На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Техническая книга Радиоспектакли Детская библиотека

Основные свойства почвы, 1948

Научно-популярная библиотека солдата
Доцент А. В. Петербургский

Основные свойства почвы

*** 1948 ***


DjVu


Сохранить как TXT: osnovy-pochvy-1948.txt

 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ

СОДЕРЖАНИЕ

Плодородие почвы — самое важное её свойство 8
Из чего состоит почва 13
Значение механического состава почвы 15
Перегной почвы 20
Структура почвы 22
Почва как источник влаги для растений 24
Водные свойства почвы 27
Дыхание корней и почвенный воздух 32
Тепло в почве 34
Население почвы 37
Главнейшие почвы СССР и их агрономические качества 40
Изучение и описание почв колхоза 47
Науку о почве создали русские учёные 57



В 1896 году в Нижнем-Новгороде (теперь город Горький) открылась Всероссийская выставка. Со всей страны сюда стекались люди, чтобы посмотреть достижения русской промышленности и сельского хозяйства. В десятках павильонов были выставлены всевозможные товары. Но больше всего зрителей собиралось около большого стеклянного домика, в котором росли подсолнечник, тыква, конопля, овёс, ячмень, гречиха и кукуруза в банках... с водой. Густые белые корни видны были в прозрачной воде, а над банками возвышались разросшиеся зеленые стебли и листья растений. Зрители недоверчиво осматривали банки. Все были в недоумении: как же это растения живут без земли, в воде?
      Стеклянный домик на выставке устроил знаменитый русский ученый Тимирязев. Он много лет и с большим успехом изучал жизнь растений и всеми силами старался облегчить крестьянам их тяжелый труд. Тимирязев стремился к великой цели — помочь своей родине построить земледелие на научных основах.
      В те времена крестьянские поля давали весьма низкие урожаи. Удобрялись они плохо — не хватало навоза, а искусственных удобрений было ещё очень мало.
      Чтобы сделать достоянием народа науку о питании растений и искусственных удобрениях, Тимирязев и поставил свои опыты на выставке в Нижнем-Новгороде. Он брал стеклянную банку, наливал её чистой водой, затем всыпал в воду несколько щепоток различных солей — искусственных удобрений — и на поверхности воды, в продырявленной пробке, помещал проросшие семена. Ростки быстро развивались; корни опускались в воду, а вверх поднимались листья и стебли. Стоило, однако, не дать растению какую-нибудь необходимую ему соль, как оно вскоре напоминало об этом, сначала останавливаясь в росте, а затем и вовсе погибая.
      Рис. 1. На рисунке слева — кукуруза, развивающаяся на смеси всех необходимых ей солей; справа — такое же растение, получившее все вещества, кроме фосфора.
      Так посетители выставки наглядно убеждались в том, что можно вырастить высокий урожай, если заботиться о питании растений, о повышении плодородия почвы. Ведь питательные соли растение берёт своими корневыми волосками и корешками именно из почвы.
      Если осторожно выкопать и отмыть от почвы куст ржи, овса или другого растения, то легко убедиться в том, что корни их проникают в почву примерно на глубину 2—2,5 метра. У некоторых растений корни идут в землю ещё глубже. Над землей же только немногие полевые растения достигают высоты в 2 метра или более.
      Сильно разрастаются корни и вширь. Своими тончайшими нитями — корешками — растения пронизывают всю толщу почвы. Учёные подсчитали, что если бы вытянуть в одну линию все корни и корешки одного большого куста озимой ржи, то получилась бы нить длиной примерно в 620 километров. Это почти равно расстоянию от Москвы до Ленинграда.
      У ржи и других растений на корнях есть еще корневые волоски. Они образуются на молодых корешках и живут не более суток. Длина каждого корневого волоска не превышает одного миллиметра. Толщина волосков так мала, что на протяжении одного миллиметра корешка их размещается от 20 до 55 штук. Если подсчитать и измерить все эти волоски, образующиеся за время роста одного куста ржи, то общая их длина окажется более 10 тысяч километров. Это больше, чем расстояние от Москвы до Владивостока. Даже имея в виду, что эти цифры относятся к гигантскому кусту ржи с 80 стеблями, всё же нельзя не признать их исключительно большими. Пусть стеблей окажется в 10 раз меньше (а это уже соответствует удовлетворительному развитию ржи и неплохому урожаю), и всё-таки корневая сеть и тогда поразит нас своей протяженностью. Не мал и вес корней.
      Так, на одном гектаре, занятом рожью на подзолистой почве, вес корней составляет около 3—4 тонн.
      Для чего же необходима растению такая мощная и столь разветвлённая сеть корней, корешков и корневых волосков? Для того, чтобы найти в почве и усвоить питательные вещества и воспринять воду.
      В растениях образуются многие ценнейшие вещества, имеющие первостепенное значение для питания человека и животных: белки, жиры, сахара, витамины и многие другие. Технические культуры дают также волокно, каучук и прочие виды сырья для промышленности. Замечательно, что все эти сложнейшие продукты жизнедеятельности растений создаются в них из простых веществ: углекислого газа, воды и солей, содержащих азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, железо, бор, марганец, медь, иод.
      Чтобы из простых минеральных веществ сделать сложные (органические), растения нуждаются в большом количестве энергии. Они получают её от солнца. Солнечные лучи поглощаются зелёным листом.
      Углерод растения берут своими зелёными листьями из углекислого газа окружающего их воздуха. Для этого растение создает громадную поверхность из большого* числа зелёных листьев. Например, кустик клевера обладает поверхностью листьев, в 26 раз превышающей площадь занимаемой им почвы. Люцерна же имеет листьев ещё больше: их поверхность в 85 раз превосходит площадь почвы, занимаемой этим растением.
      Все остальные питательные вещества, кроме углерода, растение усваивает своими корнями из почвы вместе с водой. Это и показал Климент Аркадьевич Тимирязев уже 50 лет назад1.
      1 Дальнейшие успехи науки о питании растений связаны с трудами выдающегося советского учёного, Героя Социалистического Труда, академика Д. Н. Прянишникова (1865 — 1948), который был учеником и преемником Тимирязева.
     
      ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ —
      САМОЕ ВАЖНОЕ ЕЁ СВОЙСТВО
     
      Глубокое и всестороннее определение плодородия почвы дал К. Маркс: «Помимо климатических и других моментов различие в естественном плодородии зависит от различия в химическом составе верхнего слоя почвы, т. е. от различного содержания необходимых для произрастания растений питательных веществ. Однако два земельных участка с одинаковым химическим составом почвы и в этом смысле одинакового естественного плодородия могут быть различны по своему действительному, эффективному плодородию в зависимости от той формы, в которой содержатся в них эти питательные вещества и в которой они лучше или хуже усваиваются, более или менее непосредственно служат для питания растений».
      Рис. 3. Круги обозначают границы распространения в почве корней разных растений.
      Из климатических моментов практика сельского хозяйства связывает плодородие почвы больше всего с её способностью обеспечивать растения влагой.
      То, что Маркс называет естественным (природным) плодородием, нередко обозначают для краткости богатством почвы. Таким образом, богатство почвы — это общее содержание в ней тех веществ, которые необходимы для питания сельскохозяйственных культур.
      Действительное же, или эффективное, плодородие — это та часть богатства почвы, которая легко доступна растениям и может быть использована ими в данный момент. В практике действительное, или эффективное, плодородие называют просто плодородием почвы. Кратко можно это выразить следующими словами.
      Способность почвы предоставлять растению в течение его жизни необходимое количество воды и питательных солей является её плодородием.
      Почва постоянно должна быть рыхлой, чтобы корни возделываемых на ней растений могли свободно распространяться. Рыхлость почвы важна и по целому ряду других причин. Прежде всего потому, что только в рыхлую почву хорошо проникает дождевая вода.
      Плотная слежавшаяся почва воду впитывает очень плохо. Большая её часть стекает в лощины, овраги и попадает в конце концов в ручьи и речки, теряясь бесполезно для земледелия.
      Кроме того, точно установлено, что испаряется вода из плотной почвы гораздо быстрее и в большем количестве, чем из почвы рыхлой.
      Корни, как и всё растение, постоянно дышат, то есть поглощают из воздуха кислород и выделяют углекислый газ. Значит, к ним должен быть свободный доступ воздуха. Это возможно также только в почвах рыхлых. По этой же причине в рыхлых почвах больше содержится невидимых простым глазом союзников земледельца — полезных бактерий. Они также нуждаются в постоянном притоке в почву свежего воздуха.
      Рыхлая почва и быстрее прогревается весной и легче обрабатывается, что позволяет раньше начать посев. Наоборот, почвы сильно уплотненные содержат мало воздуха, медленнее прогреваются и труднее обрабатываются, чем почвы рыхлые.
      Плодородная почва не должна содержать большого количества веществ, вредных для культурных растений. Такими веществами могут быть кислоты в заболоченных, торфяных и сильно подзолистых почвах или щелочные соли в солончаках засушливых областей.
      Тщательно изучая почву, учёные заметили, что содержание необходимых растению питательных веществ даже в самой бедной почве намного превышает то их количество, которое необходимо для получения высокого урожая. Вместе с тем каждый колхозник знает, что на бедных почвах без внесения удобрений не только хорошего, а и среднего урожая добиться зачастую невозможно.
      Почему же приходится вносить в почву те вещества, которые и так содержатся в ней в большом количестве? Остановимся на этом подробнее.
      Давно уже установлено, что среди питательных веществ, добываемых корнями растений из почвы, находятся азот, фосфор и калий. Этих веществ культурным растениям часто не хватает в большинстве почв. Сколько же их уносится из почвы одним урожаем? Приведем для примера данные по сахарной свёкле. При урожае корней в 350 центнеров и листьев в 250 центнеров с гектара сахарная свёкла уносит из почвы: азота 152 килограмма, фосфора 56 килограммов и калия 222 килограмма с одного гектара.
      Сравним эти цифры с запасом тех же веществ, например, в чернозёмных почвах Тамбовской области. Точными анализами показано, что только в верхнем слое почвы толщиною в 20 сантиметров на одном гектаре имеется азота 13200 килограммов, фосфора 6600 килограммов и калия 70200 килограммов.
      Допустим, что свёкла способна брать эти вещества из почвы только до глубины в 20 сантиметров (на самом деле она, как и всякое растение, питается и за счёт более глубоких слоёв почвы). Значит, азота в этом случае ей хватило бы на 86 урожаев, фосфора — на 180, а калия — на 316 урожаев.
      Тем не менее, если эти почвы не удобрить хотя бы фосфором, то свёкла на них будет расти плохо. Выходит, что запасы питательных веществ, которые имеются в почве, малодоступны растениям. Это верно подмечено и в поговорке: «Чернозём потому и богат, что не тароват». Между прочим, почти в той же мере это относится ко всем другим почвам. Следовательно, богатство почвы и ее плодородие не одно и то же.
      Действительное плодородие почвы в смысле содержания в ней необходимых для растений питательных веществ в готовом виде составляет только незначительную часть её богатства.
      Более быстрому переходу богатства почвы в её плодородие способствует правильная обработка почвы, которая одновременно уничтожает злейших врагов культурных растений — сорняки. Другой задачей передовой агротехники является правильное удобрение почвы.
      Эти два основных приема земледелия — обработка почвы и ее удобрение — наряду с правильными севооборотами и выбором для посева лучших сортов сельскохозяйственных культур позволяют с любой почвы ежегодно получать отличные и высококачественные урожаи. В этом наглядно убеждают успехи многих сотен
      лучших совхозов и колхозов, достижения многочисленных передовиков сельского хозяйства, героев социалистического труда. Они ещё раз подтверждают старую пословицу: «Нет плохих почв, есть плохие хозяева». Действительно, в руках мастеров своего дела все почвы оказываются хорошими, способными давать высокие урожаи.
      К. Маркс придавал большое значение науке и технике в использовании плодородия почвы. Он писал, что «отчасти от развития земледельческой химии, отчасти от завоеваний в области земледельческой механики зависит та степень, в которой на двух земельных участках одинакового естественного плодородия последнее может быть действительно использовано».
      Земледельческая химия в наше время называется химизацией земледелия. Она выражается в применении удобрений как местных, так и минеральных (промышленных). Земледельческая механика — это механизация работ по обработке земли, посеву, уходу за посевами и уборке урожая.
      И химизация и механизация земледелия приобрели невиданный размах в нашей стране в годы сталинских пятилеток. В СССР подтвердилось предсказание К. Маркса, что вместе с изменением уровня развития земледельческой химии и земледельческой механики изменяется и плодородие почвы.
      Как известно, рекордный сбор хлебов в СССР уже превысил 7 миллиардов пудов. Такой урожай возможен только в крупном механизированном социалистическом хозяйстве, которое ведётся на основе данных передовой науки.
      Нет сомнения, что, реализуя указания февральского Пленума ЦК ВКП(б) о послевоенном подъеме сельского хозяйства, колхозы, совхозы и МТС в недалеком будущем добьются таких урожаев, которых никогда не
      знали и не будут знать страны капитализма. Порукой тому служит урожай 1947 года, давший стране столько же хлеба, сколько в лучшие довоенные годы.
     
      ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПОЧВА
     
      Чтобы правильно обрабатывать и удобрять почву, надо хорошо знать её свойства и состав.
      Возьмём в поле горсть почвы, положим ее на сковороду и прокалим в печи или на горячих углях. По мере нагревания почва будет светлеть, высыхать. Затем от нее пойдет дым — это сгорает гумус (перегной), который придает почве темносерую, темную или даже черную окраску. После прокаливания останется минеральная (несгораемая) часть почвы кирпично-красного или желтого цвета. Опустим теперь эти минеральные остатки почвы в стакан, прильём воды и тщательно размешаем содержимое стакана. Немедленно на дно начнет оседать песок. В мутной жидкости над осевшим песком будут плавать ил и пыль. Смесь мелкой пыли с илом называют глиной.
      Сливая осторожно мутную воду, промоем песок несколько раз, пока он не станет совсем чистым. Собрав всю мутную воду, можно разделить ил и пыль, давая им оседать и многократно сливая воду.
      Значит, горсть почвы, взятая нами с поля, состояла из перегноя, песка, пыли, ила и воды.
      Помимо этого, любая почва содержит еще воздух. Убедиться в этом легко на следующем простом опыте. В стакан с водой бросьте комок сухой почвы. Тотчас же начнется выделение мелких пузырьков — это и будет воздух, занимавший промежутки между частицами почвы и вытесненный оттуда водой.
      Другим опытом можно показать и наличие в почве различных солей. Насыплем в бутылку граммов 200 почвы с унавоженного и хорошо обработанного
      чистого пара. Прильём туда же стакан дождевой воды (в отличие от колодезной или речной воды она не содержит солей). Закрыв бутылку пробкой, основательно взболтаем ее содержимое.
      Процедим полученную болтушку. Если в колхозной лаборатории нет фильтровальной бумаги и воронки, то фильтрование (процеживание) проще всего сделать так: берётся бутылка с отбитым дном и закрепляется горлышком книзу; в горлышко вставляется комочек из ваты или чистой тряпочки, а сверху сантиметров на пять насыпается слой той же почвы; болтушка выливается на этот самодельный фильтр и под горлышко подставляется блюдечко. Первые порции вытекающей жидкости будут мутные; их выливают, а собирают еле: дующие, прозрачные порции. Блюдечко с прозрачной жидкостью поставим на несколько дней в комнате. Вода испарится, а на дне блюдечка останется небольшой налёт солей. Среди них будет и очень нужная для питания растения соль — селитра.
      Обычно в почве солей бывает немного. В килограмме сухой почвы их имеется всего лишь до полуграмма. Если в килограмме почвы окажется солей около грамма, то такая почва считается уже слабозасоленной. Большинство сельскохозяйственных культур на такой почве начинает страдать от вредного действия солей.
      Если солей окажется 3—5 граммов на килограмм почвы, то полевые культуры в такой почве расти вовсе не смогут.
      Особенно вредными веществами для растений в почве являются сода и поваренная соль. Засоленные почвы могут быть улучшены только специальными мерами.
      Кроме тех солей, которые нам удалось растворить в воде, всякая почва содержит множество солей, не растворяющихся в воде. Часть их растворяется в кислотах и содержит такие полезные для растения вещества, как фосфор, калий, кальций, магний, серу, железо и др. Некоторые из этих солей растение в состоянии использовать, но большая часть их лежит в почве мёртвым запасом, пока они не превратятся в более растворимые соединения. Такие превращения медленно совершаются в почве под влиянием воды, воздуха, тепла и бактерий.
      Как видите, состав почвы весьма сложен.
      Совершенно ясно, что, зная состав почвы своего колхоза, легче наладить правильную обработку почвы, можно лучше использовать удобрения, быстрее добиться высоких урожаев.
     
      ЗНАЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ
     
      Большое значение имеет так называемый механический состав почвы и содержание в ней перегноя.
      От них зависят структура почвы и другие важные её свойства, которые влияют на жизнь растений и на работу полезных бактерий, живущих в почве.
      Частиц более крупных, чем песок, в большинстве почв имеется очень мало. Почвы содержат главным образом частицы песка, пыли и ила. Сравнительное количество этих частиц в почве и определяет её механический состав.
      К песку относятся частицы почвы с диаметром (поперечником) от 0,25 до 3 миллиметров. Пылью считают частицы, имеющие диаметр от 0,001 до 0,25 миллиметра. Наконец, за ил принимают все частицы меньше 0,001 миллиметра в диаметре.
      Состав и свойства почв резко меняются в зависимости от того, чего в ней больше — песка, ила или пыли.
      Песок и пыль не содержат веществ, необходимых для питания растений. Вещества эти сосредоточены в иле и еще более мелких частицах почвы. Понятна огромная ценность таких частиц в земледелии.
      Почвы, в составе которых преобладают ил и тонкая пыль, называются глинистыми. Они поглощают очень много воды, но плохо её пропускают вглубь, медленно прогреваются и тяжело пашутся. При высыхании они образуют на своей поверхности плотную корку, которую с трудом пробивают всходы растений. Глинистые почвы богаты, но недостаточно плодородны. Чтобы сделать их более рыхлыми и тем повысить их пригодность для земледелия, в глинистых почвах надо увеличить содержание перегноя. Это можно сделать внесением на поля торфа, навоза и посевом многолетних трав.
      Почвы, в которых содержится много песка и мало пыли и особенно ила, называются супесчаными или супесями. Они хорошо пропускают воду, но слабо её задерживают; прогреваются быстро и пашутся легко, но бедны и неплодородны. Неблагоприятные качества супесей объясняются тем, что в них почти нет наиболее ценной составной части почвы — ила. Ил и еще более мелкие частицы полезны не только потому, что сами содержат некоторые необходимые растениям питательные вещества. Они обладают, кроме того, замечательной способностью поглощать и удерживать от вымывания нужные для питания растений соли.
      Это легко показать следующим простым опытом. Возьмем две бутылки без дна (если под рукой нет воронки) и, укрепив их горлышками вниз, заткнём горлышки комочками ваты. Насыплем в одну бутылку немного сухого песка, а в другую столько же глины и прильём в обе бутылки одинаковое количество раствора какой-либо краски, например чернил любого цвета или красного отвара чешуек лука. Подставим по стакану под горлышко каждой бутылки. Вначале из обеих бутылок будет вытекать прозрачная жидкость. Скоро, однако, из бутылки с песком потечёт окрашенная вода, глина же очень долго будет задерживать краску. Эта неодинаковая поглотительная способность песка и глины обусловливается разным содержанием в них ила и еще более мелких частиц. В глине их больше, чем в песке1.
      1 Поглотительная способность почвы была полнее всего изучена крупным советским учёным, академиком К. К. Гедройцем (родился в 1872 г., умер в 1932 г.).
      Почвы, которые содержат мало ила, пропускают сквозь себя почти все питательные вещества, растворимые в воде. Мельчайшие частицы почвы поглощают и удерживают не только соли из растворов, но и газы из воды и воздуха. А среди газообразных веществ есть аммиак — весьма ценный источник азота для растений. Вот как велико значение ила в почве.
      Вспомним, как плодородны обычно заливные луга. Плодородие их поддерживается наилком, который ежегодно приносится вешними водами. Откуда же берётся ил в вешних водах? Ил и другие мельчайшие частицы почвы смываются в реки водой, стекающей потоками с полей при быстром таянии снега. Это резко ухудшает плодородие полей. Для борьбы с таким нежелательным явлением следует сохранять и насаждать леса на более высокорасположенных участках. В лесах снег тает не так быстро, как на полях. Поэтому талая вода лучше впитывается почвой и затем медленно просачивается по уклону в глубине почвы и грунта. Она хорошо сохраняется в этих глубоких слоях почвы и служит источником высоких урожаев.
      В лесных местностях бурных поверхностных потоков весной не наблюдается. Нет здесь и заметного смыва почв и образования оврагов. В безлесных же районах весенние потоки воды приносят большой вред земледелию.
      Но вернёмся к супесям.
      Чтобы улучшить супеси, их прежде всего нужно обогатить перегноем. Благодаря перегною супеси начинают больше поглощать и прочнее удерживать влагу и питательные соли. В них лучше работают полезные бактерии и сильнее развиваются сельскохозяйственные культурные растения. Накопить перегной в супесчаных почвах можно при постоянном применении торфа, навоза и при посеве растений, запахиваемых на зелёное удобрение.
      Наилучшими по механическому составу почвами являются суглинистые почвы, или суглинки. По этому признаку они занимают среднее положение между почвами глинистыми и супесчаными.
      Суглинистые почвы, если их своевременно и глубоко пахать, удобрять и поддерживать чистыми от сорняков, дают в правильном севообороте самые высокие урожаи.
      Может ли каждый из вас сам приблизительно определить, какова по механическому составу почва. Несомненно, может. Вот как это делается.
      Если почва глинистая, она в сухом состоянии очень тверда, и её комки не раздавишь между пальцами. Если же её растереть, то получится однородный тонкий порошок. Пашня на глинистой почве нередко бывает грубо комковатая или даже глыбистая. После дождей такая почва становится вязкой, легко разминается, липнет. Весной на глинистых почвах вода застаивается, и они обычно долго не просыхают. Комок влажной глинистой почвы можно скатать на ладони в длинный, тонкий шнур. Этот шнур не покрывается трещинами даже при сгибании в кольцо.
      Из суглинистой почвы можно скатать только толстый шнур, и он трескается в местах сгибов.
      Супесчаные почвы в шнур вообще не скатываются.
      Почвы разного механического состава требуют и различной обработки. Вот почему важно все данные по определению механического состава почв нанести на план полей колхоза, чтобы сразу было видно, где какая имеется почва.
      В зависимости от содержания песка и глины почвы различаются следующим образом:
     
