Cтраница 2
Обследование местности на заселенность термитами проводят перед размещением объекта в термитоопасной зоне. Гнезда большого закаспийского и туркестанского термитов можно обнаружить весной по характерным округлым участкам голой почвы, окаймленным кольцами сочной зеленой травы. Гнезда с холмиками заметны в любое время года. В летнее время присутствие термитов на территории можно обнаружить по глиняным корочкам, которые они лепят на поверхности почвы, кустарниках и на деталях строений. Для краткосрочного размещения техники ( до 1 месяца) выбирают площадку, незаселенную термитами, очищают ее бульдозером от растительности и устраивают вокруг нее токсичный барьер. На площадке не допускается прокладка деревянных настилов, складывание хвороста и других предметов, съедобных для термитов. Для более длительного хранения техники площадку выкладывают бетонными плитами, пазы между которыми заливают гудроном. Вокруг площадки также делают токсичный барьер. В пределах бетонной площадки размещают все вспомогательное оборудование. Не допускается прокладка кабелей за пределы бетонной площадки без специальных защитных мер. [16]
Препараты гексахлорана придают урожаю на длительны. Поэтому не разрешается применять дусгы гексахлорана для обработки посадочного картофеля и внесения в те участки почвы, на которые может быть высажен картофель ( в течение ближайших 3 - 4 лет) или огородные культуры. Me следует также применять препараты гексахлорана для наземной обработки таких культур, к. Для обработки плодовых кулыур препараты гексахлорана имеют ограниченное применение. Их нельзя применять в плодоносящих садах после того как появляется завязь. [17]
Многое из того, что утверждалось о воде как о ресурсе и о корнях как орудиях извлечения этого ресурса, в равной мере приложимо и к минеральным солям. Как и вода, минеральные ресурсы могут быть распределены в толще почвы неравномерно; сможет ли растение пробиться к этим ресурсам и воспользоваться ими - это, как правило, зависит отчасти от запрограммированной стратегии ( от генотипических инструкций) развития корня, предопределяющей режим эксплуатации ресурса в самых общих чертах, а отчасти от способности корня реагировать на наличие ресурсов в непосредственно прилегающем к нему небольшом участке почвы. При поглощении минеральных ресурсов, как и при поглощении воды, не только корень растет навстречу ресурсу, но и ресурс продвигается к корню. [19]
Кормовые травы возделываются или на специальных постоянных угодьях ( луга и пастбища) или же сеются на небольшие сроки ( чаще всего от 1 до 5 лет) в полевом севообороте, где они чередуются с другими полевыми культурами. Различают природные и искусственные луга и пастбища. Природные луга представляют собою девственные участки почвы, занятые природными травянистыми ассоциациями. Особенно высокие урожаи трав дают так называемые поемные, или заливные, луга, расположенные по берегам рек и затопляемые весеншгми разливами, причем вода откладывает на ятих лугах ил, богатый питательными веществами. Луга, не обеспеченные водой ( суходолы), дают крайне низкие урожаи сена. Такие луга чаще всего используются как пастбища, хотя часто дают и Корма в небольшом количестве и невысокого качества. [20]
Для окультуривания тундровых почв очень важно создать в них благоприятный тепловой режим и улучшить аэрацию. Прежде всего необходимо выбирать участки с наилучшим естественным дренажем и наиболее прогреваемые. Таким требованиям отвечают возвышенные участки супесчаных и легкосуглинистых щебнистых почв с южной или юго-западной экспозицией, хорошо защищенные от холодных северных ветров. Перспективно также лесоразведение на почвах легкого механического состава в кустарниковой тундре и лесотундре. [21]
В действительности не все так просто. Мы рассмотрели проблему слишком сильных ограничений, которые приходится ослаблять. Но возможна и другая ситуация, - когда на многих участках почвы хороши для строительства, уклоны малы, прекрасные горные виды, нет проблем с зонированием и земельной собственностью, инфраструктура прекрасно развита. [22]
Размножаясь на гниющих растительных остатках, микробы извлекают из окружающей среды азот и другие минеральные ресурсы и включают их в состав своих собственных клеток. Поэтому, а также потому, что микробные клетки легче переварить и усвоить, животные-детритофаги, вообще говоря, предпочитают поедать растительный детрит, обильно заселенный микроорганизмами. Но вот с точки зрения живого растения жизнедеятельность микроорганизмов в прилегающих участках почвы, наоборот, может возыметь последствия неблагоприятные. Включение в микробные клетки минеральных веществ приводит к тому, что доступность этих веществ понижается, и высшие растения, растущие по соседству, могут пострадать от минерального голодания. Явление это можно наблюдать после запахивания в почву соломы: почвенный азот становится недоступен посевам, и у них появляются признаки азотного голодания. [23]
Из них 7 6 тыс. шт / га составляли культуры ели ( посев в площадки), заложенные на следующий год после пожара. Береза, осина и сосна естественного происхождения. Самосев и подрост распределены неравномерно, приурочены в основном к участкам с сильным прогоранием подстилки и минерализованным участкам почвы на волоках. [24]
Эти корешки могут впитывать большое количество воды, но не всю воду, удерживаемую молекулярным притяжением. До некоторой степени почвенная вода, подтягивается к корешкам капиллярностью, когда они извлекают воду непосредственно около себя. Но это капиллярное движение происходит медленно, тогда как для жизни; ж произрастания растений необходимо значительное количество воды. Поэтому растения большей частью посылают корешки в участки почвы, где они могут извлечь достаточно воды, а не ждут, пока вода приблизится к корням действием капиллярности. [25]
