, а также различные минералы.
Газы заполняют пространство, которое есть между твердыми частичками, которое называют порами. Под микроскопом их можно разглядеть. Кстати, корням растений воздух очень нужен для роста и развития. Именно поэтому люди рыхлят почву на своих огородах.
Вода увлажняет твердые частицы и питает корни растений. Вода попадает в почву во время осадков, а также из грунтовых вод.
Живые организмы в почве живут самые разные. Есть крупные, например, крот, землеройка, дождевой червь. А есть маленькие, которые не видны глазу. Это различные микроорганизмы, которые перерабатывают остатки растений, животных. Считается, чем больше живых организмов есть в почве, тем она плодороднее.
Как образуется почва
Процесс образования почвы разделяют на два вида: естественный и антропогенный.
Естественное образование почвы происходит под действием природных факторов в результате взаимодействия живой и неживой природы. Грубо говоря, почва начинает формироваться в тот момент, когда в скопление минеральных веществ начинает попадать воздух, влага, остатки растений и животных, а также в ней поселяются живые организмы.
Антропогенное образование почвы появилось в результате хозяйственной деятельности человечества, когда люди начинают в заполненную воздухом минеральную субстанцию добавлять удобрение, воду и другие необходимые компоненты, она превращается в почву, в которой можно выращивать урожай.
Ядро
Слои Земли представлены ядром, мантией и корой. Все они отличаются по своим свойствам. В центре планеты находится ядро. Оно изучено меньше других оболочек, а все сведения о нем являются, хоть и научными, но все же предположениями. Температура внутри ядра достигает около 10 000 градусов, поэтому добраться до него даже с наилучшей техникой пока не представляется возможным.
Залегает ядро на глубине 2900 километров. Принято считать, что оно имеет два слоя – внешний и внутренний. Вместе они обладают средним радиусом в 3,5 тысячи километров и состоят из железа и никеля. Предполагается, что ядро может содержать серу, кремний, водород, углерод, фосфор.
Внутренний его слой находится в твердом состоянии из-за огромного давления. Размер его радиуса равен 70 % от радиуса Луны, это примерно 1200 километров. Внешнее ядро находится в жидком состоянии. Оно состоит не только из железа, но также из серы и кислорода.
Температура внешнего ядра колеблется от 4 до 6 тысяч градусов. Его жидкость постоянно перемещается и тем самым влияет на магнитное поле Земли.