      Типы почв по механическому составу
      Содержание в процентах к весу почвы:
      глины песка
      Тяжелоглинистые Более 80 Менее 20
      Глинистые 50—80 20—50
      Тяжелосуглинистые 40—50 50—60
      Среднесуглинистые 30—40 60—70
      Легкосуглинистые 20—30 70—80
      Супесчаные 10—20 80—90
      Песчаные 5—10 90—95
      Рыхлопесчаные Менее 5 Более 95
     
      Механический состав почвы влияет не только на урожай возделываемых растений, но и на износ почвообрабатывающих орудий и на затрату горючего при тракторной обработке.
      Лемех плуга изнашивается тем скорее, чем больше песка в составе почвы. Расход горючего возрастает с увеличением в почве содержания глины.
      Замечено, что чем мельче составляющие почву частицы, тем тоньше и поры между ними. Например, корневые волоски не могут протиснуться между частицами 0,02—0,03 миллиметра в диаметре. Движение воды затрудняется в сильнейшей степени, если почва составлена из частиц с диаметром в 0,01 миллиметра.
      Таким образом, если бы почва состояла только из ила, в ней было бы очень много питательных веществ, но растения страдали бы из-за угнетения корневых волосков и плохого передвижения воды. Наоборот, на почве, состоящей из одних песчаных частиц, растения погибли бы от голода и жажды, ибо песок бесплоден и не в состоянии накоплять влагу.
      Необходимо, следовательно, сочетание в составе почвы частиц различных размеров.
     
      ПЕРЕГНОЙ ПОЧВЫ
     
      Перегной (гумус) образуется в почве из корней и прочих растительных остатков, навоза и других органических удобрений, а также из тел насекомых, червей, бактерий и остальных организмов, живущих в почве. Перегной пропитывает верхние слои почвы и прочно соединяется с ее частицами. Этим он отличается от других полуперегнивших органических веществ, встречающихся в почве, которые хотя и потеряли свой первоначальный вид, но вполне отделимы от почвенных частиц.
      Главным источником перегноя в почве являются растения. Из года в год оставляют они в почве и на её поверхности много отмерших корней, опавших листьев и т. д. Всё это служит пищей для множества бактерий. Они-то и перерабатывают остатки растений и образуют в почве перегной.
      На глине, суглинке, песке, то есть на материнской породе-, из которой образуется почва, поселяются сначала самые неприхотливые растения. Об одном из них — всем известном лишайнике — выдающийся русский учёный К. А. Тимирязев писал: «Выступит ли из волн океана подводный утес; оторвется ли обломок скалы, обнажив верхний, невыветрившийся излом; выпашется ли валун, века пролежавший под землею, — всегда, везде на голой, бесплодной поверхности первым появляется лишайник, разлагая, взрыхляя горную породу, превращая её в плодородную почву. Он забирается далее всех растений на север, выше всех в горы; ему нипочем зимняя стужа, летний зной: медленно, но упорно завоевывает он каждую пядь земли, и только по его следам, по проторенному им пути появляются более сложные формы жизни».
      Вырастая и отмирая на материнской породе, растения изменяют ее. Самым заметным изменением является накопление перегноя. Это и есть наиболее характерный признак, отличающий почву от материнской породы. Вслед за лишайниками на первоначальной почве поселяются более сложные растения, оставляющие в ней ещё больше материала, из которого образуется перегной. Таким образом, можно сказать, что растения сами для себя создают почву.
      Чтобы нагляднее познакомиться с перегноем, проделайте следующий опыт.
      Растворите в воде Соду, положите туда же комок огородной почвы и всё вместе прокипятите. Вскоре раствор почернеет. Это из почвы выделился перегной. После отстаивания твердых частиц раствор перегноя слейте в стакан. Налейте полстакана этой жидкости на блюдечко и дайте воде испариться. Тогда на дне блюдечка останется чёрное вещество — одна из главных составных частей перегноя. Разведите теперь в другом стакане щепотку толчёного мела. Когда жидкость над осевшим порошком станет прозрачной, влейте ее в другой стакан с раствором перегноя. Произойдет любопытное явление: под влиянием настоя мела перегной выпадет на дно в виде хлопьев. Значит, мел может перевести перегной из жидкого состояния в твёрдое, а сода, наоборот, — из твёрдого в жидкое.
      Определить приблизительно, много ли в почве перегноя, можно по цвету ее. Просмотрите внимательно эту табличку:
     
      Цвет почвы | Содержание перегноя в верхнем слое почвы в процентах
      Почти чёрный | 8—15
      Темносерый | 5—8
      Серый | Около 3
      Светлосерый | 1—3
     
      Один процент от веса почвы слоя в 20 сантиметров на гектаре составляет 30 тонн. Зная это, легко вычислить содержание перегноя в тоннах в пахотном слое.
      Чем больше в почве перегноя, тем она темнее, тем лучше и скорее прогревается, легче пашется, тем полнее она поглощает воду и дольше сохраняет её. Но перегной хорошо поглощает не только воду, а и питательные для растения вещества и этим предохраняет их от вымывания в глубокие слои почвы. Поглотительная способность перегноя во много раз больше, чем ила. Например, перегной способен поглотить газа аммиака в 25, а некоторых необходимых растению минеральных веществ в 10 раз больше, чем ил. Наконец, перегною принадлежит особо важная роль в образовании прочной структуры почв, как показано работами видного советского почвоведа академика В. Р. Вильямса.
     
      СТРУКТУРА ПОЧВЫ
     
      Обычно все составные части почвы — песок, пыль, ил — находятся в почве не в раздельном состоянии, а в виде комочков различных размеров. Они-то и составляют структуру почвы. Что же соединяет мельчайшие песчинки и пылинки в комочки, что их склеивает? Перегной и известь. Перегной сначала из жидкого состояния превращается, как мы убедились выше, в хлопья, а под действием извести твердеет и вроде цемента «схватывает» пропитанные им частицы почвы в комочки. Напротив, сода переводит перегной из твёрдого состояния в жидкое и этим разрушает структуру почвы. Из почвы, содержащей соду, перегной легко вымывается. Разница между известью и содой состоит в том, что первое вещество содержит в себе кальций, а второе — натрий.
      Большинство чернозёмных почв заключает в своем составе много перегноя и извести, поэтому и структура этих почв хорошая.
      Среди чернозёмов встречаются пятна солонцов. В них наряду с кальцием (известью) содержится и натрий. Солонцы, как говорят, бесструктурны. Вытекающая из них вода нередко имеет цвет чайного настоя; это вымытый из почвы перегной. В данном случае получается то же, что и при обработке почвы содой в нашем опыте.
      В чернозёме же известь, как и мел в нашем опыте, делает перегной нерастворимым, и он не вымывается водой.
      В подзолистых почвах и перегноя и извести мало. Поэтому и структура их плохая.
      Значение структуры почвы в земледелии огромно. Структурные почвы легче пашутся, они рыхлы. В промежутках между комочками, которые никогда не прилегают друг к другу слишком тесно, имеется много воздуха, необходимого для дыхания и корням растений и бактериям. В структурную почву легко проникает вода. Она жадно впитывается комочками и долго в них сохраняется. Совсем иное наблюдается в почвах бесструктурных. Они, как правило, плотны, пашутся с большим трудом, содержат мало воздуха, плохо впитывают воду, но легко теряют её путём испарения. Бесструктурные почвы сильно заплывают от дождей, образуя на поверхности опасную для растений корку.
      Важно, чтобы почвы не только были структурными, но и обладали прочной структурой, долго сохраняющейся, не разрушаемой дождями. Как раз такой прочной структурой и отличаются почвы, богатые перегноем и известью. Как же практически улучшить структуру почвы? Отчасти это достигается обильным внесением в почву навоза, торфа и других органических удобрений. Но главная роль принадлежит введению в севооборот многолетних трав. Конечно, наилучшие результаты получаются при сочетании в севообороте посева смеси бобовых и злаковых многолетних трав и удобрений. Тогда и структура будет прочная и почва плодородная.
     
