Cтраница 1
![]() |
Содержание серы в верхнем 10-см слое отходов завода по обогащению угля, % I 8 ].| Состав скрапа алектронного оборудования Состав элементов, кг / т. [1] |
Состав почвы: 34 7 % глины, 37 8 % карбонатной породы, 27 5 % сланцев. [2]
Состав почвы необходимо знать для правильного определения сортов плодово-ягодных и огородных культур и их расположения на участке. Например, сад целесообразно закладывать на суглинистых и супесчаных грунтах, а огородные культуры выращивать на грунтах с примесью растительных остатков или заторфованных. [3]
Состав почв изменяется в горизонтальном и вертикальном направлениях. Эти изменения охватывают всю гамму почв, начиная от почв, состоящих из осколков мало выветренных горных пород, включая почвы, состоящие из органических остатков растений, и кончая почвами, состоящими из остатков сильно выветренных пород. В некоторых случаях поверхность ( - 10 см) почвы может состоять в основном из выветренного кварца с небольшими количествами органического вещества. С увеличением ( на 2 - 5 см) глубины она может смениться слоем, состоящим в основном из глин и минералов полуторных окислов, который в свою очередь с глубиной может смениться горизонтом, богатым карбонатами щелочноземельных металлов. Природа и сложность почв описаны во многих учебниках. [4]
Состав почв определяется сочетанием минеральных органи ческих веществ и живых организмов, которые представлены в ос новном - микроорганизмами. [5]
Состав почв весьма различен. Толщина почвенного слоя достигает, в зависимости от района, до 30 см. Малоплодородны - подзолистые почвы, которые содержат 2 - 4 % гумусовых веществ. [6]
В состав почв входят твердые частицы, жидкость ( вода), газы, растения, животные, микроорганизмы, гумус. [7]
![]() |
Методы детектирования некоторых неорганических компонентов почвы в ТСХ. [8] |
В состав гумусированных почв входят жирные кислоты, тригли-цериды и стероиды. [9]
Изменение состава почвы в результате водной эрозии снижает впоследствии стойкость почвы к ветровой эрозии. Так, на расстояние 40 - 60 см воздушной струей, имеющей скорость 10 м / сек, переносятся лишь 5 2 % карбонатного чернозема. [10]
Изменение состава почвы в результате водной эрозии снижает впоследствии стойкость почвы к ветровой эрозии. Так, на расстояние 40 - 60 см воздушной струей, имеющей скорость 10 м / с, переносится лишь 5 2 % карбонатного чернозема. [11]
В составе почвы различают две главные группы минералов: первичные и вторичные. Примерами вторичных алюмо - и ферри-силикатов являются широко распространенные глинные минералы: монтмориллонит, бейделит, нонтро-нит, галлуазит, каолинит, гидрослюды. Все они встречаются в виде частиц не крупнее 0 005 мм, а по большей части мельче 0 001 мм и слагают собою основную массу илистой фракции. Они встречаются обычно в почвах тропических областей. Лимонит распространен почти повсеместно. Из группы простых солей широко распространены карбонаты кальция: кальцит, арагонит, гипс. Хлориды кальция, магния и натрия, сульфаты магния и натрия, карбонат натрия встречаются в заметных или даже значительных количествах лишь в почвах сухих областей с непромывным и в особенности с вы-потным водным режимом - солончаках, солонцах. [12]
В составе почв обнаружены почти все известные химические элементы. [13]
Микробы активно меняют состав почвы, изменяясь в то же время и сами. [14]
Набор входящих в состав почв органических веществ очень велик, а содержание отдельных соединений или групп соединений меняется от целых процентов до следовых количеств. Различают специфические органические соединения - это высокомолекулярные соединения кислотной природы; они представлены гумусовыми кислотами и прогуминовы-ми веществами. Гумусовые кислоты экстрагируют из почв 0 1 - 0 5 М растворами щелочей ( обычно NaOH), а затем по растворимости разделяют на гуминовые, гиматомелановые кислоты и фульвокислоты. [15]