На основании изложенного делаются понятными те многочисленные противоречия и неудачи в попытках дать определение коррозионной активности почвы, игаорируя микро - и макро-коррозионный: типы разрушения. Более тяжелые, глинистые почвы при одной и той же влажности будут менее агрессивными по сравнению с более легкими, хорошо аэрируемыми почвами в отношении микрокоррозионного процесса. Наоборот, при возможности развития разрушения от адакрокоррозионных пар участки почв с тяжелой глинистой почвой будут макроанодами коррозионных пар и наиболее сильно подвергнутся корро - - зяовному разрушению, в то время как на участках, более воздухопроницаемых, конструкция будет являться катодом и не будет разрушаться. Если оценить коррозионную активность только в отношении коррозии, возникающей в результате деятельности микрокоррозионных пар, то суждения о коррзион-ой, агрессивности могут быть более определенными. [26]
Виды рода Rhizobium могут сохраняться некоторое время в почве, но, вероятно, не способны успешно расти, конкурируя с другими видами свободноживущих микроорганизмов. При выращивании пшеницы почва может содержать менее 10 клеток Rhizobium на 1 г. После успешного выращивания бобовой культуры та же почва может содержать 105 - 107 бактерий на 1 г почвы. В отсутствие азотистых удобрений ризобактерии являются, следовательно, жизненно важным источником азота и уменьшают потребность в дорогих удобрениях. Часто, однако, бобовые культуры плохо развиваются на данном участке почвы, поскольку клубеньковые бактерии, специфические для них, отсутствуют или присутствуют в таком малом количестве, что эффективного образования клубеньков не происходит. По этой причине на британском рынке люцерна обычно предварительно инокулируется. Однако широко распространено мнение, что местные штаммы Rhizobium присутствуют в почве в достаточном количестве для таких бобовых, как клевер, обычно выращиваемый в Великобритании. Это мнение не всегда верно. Например, если бобовые заражены неправильным видом Rhizobium, могут формироваться неэффективные клубеньки. Они не содержат леггемоглобина и, следовательно, не фиксируют азот, однако расходуют растительные источники углерода. Так как ризобактерии ничего не дают взамен, растение-хозяин растет плохо, и это, возможно, одна из причин угнетения клевера, часто наблюдаемого в смешанных посевах трав. Плотность эффективных клубеньковых бактерий, обычно присутствующих в почве, крайне изменчива и зависит от многих факторов, включая характер почвы, посевную культуру и любую предварительную сельскохозяйственную обработку. Поэтому когда бобовую культуру вводят либо на площадях, где она ранее не росла, либо на почвах, где в предыдущие годы бобовые росли плохо, для обеспечения удовлетворительного образования клубеньков и фиксации азота была бы желательной инокуляция семян специфическими симбионтами. [27]
В дневное время вода и водная поверхность нагреваются мед - [ енно и на ИК-изображениях отражаются как более холодные бъекты, чем суша. Ночью ( особенно ясной) земля быстро остыва-т за счет излучения в атмосферу, а температура воды понижается чень медленно-и значения контрастов ИК-изображения могут, из - [ еняться на противоположные. Аналогичные закономерности, но [ есколько менее выраженные, отмечаются также для увлажненных [ сухих почв и горных пород. На рис. 45 приведены данные об из - 1енении температуры на участках почвы с разной влажностью. [28]
Но когда процесс земной механики достиг своего конца и тяжелая масса, поднятая сначала кверху, упала обратно, опустившись на тот же самый уровень, то что делается с движением, составлявшим этот процесс. Для чистой механики оно исчезло. В меньшей своей части оно превратилось в звуковые волнообразные колебания воздуха, в значительно большей части - в теплоту, которая была сообщена отчасти оказывающей сопротивление атмосфере, отчасти самому падающему телу, отчасти, наконец, тому участку почвы, на который упало рассматриваемое нами тело. Точно так же и поднятая кверху часовая гиря постепенно передала свое движение в форме теплоты от трения отдельным колесикам часового механизма. Напротив, притяжение, тяжесть, остается, как правильно замечает Гельмгольц, тем же, чем оно было раньше, и даже, выражаясь точно, становится больше. Не притяжение, а отталкивание, сообщенное поднятому кверху телу посредством поднимания его, - вот что механически уничтожается падением и что снова воскресает в форме теплоты. [29]
Но когда процесс земной механики достиг своего конца и тяжелая масса, поднятая сначала кверху, упала обратно, опустившись на тот же самый уровень, то что делается с движением, составлявшим этот процесс. Для чистой механики оно исчезло. В меньшей своей части оно превратилось в звуковые волнообразные колебания воздуха, в значительно большей части - в теплоту, которая была сообщена отчасти оказывающей сопротивление атмосфере, отчасти самому падающему телу, отчасти, наконец, тому участку почвы, на который упало рассматриваемое нами тело. Точно так же и поднятая кверху часовая гиря постепенно передала свое движение в форме теплоты от трения отдельным колесикам часового механизма. Напротив, притяжение, тяжесть, остается, как правильно замечает Гельмгольц, тем же, чем оно было раньше, и даже, выражаясь точно, становится больше. Не притяжение, а отталкивание, сообщенное поднятому кверху телу посредством поднимания его - вот что механически уничтожается падением и что снова воскресает в форме теплоты. [30]