      ПОЧВА КАК ИСТОЧНИК ВЛАГИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ
     
      Вода в почве бывает в разных состояниях. В воздухе, заполняющем промежутки между комочками почвы, она находится в виде пара1. При охлаждении почвенного воздуха содержавшиеся в нем пары воды превращаются в капельки, образуется так называемая внутрипочвенная роса. Она поглощается корнями. Однако внутрипочвенная роса составляет очень небольшую долю той влаги, которая поступает в почву в виде дождя и снега.
      1 Летом парообразная вода передвигается из верхних слоёв почвы вниз; зимой — наоборот (т. е. она всегда движется от более тёплых к более холодным слоям). За зиму поднявшаяся из нижних незамёрзших слоёв почвы в верхние замёрзшие парообразная вода здесь накапливается в заметном количестве.
     
      Водяной пар пристает к частицам земли. Иногда он окружает их сплошной плёнкой. Но как парообразная, так и плёночная вода не усваивается растениями. Это недоступное растениям количество воды в почве называется мёртвым запасом влаги. Мёртвый запас влаги в различных почвах разный: в 100 килограммах супеси имеется 2,2 килограмма мёртвого запаса влаги; в том же количестве суглинка — 4,7 килограмма; в 100 килограммах глинистой почвы — 8 килограммов; в тяжелоглинистой, богатой перегноем, почве—14,2 килограмма и, наконец, в 100 килограммах торфянистой почвы — от 20 до 50 килограммов недоступной корням растений воды.
      Если в почве остаётся только мёртвый запас влаги, то растения начинают увядать и могут погибнуть. Зная характерную для каждой почвы величину мёртвого запаса воды, можно легко определить, сколько имеется в почве полезной для растений влаги. Пусть, например, на поле колхоза, где почва супесчаная, влажность почвы составляет 14 процентов. Вычтя её мертвый запас (2,2 процента), найдём, что полезной воды в ней будет 11,8 процента. Если на другом поле почва суглинистая и тоже имеет влажность 14 процентов, то за вычетом мёртвого' запаса (4,7 процента) полезной воды там будет 9,3 процента.
      Лишь после того, как водяная плёнка, окружающая частицы почвы, станет достаточно толстой, вода начинает двигаться по капиллярам — тонким, как волос, промежуткам между частичками почвы.
      Эта капиллярная вода хорошо всасывается корнями растений и является для них главным источником влаги. По капиллярам же расходится и впитываемая почвой капельная влага дождей и тающего снега. Когда влагой заполняются все капилляры почвы, остальная вода заполняет более крупные промежутки в почве, просачивается по ним вглубь и нередко уходит в грунтовые воды, находящиеся обычно на значительной глубине.
      Таким образом, если бы почва не имела капиллярных ходов, она совершенно не запасала бы воду для растений. Но, с другой стороны, если в почве имеются только одни капиллярные промежутки, она почти не пропускает воду сверху вниз, хотя хорошо подаёт её снизу вверх.
      Значит, необходимо, чтобы в почве и мелись и капиллярные и некапиллярные промежутки, причём их должно быть примерно поровну. Это возможно только в рыхлой, структурной почве.
      В структурной почве около половины занимаемого ею объёма приходится на пустоты. Если пустоты распределяются примерно поровну на капиллярные и некапиллярные, то даже после самого сильного дождя вода не застаивается на поверхности почвы, а полностью впитывается ею. Не то бывает на почвах бесструктурных, которые медленно и неполно впитывают влагу. Тогда на пониженных участках вода застаивается, и посевы могут вымокнуть. Со склонов же вода стекает бурными потоками, разрушая и смывая плодородный слой и образуя овраги. Так, например, в паровом поле, расположенном на склоне в колхозе «Свободный труд» (Чернский район Тульской области), одним только ливнем 15 августа 1940 года за несколько часов смыто было по 130 тонн почвы с гектара. Это означает, что потеряно было по 390 килограммов азота, 130 килограммов фосфора и 2600 килограммов калия с гектара. Отметим для сравнения, что хороший урожай картофеля (300 центнеров клубней с 250 центнерами ботвы с гектара) уносит из почвы (в килограммах): азота — 150, фосфора — 45, калия — 210. Выходит, что один ливень унёс несколько урожаев картофеля с гектара!
      Для борьбы со смывом почв, помимо облесения водоразделов (о чем уже говорилось выше, на стр. 17), необходимо склоны почаще занимать посевом много-26
      летних трав. Травы улучшают структуру, а одновременно и водопроницаемость почв. Поэтому поверхностный сток воды после распашки трав резко уменьшается. С этой же целью пахоту всегда надо производить не вдоль, а поперёк склонов. Такая пахота затрудняет поверхностный сток, способствует большему просачиванию воды внутрь почвы и уменьшает во много раз смыв её илистых частиц при таянии снега и во время ливней. Это подтверждается множеством опытов. Приведём один из них, поставленный на чернозёмной почве Башкирии:…
      Выходит, что поперечная вспашка, не связанная, конечно, ни с какими дополнительными затратами для хозяйства, увеличила к весне в почве запас воды на 40% и сократила смыв илистых частиц в 29 раз по сравнению с продольной вспашкой!
     
      ВОДНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ
     
      В земледелии большое значение имеют следующие водные свойства почвы: 1) её водопроницаемость, 2) влагоёмкость, 3) водоподъёмность и 4) испаряющая способность.
      Водопроницаемость — это способность почвы пропускать воду сверху вниз. Очень хорошо пропускают воду сверху вниз почвы с крупными частицами и песком. Велико при этом и значение структуры почвы. Так, в одном опыте на тяжёлом суглинке Московской области вода просочилась за 10 минут на такую глубину (в сантиметрах): на ржи по раннему пару — 35, на клеверище — 31, на овсе, посеянном по овсу,— 3,2. Из приведённых цифр отчётливо видно, что распылённая почва на овсяном поле примерно в 10 раз хуже пропускала воду, чем более структурная почва после клевера и рыхлая — после чистого, удобренного навозом пара.
      Чем лучше почва пропускает воду сверху вниз, тем больше она её впитывает при дождях и таянии снега. Тяжёлые, глинистые почвы обладают плохой водопроницаемостью. Если же такие почвы содержат мало перегноя и имеют плохую структуру, то вода в них почти совсем не проникает, стекая в овраги и реки.
      После дождей эти почвы заплывают и быстро теряют весь свой запас воды путём испарения: улучшить водопроницаемость таких почв можно, обогащая их перегноем (возделывая на полях злаковые и бобовые многолетние травы, внося органические удобрения) и известью.
      Но почва должна не только хорошо пропускать воду. Необходимо, чтобы почва могла её запасать и долго удерживать. Если, например, одна тонна сухой почвы (помещённая в кадку с дырочками в дне) после длительного полива водой станет весить полторы тонны, то это произойдёт благодаря способности почвы удерживать воду, то есть благодаря ее влагоёмкости.
      Следовательно, количество воды, которое почва в состоянии удержать, называется её влагоёмкостью. Влагоёмкость выражается в процентах к весу почв. Для супесей она составляет около 25—30 процентов, для суглинков — от 35 до 45 процентов и для почв глинистых — до 70 процентов. Эти цифры говорят о том, что влагоёмкость почвы тем выше, чем больше в её составе глинистых частиц. Так же влияет на влагоёмкость и содержание в почве перегноя.
      Вы сами можете определить приблизительно влагоёмкость почв. Для этого возьмите пробу (образец) почвы в поле на глубину пахоты, расстелите её тонким слоем на бумаге в комнате. Когда почва высохнет, насыпьте её, не уминая, в ламповое стекло; один конец стекла завяжите кусочком марли; предварительно пустое стекло взвесьте. Затем взвесьте стекло вместе с почвой и поставьте его тем концом, который обвязан марлей, на мокрую тряпочку, конец которой опущен в чашку с водой. Через два-три дня вода поднимется до верхней части почвы в стекле и заполнит все капиллярные ходы в ней. Взвесьте стекло с сырой почвой. Теперь, зная вес сухой почвы и привес её после поглощения воды, можно вычислить приблизительно влагоёмкость почвы в процентах. Для этого привес от поглощённой воды умножьте на 100 и разделите на вес сухой почвы.
      В почве вода движется не только сверху вниз, но и снизу вверх. Водоподъёмная способность почвы, то-есть способность почвы подавать воду кверху, имеет очень большое значение для нормального развития растений. Вверх вода движется только по капиллярам. Поэтому, чем больше в почве капилляров и чем они тоньше, тем выше поднимается в ней вода. Вот до какой высоты поднялась вода в почве в одном опыте (в сантиметрах):…
      Как видите, вначале вода поднимается медленнее в глинистой почве, которая имеет очень тонкие капилляры. Но затем именно в ней подъём воды достигает наибольшей высоты. В песчаной почве, поднимавшей сперва воду довольно быстро, это явление вовсе приостанавливается через 6 суток.
      В конечном счёте супесчаные почвы поднимают воду невысоко. Илистые же почвы могут поднять её на поверхность даже с глубины в 4 метра. Благодаря этому свойству почвы растения в состоянии использовать влагу из очень глубоких слоёв материнской породы и даже из грунтовых вод.
      Если вода, поднимающаяся вверх по капиллярам, не будет поглощена корневыми волосками и корешками растения, то, достигнув поверхности почвы, она бесполезно испарится в воздух. Чтобы этого не случилось, надо в самом верхнем слое почвы нарушить капиллярные ходы, то есть взрыхлить его.
      Во многих районах СССР осадков (дождей и снега) выпадает очень мало. Высокий урожай здесь получается при искусственном орошении. Это — республики Средней Азии и частично — закавказские республики. В других районах, как в Казахстане, на Нижней Волге, в степях Украины и Сибири, осадков выпадает больше, чем в среднеазиатских районах, но часто тоже недостаточно для высоких урожаев. Здесь приходится всячески накоплять и беречь влагу в почве. Для этого применяется искусственное задержание снега на полях зимой. Но и в остальных областях и республиках Советского Союза вода при небрежной и неправильной обработке почвы может оказаться растраченной напрасно. Даже-в Московской области, где осадков выпадает вполне достаточно, почва в позднем пару почти ежегодно, в середине лета, пересыхает настолько, что в ней не остаётся влаги сверх мёртвого запаса.
      Между тем на рядом лежащем раннем чистом пару влаги в почве гораздо больше. Это сказывается на росте посеянных по обоим парам озимых. Почему же столь велика разница во влажности позднего и раннего пара? Поздний пар долго занят сорняками и чрезмерно уплотнён; вода растрачивается сорной растительностью и путём испарения плотной почвой. Чистый же пар, если он действительно вспахан вовремя, свободен от сорняков и поддерживается в рыхлом состоянии, не теряет воды в таком большом количестве, как пар поздний или оставленный без ухода ранний пар.
      Надо помнить, что возможности улучшения сельскохозяйственной культуры на земле безграничны, когда человек вполне овладел водой. Не почва сама по себе приносит урожай. Он получается тогда, когда к почве присоединится дающая жизнь влага, а земледелец правильно использует и воду и почву.
     
      ДЫХАНИЕ КОРНЕЙ И ПОЧВЕННЫЙ ВОЗДУХ
     
      Кислород необходим для дыхания корней и бактерий, живущих в почве. На основании точных опытов известно, что за сутки корни-растений потребляют кислорода примерно в тысячу раз меньше, чем весят сами в сухом виде. Однако и это небольшое количество кислорода корни не всегда могут найти в почве.
      Если почва плохо проветривается, в ней нет достаточного запаса кислорода, а содержание углекислого газа при этом резко увеличивается. Углекислый газ выдыхается корнями и выделяется бактериями. Бактерии разлагают различные органические остатки и навоз и около четверти их сухого веса превращают в углекислый газ. В значительной мере этот газ уходит из почвы наружу и поглощается листьями. Таким образом, улучшается питание листьев, — ведь им необходимо гораздо больше углекислого газа, чем его имеется в воздухе. Для корней же сильное увеличение содержания углекислого газа в почве вредно.
      Обычно в воздухе над землёй углекислого газа в десять раз меньше, чем в почвенном воздухе. Напротив, кислорода в почвенном воздухе всегда меньше, чем в воздухе над землёй. Особенно много углекислого газа бывает в задернелых и вообще уплотнённых землях. Корни растений в них страдают от избытка углекислоты и недостатка кислорода.
      Недостает кислорода для корней также в заболоченных и в очень влажных почвах. Не хватает его и в почвах, нормально увлажнённых, но не имеющих некапиллярных промежутков. Здесь воздух вытеснен водой. На таких почвах растения могут вовсе погибнуть. В сухом состоянии капилляры этих почв всецело заполнены воздухом. Но он в них малоподвижен и плохо обновляется. Во время дождя вода слабо просачивается в эту почву: ей мешает находящийся в капиллярах воздух.
      Следовательно, на распылённых или очень уплотнённых землях вода и воздух — враги, они мешают друг другу. Единственным средством улучшения таких почв является создание прочной структуры. В структурной почве вода занимает капиллярные ходы внутри почвенных комков, а воздух — некапиллярные промежутки между комками.
      Рыхление почвы является одним из основных приёмов правильного ухода за посевами. В рыхлую почву лучше просачивается вода и легче проходит воздух, а это весьма положительно сказывается на повышении урожая.
      Обновление воздуха в почве происходит при изменении температуры, во время сильных ветров и вслед за длительными дождями. Нагреваясь, почва расширяется в объёме. При этом часть её воздуха выходит наружу, так как от нагревания увеличивается в объёме и воздух и он не помещается в сузившихся почвенных порах. При охлаждении почва сжимается, и свежий воздух из атмосферы снова поступает в неё. Ветер вытесняет воздух из верхнего слоя почвы, заменяя его новым. Дождевая вода, проникая в почву на большую глубину, выгоняет воздух, а свежий наружный воздух входит вслед за током воды. Но если на поверхности почвы образовалась корка, то обновление воздуха будет итти очень медленно.
      Между тем наука показала, что в период наиболее сильного роста полевых культур почвенный воздух на всей глубине пахотного слоя должен обновляться каждый час. Этому способствует, помимо трёх рассмотренных выше условий, ещё и изменение давления атмосферы. При увеличении этого давления почвенный воздух сжимается в объеме. Немедленно часть атмосферного воздуха войдёт в почву. Наоборот, при уменьшении давления объём почвенного воздуха расширяется и часть его, не помещаясь в порах почвы, выйдет наружу.
      Всякий, кто наблюдал за показаниями стрелки барометра, знает, что она редко останавливается надолго. Обычно она медленно движется вправо или влево, показывая увеличение или уменьшение давления атмосферы. Помимо изменения погоды, барометр предсказывает, стало быть, и обновление воздуха в почве.
     
      ТЕПЛО В ПОЧВЕ
     
      Чтобы растение нормально развивалось и приносило хороший урожай, ему нужно много тепла. Источником тепла для земледелия является солнце.
      В среднем за год каждый гектар поверхности земли получает от солнца такое количество тепла, которое можно добыть сжиганием от одной до трёх тысяч тонн хорошего каменного угля.
      Подсчитано, что за год каждый гектар получает тепла в переводе на тонны каменного угля:
      В Павловске (Ленинградская область) 1380,0
      „ Минске 1660,0
      „ Воронеже 1880,0
      „ Саратове 2160,0
      „ Ташкенте 2760,0
      В течение года от солнечного тепла мог бы растаять на земле слой льда толщиной в 36 метров! Если бы всё это тепло не расходовалось, то земля скоро накалилась бы добела и все живое на ней сгорело бы.
      Куда же девается тепло, получаемое землей?
      Значительная часть его уходит обратно, в мировое пространство. Некоторая доля идет на нагревание прилегающего к земле воздуха. Около половины поступающего в почву тепла тратится на испарение воды. И лишь очень незначительная часть тепла идёт на согревание почвы.
      Степень прогревания почвы зависит от многих причин. Прежде всего — от цвета почвы. Чем темнее почва, тем скорее и сильнее она нагревается. Затем — от влажности: чем больше в почве воды, тем медленнее почва прогревается и тем быстрее остывает. Растения уменьшают нагревание почвы, но они же сокращают и потери ею тепла. Поэтому почва без растений охлаждается быстрее. Любая рыхлая прослойка на поверхности почвы задерживает как поступление в неё тепла, так и расход его почвой. Это особенно хорошо видно зимой: чем слой снега толще, тем теплее под ним почва и тем лучше сохраняются посевы озимых хлебов и многолетних трав.
      Вот что говорят наблюдения:…
      Несмотря на то, что температура воздуха зимой в Архангельске гораздо ниже, чем в Житомире, почва на севере почти на 1 градус теплее, чем на юге, ибо толщина снежного покрова в 4 раза выше в Архангельске, нежели в Житомире. Брянск занимает среднее положение по обоим показателям.
      В летнее время таким рыхлым покровом становится самый верхний слой почвы, если она правильно обрабатывается.
      Иногда всходы посевов покрывают тонким слоем (в 1—1,5 сантиметра) торфа или другого рыхлого материала. Такой приём называется мульчированием.
      Мульчирование препятствует образованию на поверхности почвы корки и в то же время способствует хорошему проникновению в неё воды и воздуха. Температура почвы на мульчированном участке более ровная, она гораздо меньше колеблется, чем на обычном поле. Кроме того, мульчирование мешает развитию сорняков.
      Применяя для мульчирования материал разного цвета, температуру почвы можно повышать, или понижать.
      На севере, где тепла недостаточно, лучше применять мульчирование чёрным материалом, например торфяным порошком. На юге, напротив, почва излишне нагревается и высыхает. Здесь лучше применять для мульчирования материал светлоокрашенный.
      Растения и населяющие почву бактерии чувствуют себя лучше, когда температура почвы не слишком резко колеблется. А это бывает на почвах рыхлых, структурных.
      Сильное промораживание и хорошее просушивание почвы, когда на ней нет посевов, могут быть полезными для земледелия. Зимнее промораживание вспаханной на зябь почвы, имеющей большие запасы влаги, разрыхляет почву и тем облегчает её обработку.
      Кратковременное высушивание почвы повышает доступность для растения питательных веществ, в особенности фосфора.
      Таким образом, в отношении тепла в почве земледелие хотя и находится в зависимости от солнца, но путём поддержания почвы в рыхлом состоянии можно сильно влиять на состояние температуры в ней, а следовательно, и добиваться уменьшения испарения воды, лучшего роста растений и более полного использования ими энергии солнца.
     
      НАСЕЛЕНИЕ ПОЧВЫ
     
      Почва является благоприятной средой для многочисленных живых существ, начиная с кротов, дождевых червей, пауков, муравьёв, различных жуков и их личинок и кончая невидимыми простым глазом бактериями и грибками. Все эти организмы находят здесь себе пищу и жильё.
      Глубина, на которую проникают некоторые из этих обитателей почвы, лежит гораздо ниже того слоя, в котором еще встречается сеть корней растений. Таким образом, живое население почвы буравит во всех направлениях почву и материнскую породу, облегчает проникновение туда корней, просачивание влаги и движение воздуха.
      Все крупные организмы разрыхляют породу и обогащают её своими выделениями. После смерти их тела разлагаются и способствуют образованию перегноя, пропитывающего почву.
      Число живущих в почве организмов, не считая таких крупных, как кроты, мыши, а также организмов, не видимых без сильного увеличительного прибора, составляет от 12 до 40 миллионов штук на гектар. Значительное действие на почву оказывают дождевые черви. Давно уже замечено, что чем больше дождевых червей живёт в почве, тем лучше она для растений. Черви питаются остатками растений и животных. Норки они роют, либо раздвигая почвенные частицы, либо проглатывая и выбрасывая их. В последнем случае частицы пропитываются слизью, которая их прочно склеивает.
      Простейшие растения — водоросли, как указывает само их название, растут в воде. Благодаря им вода в озёрах, прудах и заводях с поверхности часто окрашивается в зелёный цвет. Во влажных почвах также немало различных водорослей. В одном грамме освещаемого солнцем поверхностного слоя почвы их бывает до 100 тысяч штук. Как и культурные растения, водоросли усваивают солнечный свет и берут из почвы минеральные вещества. Органическое вещество водорослей после их отмирания служит материалом для образования перегноя.
      Исключительно велика в почве роль бактерий. Особенностью их является необычайная прожорливость. Если животные и человек съедают в сутки пищи в десятки
      раз меньше, чем весят сами, то бактерии могут, потребить и переработать различных материалов за сутки в несколько сот раз больше собственного веса.
      В почве многие виды бактерий перерабатывают остатки растений, трупы населяющих почву организмов и органические удобрения. При этом освобождаются нужные растениям минеральные соли. Одновременно бактерии образуют сложные органические вещества, дающие затем начало перегною.
      Другие бактерии, в отличие от всех высших растений, могут питаться азотом, который содержится в воздухе. Азот, поглощенный этими бактериями, частично превращается в органическое вещество их тела, а частично выделяется в почву вблизи корней, в состоянии, годном для питания растений. После отмирания и перегнивания бактерий азот органических соединений их тел также становится доступным для растений.
      Мы знаем, что существуют бактерии, обитающие на корнях таких культур, как клевер, люцерна, горох, вика и другие из семейства бобовых. Они живут растительными соками, но не принадлежат к паразитам, ибо в свою очередь помогают растению питаться. Эти бактерии образуют вздутия — «клубеньки» — на корнях перечисленных культур. Клубеньки хорошо видны, если корни отмыть от почвы. Клубеньковые бактерии потребляют газообразный азот из воздуха и переводят его в состояние, пригодное для питания растения.
      Некоторая доля этого азота остаётся в почве вместе с корневыми и пожнивными остатками растений и в конечном счёте превращается в наиболее подходящую для растений форму — в селитру. Селитра потребляется следующими культурами севооборота. Это и объясняет благотворное влияние клевера и других бобовых растений на урожай высеваемых после них растений.
      В почве живут также бактерии, облегчающие растениям питание фосфором, железом, серой и прочими
      веществами. Если бы погибли все живущие в почве бактерии, то и растения не смогли бы жить и развиваться. Общий вес сухого вещества тел бактерий на одном гектаре достигает нескольких центнеров и даже одной тонны. Особенно много их в хорошо обработанной, рыхлой, влажной и теплой почве, в которую легко проникает воздух.
      Например, в одном грамме окультуренной подзолистой почвы Московской области (с клеверного поля) бактерий насчитывалось от 100 до 500 миллионов штук. А в одном грамме культурно-поливной серозёмной почвы Узбекистана (с поля, занятого люцерной) бактерий было ещё больше — от 10 до 50 миллиардов штук!
      Бактерии не могут жить в кислых почвах. Там их замещают другие мельчайшие существа — грибки. Однако во многих отношениях они менее полезны, чем бактерии, и полностью их заменить не могут.
     
      ГЛАВНЕЙШИЕ ПОЧВЫ СССР
      И ИХ АГРОНОМИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
     
      Нa жизнь и развитие растений сильное влияние оказывает климат. Поэтому в различных местностях с разным климатом произрастают неодинаковые растения, а следовательно, образуются и разнообразные почвы. Кроме того, различны и материнские породы, на которых почвы возникают. Вот почему даже в одной и той же местности встречаются разные почвы. Наконец, характер почвы зависит еще от высоты местности и возраста почвы. Не только высоко в горах, но и на большой возвышенности почвы беднее, чем на равнине или в долинах рек. Молодые по возрасту почвы значительно уступают по своим качествам почве с глубоким, веками создававшимся перегнойным слоем. Всё это установил знаменитый русский учёный-почвовед В. В. Докучаев.
      Но не только природа, а и человек является творцом почвы и её плодородия. Обрабатывая и удобряя почву, орошая пустыни и осушая болота, вводя правильные севообороты, человек в гораздо более короткие сроки, чем природа, создает культурную, плодородную почву.
      Всякий, кому приходилось бывать в различных частях нашей необъятной родины, замечал, как поразительно изменяется характер почв по мере продвижения с севера на юг.
      На Крайнем Севере, который на много тысяч километров простирается по берегам Ледовитого океана, встречаются тундровые почвы. Они занимают около 8 процентов всей территории Советского Союза. Чаще всего это моховые болота, местами с незначительным слоем торфа. На небольшой глубине, от полметра до полутора метров, начинается слой вечной мерзлоты, где почва не оттаивает даже летом. Это не позволяет развиваться здесь растениям, имеющим мощные корни. Почвы здесь бедны перегноем и очень неглубоки.
      До советской власти земледелия в тундре не было. Теперь на Дальнем Севере, где в недрах земли открыто много полезных ископаемых, быстро развивается промышленность, строятся города и порты, растёт сельское хозяйство. Оказалось, что при обильном внесении навоза на тундровых почвах вполне вызревают скороспелые хлеба, например ячмень, растут картофель и овощи.
      Южнее тундры с запада на восток простирается обширнейшая полоса лесов, под которыми образовались подзолистые почвы. Они занимают более половины территории СССР. Осадков здесь выпадает много, лето более длинное и теплое, а зима значительно короче и не так сурова, как в тундре.
      В подзолистой почве возделывается много ценных культур: лён, пшеница, рожь, картофель, кормовые травы, корнеплоды и др. Засухи в этих районах почти не бывает. Высота урожая всецело зависит от умелого
      удобрения и обработки почвы, которая бедна доступными растениям питательными веществами и бесструктурна. Перегноя эти почвы содержат мало, и он имеется только в верхнем слое, до глубины в 12—15 сантиметров. Под ним лежит белесый бесплодный слой, цветом и видом своим напоминающий печную золу; отсюда и почва носит название подзолистой. Механический состав подзолистых почв обычно тяжелосуглинистый, но встречаются суглинки и супеси.
      Подзолистый слой получился под лесом потому, что остатки древесной растительности (хвоя, листья, ветви) при своем гниении дают продукты кислые. Поэтому вода, проникающая в почву в лесу, также кислая. Содержащиеся в воде кислоты растворяют, за исключением песка, в конце концов все вещества, имевшиеся в материнской породе, на которой образовалась почва. Растворённые вещества вымываются водой в более глубокие слои, а на месте остается лишь тончайший песок — подзол, через который даже вода не просачивается. Извести в подзолистых почвах также очень мало. Всё это и является причиной бедности и бесструктурное™ природных подзолов.
      Улучшение их свойств возможно путем постепенного углубления пахотного слоя с внесением навоза, торфа и других органических, а также минеральных удобрений. Хорошие результаты даёт посев люпина на зелёное удобрение. На сильно кислых подзолистых почвах, кроме того, следует практиковать раз в 15—20 лет известкование. В севообороте должны высеваться клевер с тимофеевкой. Все эти мероприятия окультуривают подзолы, превращают их в плодородные почвы, способные давать высокие урожаи.
      Под луговой, травянистой растительностью образуются дерновые почвы. Они содержат больше перегноя, и этот перегной лучшего качества, чем в почвах, образовавшихся под лесом. В общем дерновые почвы плодороднее подзолистых. Широко распространены также дерново-подзолистые почвы, образовавшиеся при переменном воздействии лесной и луговой растительности. По своим свойствам они занимают среднее положение между почвами дерновыми и подзолистыми.
      В подзолистой полосе немало торфяных болот. Осушка их даёт ценные земли для трав, кок-сагыза, хлебов и других растений.
      Подзолистые и дерновые почвы распространены в Белоруссии, в Прибалтийских советских республиках, в средней и северной частях РСФСР, в том числе и в таёжной зоне Сибири.
      По мере продвижения с севера на юг леса редеют, появляются степные растения. Это — лесостепь. Южнее подзолистых почв залегают сравнительно узкой полосой почвы лесостепи, которые называются серыми лесостепными. Считается, что они образовались под влиянием леса, который вызвал оподзоливание чернозёма. Лесостепные почвы нуждаются в обогащении их перегноем и должны обильно удобряться.
      Зачастую эти почвы кислы, и на них может быть полезно известкование.
      Еще южнее сплошные леса исчезают, и нераспаханная территория покрыта только травянистой растительностью. Это наши степи.
      Почвы степей богаты перегноем, который пропитывает их нередко на глубину около метра и даже больше. Благодаря высокому содержанию перегноя такие почвы окрашены в более или менее чёрный цвет. Отсюда и название их — чернозёмы. По механическому составу чернозёмы чаще всего — суглинки, редко — супеси.
      Чернозёмные почвы занимают немногим более одной десятой части СССР. Больше всего их на Украине, в южных областях РСФСР, а также на Южном Урале и в степных районах Сибири.
      Перегной степных почв хорошо склеивает частицы почвы в комочки. Структура чернозёма, как правило, прочная. Этому способствует и большое содержание извести в материнской породе, на которой чернозёмы образовались.
      Большинство чернозёмов отличается высоким плодородием, но они тоже должны удобряться, по крайней мере, удобрениями, содержащими фосфор, и навозом. Земледелие на чернозёмах часто страдает, однако, от недостатка влаги. Борьба за влагу — ответственная задача колхозов и совхозов чернозёмной полосы Советского Союза. Здесь исключительно велика роль полезащитных лесных полос.
      Возделываются на чернозёмах многие ценные культуры: пшеница, сахарная свёкла, подсолнечник, кукуруза, просо, кормовые травы и др.
      Так как полоса чернозёмов имеет в европейской части СССР ширину (с севера на юг) около 600 километров, то понятно, что климат и другие условия образования почв значительно изменяются на таком пространстве, а вместе с ними изменяются и типы чернозёмных почв.
      У северной границы степной полосы расположены северные, или деградированные, чернозёмы. Северные чернозёмы отличаются непрочной структурой. Они нередко обладают небольшой кислотностью. Нуждаются в навозном удобрении чаще, чем другие чернозёмы, и хорошо отзываются на все минеральные удобрения.
      Еще южнее расположены чернозёмы мощные, называемые также тучными. Их справедливо считают наиболее ценными почвами в СССР. Исключительное богатство и высокое плодородие этих почв известны всему миру. Мощные чернозёмы отличаются прочной структурой, очень высоким содержанием перегноя и наибольшей глубиной перегнойного слоя. Здесь пахать можно сколь угодно глубоко. Из удобрений необходим, как правило, только фосфор. Серьезно заботиться приходится лишь о всемерном накоплении и сбережении влаги.
     
      Рис. 7. Разрезы различных почв:
      1 — глинистый подзол; 2 — суглинистая серая лесостепная почва; 3 — суглинистый обыкновенный чернозем. Условные обозначения почвенных слоев (горизонтов): Л — гумусовый, окрашенный в темносерый или черный цвет; В — горизонт вымывания (из него вымываются известь и другие соединения; на месте остается порода, обедненная этими веществами; у подзолов горизонт В представлен мелким бесплодным песком); С — горизонт вмывания (здесь откладываются соединения, вымытые из горизонта В, на подзолистых почвах горизонт С уплотнен и окрашен в бурый или буро-красный цвет; если почва заболочена, горизонт О называется глеевым: он окрашен в серовато-зеленый цвет и содержит вредные для растений вещества): D — неизмененная материнская порода.
      Горизонты А и В — плохо различимы у многих черноземов.
     
      За чернозёмами мощными следуют обыкновенные чернозёмы. Они залегают в более сухих степях и отличаются меньшим содержанием перегноя и меньшей глубиной перегнойного слоя, чем чернозёмы мощные. Однако они структурны, богаты питательными веществами, и при обеспечении растений влагой здесь получаются высокие урожаи.
      Наконец, еще дальше на юг обыкновенные чернозёмы сменяются южными, которые лежат между полосой чернозёмов и каштановых почв. Южные чернозёмы содержат перегноя меньше, чем обыкновенные, и довольно часто включают пятна засоленных почв.
      На юго-востоке нашей страны лежат сухие степи. Они характеризуются крайне малым количеством осадков. Влаги здесь не хватает даже для хорошего развития травянистой степной растительности. Перегноя образуется мало. Почвы окрашены в каштановый или бурый цвет. Распространены пятна засоленных земель. Территория, занятая каштановыми и бурыми почвами, охватывает немногим меньше одной десятой части страны. Эти почвы встречаются в Заволжье и в Казахстане. Самое главное в земледелии этих больших районов — накопление в почве влаги. Только при этом условии можно получать здесь хорошие урожаи.
      В республиках Средней Азии и частично в Закавказье распространены почвы, которые благодаря своему серому цвету называются серозёмами. Перегноя в них очень мало. Это бесструктурные, хотя и плодородные почвы полупустыни. Возможно, что они возникли из тысячелетних отложений приносимых ветром мельчайших пылинок — лёсса. Здесь необходимо искусственное орошение. Однако неумелое орошение может привести к засолению почвы. Требуется правильная организация поливов.
      На серозёмах возделывается такое ценное растение, как хлопчатник, а также сахарная свёкла, виноград, плодовые культуры и др. В севообороте видное место занимает люцерна. При условии обеспечения водой и удобрениями на серозёмах добиваются весьма высоких урожаев. Площадь серозёмов — почти одна десятая всей территории СССР.
      На кавказском побережье Черного моря и в западной Грузии встречаются почвы красного, реже коричневого, жёлтого или оранжевого цвета. Краснозёмы образовались под лесом в условиях жаркого климата и обилия осадков. По свойствам своим они схожи с подзолами. Краснозёмы также нуждаются в обогащении перегноем, известью и в хорошем удобрении как навозом, так и минеральными туками. При этих условиях они обеспечивают высокие урожаи таких южных растений, как чайный куст, мандарины, лимоны, апельсины и др.
     
      ИЗУЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПОЧВ КОЛХОЗА
     
      Мы познакомились с важнейшими почвами СССР и теми их свойствами, от которых во многом зависят рост и урожай наших растений. Задача теперь состоит в том, чтобы ближе узнать почву своего колхоза. Используя знания, которые читатель получил, изучив эту книгу, опираясь на помощь агронома, надо вместе с руководителем колхозной, лаборатории составить описание почв хозяйства.
      Необходимо иметь прежде всего точный план полей колхоза, с нанесением на нём границ всех бригадных участков. С плана снимаются три-четыре копии на прозрачной бумаге (восковке) или на плотной белой бумаге.
      Для ознакомления с почвой в поле следует подготовить остро отточенную металлическую лопату, нож, складной или тесьмяный метр с делениями на сантиметры, пузырёк с 10-процентной кислотой (соляной, серной или уксусной), мешочки (для взятия небольших проб почвы), тетрадь (для описания почв) и компас. Записи в тетради располагают в строгом порядке и ведут отдельно для всех бригадных участков каждого поля.
      Пройдя вдоль и поперёк участка, внимательно наблюдают, какие сорняки наиболее часто встречаются на нём.
      Названия этих сорняков записываются в тетрадь. В зависимости от степени засорённости и видов наиболее распространенных сорняков должна строиться система обработки почвы.
      Нельзя судить о почве, глядя только на её поверхность. «Лицо» почвы хорошо видно лишь на её разрезе. Чтобы получить разрез почвы, в поле копают яму. Северная стенка ямы делается гладкой и отвесной. Это обеспечивает хорошее освещение почвенного разреза и облегчает его рассмотрение. Южная стенка ямы делается наклонной или ступенчатой. Ширина ямы — 80 сантиметров, глубина — от 1 до 2 метров, длина — не больше 1,8 метра. Землю при рытье ямы укладывают позади её наклонной стенки. При засыпке ямы надо стараться слои земли положить в том же порядке, в каком они находились прежде.
      Если рельеф поля ровный, то нет нужды устраивать разрез почвы на каждом бригадном участке. Достаточно выкопать одну яму на 20—50 гектаров. Но в случае неровного рельефа разрезы почвы приходится делать на самом высоком участке, на склоне и в пониженной части поля.
      Площадки для закладки разрезов тщательно отмечаются на плане поля и нумеруются (с записью в тетрадь). При помощи компаса легко найти в натуре части поля, нанесённые на плане.
      Чаще всего почва на разрезе без труда может быть разделена на ряд слоёв (горизонтов). Особенно хорошо заметны горизонты в подзолистой почве. Пользуясь тесьмяным метром, измеряют толщину отдельных горизонтов. Для этого верхний конец метра закрепляют гвоздём вверху у стенки ямы. Затем измеряют толщину каждого горизонта, выражая её двумя цифрами: например, 0—18 сантиметров — темноокрашенный пахотный горизонт; 18—27 — белёсый подзолистый и т. д. (до материнской породы).
      В тетрадке зарисовывают почвенный разрез (профиль) и подробно описывают свойства его горизонтов — цвет, толщину, механический состав, структуру и др.
      Чем темнее цвет горизонта, тем больше в нём содержится перегноя. Толщина наиболее тёмного верхнего перегнойного горизонта указывает на возможную глубину пахоты. Если этот горизонт тоньше 20 сантиметров, необходимо его углубление.
      Толщина белесого подзолистого горизонта свидетельствует о степени о подзоленности почвы. Когда толщина этого горизонта не превышает 5 сантиметров, почва считается слабо-оподзоленной. Если подзолистый горизонт достигает по толщине 5—10 сантиметров, почву относят к средне-оподзоленным. Наконец, подзолистый горизонт, имеющий в толщину более 10 сантиметров, говорит о сильной оподзоленности почвы. Ясно, что чем подзолистый горизонт толще, тем почва хуже, беднее, тем больше придется потратить сил и средств для её окультуривания.
      Следующим важным признаком горизонтов является механический состав, который определяется, как выше было сказано, непосредственно руками (см. стр 18).
      Рыхлое или плотное сложение почвы и её структура также могут быть уяснены на разрезе. Попутно желательно установить прочность структуры пахотного слоя.
      Для этого мелкие комочки, взятые из разных мест перегнойного горизонта, бросают в стакан с водой и следят, сохраняются ли они или расплываются. Структура является непрочной, если комочки быстро разрушаются в воде.
      Беря комочки почвы из разных горизонтов почвенного профиля, капают на них кислотой из пузырька. Если при этом кислота начинает на комочке «кипеть», т. е. будет с шипением выделяться газ, то соответствующий горизонт богат известью (известь разлагается кислотой, с шипением в воздух выделяется углекислый газ).
      За исключением серозёмов, каштановых почв и некоторых южных чернозёмов, в верхнем горизонте почвенного профиля кислота не обнаруживает извести, так как она вымыта водой на большую или меньшую глубину. Чем глубже вымыта известь, тем сильнее почва выщелочена, а значит, тем беднее она, так как с известью из почвы вымываются и питательные для растения соли, частицы ила и гумус.
      В подзолистых почвах извести обычно нет ни в одном из горизонтов. У чернозёмов вскипание отмечается на некоторой глубине. Эта глубина записывается в тетради.
      При изучении засоленных почв (солонцы, солончаки) или если неглубоко залегают грунтовые воды, полезно иметь еще два пузырька: один с ляписом, а другой с хлористым барием. Взболтав немного почвы в двух стаканах с дождевой водой (или взяв в них понемногу грунтовой воды) и дав осесть почве, приливают в первый стакан каплю ляписа, а во второй — каплю хлористого бария. Появление белой мути от ляписа укажет на наличие в горизонте хлористых солей. Муть от хлористого бария свидетельствует о наличии^ в горизонте сернокислых солей. Всё это также записывается в тетрадь, ибо дает ценные сведения для обоснования мероприятий по улучшению засоленных почв.
      В оподзоленных почвах под слоем подзола нередко можно встретить весьма плотный горизонт, окрашенный в бурый цвет; его называют рудяковым. Чем он толще, тем сильнее почва оподзолена.
      Когда почва склонна к заболачиванию, то на некоторой глубине обнаруживается горизонт, окрашенный в синевато-серый цвет; его называют глеевым. Оглеение почвы — верный признак недостатка в ней воздуха. Оглеение свидетельствует о заболачивании участка.
      Особо необходимо выделить смытые почвы на склонах.
      Они всегда менее плодородны и требуют больших норм удобрений, чем почвы, не затронутые разрушающим действием поверхностного стока. Кроме того, смытые почвы надо пахать-обязательно поперёк склона, а не вдоль его.
      Наиболее высокие части территории хозяйства (водоразделы) должны быть облесены, а поля в открытой степи — обсажены деревьями в несколько рядов (для задержания снега и ослабления иссушающих ветров). На плане полей следует сделать соответствующие отметки.
      В заключение из различных, мест пахотного (перегнойного) горизонта ножом берут пробы почвы, весом около килограмма каждая, и помещают их в чистые мешочки, снабженные фанерными бирками. Эти пробы анализируются затем в колхозной лаборатории или на опытной станции. На привязанной к мешочку бирке пишутся номера разреза бригадного участка и поля, а также глубина горизонта, из которого взята проба, и название культурного растения, занимающего поле. Надпись делается простым (нехимическим) карандашом. Попутно в тетрадке записываются эти же сведения о пробе с добавлением времени взятия образца (число, месяц, год) и характеристики развития культуры, например: «14 июля 1949 г.; овёс, сорт «А-315», в фазе выметывания; высота 70 сантиметров; слабо засорён лебедой и дикой редькой».
      Пробы берутся одновременно и на тех бригадных участках данного поля, на которых не делается разреза.
      В этом случае лопатой выкапывается небольшая ямка (на глубину пахотного слоя) и из разных мест её стенки отбираются горсти почвы в таком количестве, чтобы общий вес их составлял примерно килограмм. Очень важно при выборе места для копки такой ямки не попасть случайно в западинку, или на холмик, или на площадку, где лежала солома или куча навоза, золы и прочих удобрений.
      В лаборатории образец почвы расстилается тонким слоем на чистом листе бумаги или фанеры (бирка кладется здесь же). В течение нескольких дней почва высохнет. Тогда её помещают обратно в мешочек. Затем на лабораторных весах берут небольшие навески почвы и, используя простейшие приборы и строго соблюдая инструкции по работе с ними, определяют в ней кислотность и количества доступных растениям азота, фосфора и калия.
      Если почва кислая, мешочек с образцом её посылается ближайшей лаборатории МТС или опытной станции, чтобы определить необходимую для внесения на данный участок норму извести. Они же определяют и количество доступного растениям азота в почве, если это не удалось сделать в колхозной лаборатории.
      Анализы дадут возможность решить, где надо применять удобрения в первую очередь и в наибольшем количестве, а также где можно с успехом вместо суперфосфата внести дешевую фосфоритную муку.
      Все данные лабораторных анализов заносятся в переписанную начисто тетрадь полевого изучения почвы.
      Располагая собранными таким образом результатами, можно под руководством агронома составить описание почв колхоза. Для этого на одной из копий плана полей разными красками или различной штриховкой обозначаются тип почвы и её механический состав. Например, чернозём мощный суглинистый на плане закрашивается коричневым цветом, а чернозём мощный глинистый — чёрным; или: супесь — жёлтым цветом, а среднеоподзоленный суглинок — розовым. Для каждого участка указывается глубина перегнойного горизонта. Особо обозначаются участки смытых почв.
      Вторая и другие копии плана служат для нанесения данных лабораторных анализов. Сильнокислые почвы (в подзолистой полосе) обозначаются особо (например красным цветом), а в кружках ставят цифры — нормы необходимого для их известкования туфа или другого известкового материала.
      Различной штриховкой покрываются все участки, неодинаково нуждающиеся в удобрениях: например, если калийные удобрения вовсе не надо вносить, участок оставляют белым; если необходимо применять средние дозы, участок штрихуется вдоль, если повышенные дозы — вдоль и поперёк. Попрежнему в кружках пишутся цифры желательных доз калийного удобрения на гектар. Наконец, последняя копия плана заполняется данными о засорённости полей.
      Легко убедиться, что составленное таким образом описание почв будет наглядно для обозрения всем колхозникам. Руководство же артели сможет использовать и записи в тетради и карты при разработке агротехнических мероприятий для каждого бригадного участка.
     
      * * *
     
      Изучение и описание почв колхозов в СССР приняло большие масштабы. Значительную помощь колхозам оказывают в этом опытные станции и научные институты.
      По данным Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939—1941 годов, почвенные карты имели уже 17 570 колхозов. Они используют карты для обоснования норм применяемых удобрений, для осуществления мероприятий по борьбе с сорняками и т. д.
      На странице 49 помещена почвенная карта колхоза имени XII годовщины Октября Ракигянского района
      Курской области, составленная еще в 1933 году. Используя карту и непрестанно повышая агротехнику в правильном севообороте, эта артель добилась замечательных успехов. Например, урожаи сахарной свеклы в среднем с одного гектара составили (в центнерах):
      1931 — 1933 гг. 125
      1934 — 1937 гг. 251
      1938 — 1939 гг. 281
      1947 г. 315
      Колхоз и его передовые люди награждены орденами Союза ССР.
      Для целей государственного планирования сельского хозяйства в нашей стране имеется и почвенная карта всей страны. Она позволяет правильно размещать посевы различных культур, используется при организации работ по орошению и осушению, известкованию почвы, при облесении и проведении других важных мероприятий, направленных к дальнейшему подъёму сельского хозяйства.
     
      НАУКУ О ПОЧВЕ СОЗДАЛИ РУССКИЕ УЧЁНЫЕ
     
      Паже из того краткого очерка важнейших свойств почвы, с которым читатель познакомился на предыдущих страницах, видно, как велико значение науки о почве для практики социалистического земледелия. Почвоведение — наука молодая, бурно развивающаяся. Она еще много даст производству в дальнейшем. В 1948 году исполнилось лишь 65 лет с тех пор, как знаменитый русский учёный Василий Васильевич Докучаев впервые установил основные законы происхождения и жизни почвы. В 1883 году Докучаев опубликовал свой труд «Русский чернозём». С момента появления этой книги и ведёт счёт своих лет современная наука о почве.
      Конечно, почвами интересовались и до работ Докучаева. Однако никто не мог дать удовлетворительного ответа на вопросы о том, как почва образовалась, какие явления в ней совершаются, почему в природе так много различных почв.
      Докучаев был первым учёным, который своим проникновенным взором глубоко разглядел то, что непонятным казалось его предшественникам. Силой своего таланта он внёс свет знаний в тайну почвообразования и дальнейшего развития почвы. До исследований Докучаева земля представлялась учёным почти мёртвой. На самом же деле она оказалась населённой многочисленными существами, сложнейшей по составу, возникшей на материнской породе под влиянием климата и растений. Именно такой, обладающей многообразными свойствами и постоянно изменяющейся, мы знаем почву после трудов Докучаева.
      Один из его учеников, покойный советский почвовед академик К- Д. Глинка, справедливо заметил, что Докучаев убедительно показал не случайное, а вполне закономерное расположение различных почв в природе.
      В отличие от мёртвых горных пород и подобно живым организмам, распределение почв в природе во многом зависит от особенностей климата. Но ведь климат есть не что иное, как характерная для данной местности комбинация тепла и влаги по временам года. На страницах 41—47 отмечено было, что, продвигаясь по территории СССР с севера на юг, мы замечаем, как бедные почвы суровой по климату тундры сменяются более плодородными подзолистыми почвами умеренной в климатическом отношении полосы лесов. Подзолы в свою очередь постепенно уступают место плодороднейшим чернозёмам в зоне тёплых степей, которые также постепенно и незаметно переходят в серозёмы знойной полупустыни. В горных местностях, как это впервые показал В. В. Докучаев на примере Кавказа, почвы обнаруживают вертикальную зональность (полосность), ибо там смена климата (а следовательно, и растительности) происходит по мере продвижения от подошвы горы к ее вершине. Поднимаясь в гору, мы как бы совершаем обратный переход с юга на север и от чернозёма степи скоро приходим к почве тундры.
      Зональное распределение почвы на земле во многом влияет на условия сельского хозяйства и лесоводства.
      Подобные закономерности в распространении почвы на земном шаре после открытия Докучаева и под его влиянием вскоре были обнаружены почвоведами и в других странах обоих полушарий. Русские слова, обозначающие названия различных типов почв: «подзол», «чернозём», «солонец» и другие, стали международными. Все это обусловило высокий авторитет русского почвоведения во всём мире. Глава советских почвоведов в настоящее время, академик Л. И. Прасолов выразил это следующими словами: «Почвоведение — одна из научных дисциплин, в области которой русские учёные десятки лет (с конца XIX века) идут впереди зарубежной науки. Этим почвоведение обязано прежде всего В. В. Докучаеву и созданной им школе почвоведов».
      Василий Васильевич Докучаев родился 1 марта 1846 года. В 1872 году он блестяще окончил Петербургский университет и оставлен был при нём для подготовки к учёной деятельности профессора. Докучаев любил природу. В 1871—1877 годах он совершил ряд научных экскурсий, изучая реки европейской части России. В эти же годы внимание великого исследователя начинают привлекать и почвы. Им он посвятил остальную часть своей жизни (умер 8 ноября 1903 года).
      Несколько лет (начиная с 1875 года) Докучаев вместе с группой своих учеников, из которых особо следует отметить профессора Н. М. Сибирцева, изучал почвы Нижегородской и Полтавской губерний. На примере этих почв он и пришел к тем выводам о причинах различия в почвенном покрове страны и плодородии
      почв, которые положены были в основу его теории почвообразования. В дальнейшем Докучаев руководил трудами своих учеников, прошедших более 10 тысяч километров, пересекших для изучения почв территорию нашего государства с севера на юг и с запада на восток. В результате этих работ составлена была первая научно обоснованная почвенная карта России (1900 год).
      Докучаев в своей деятельности никогда не замыкался только рамками созданной им новой науки. Он энергично трудился и над приложением данных этой науки к практике отечественного сельского хозяйства с целью его подъёма.
      Будучи глубоким патриотом, он резко выступал против модного тогда низкопоклонства перед наукой западных стран, в частности перед всесильной в то время, как некоторым учёным казалось, немецкой агрономической наукой. Так, в 1900 году, обращаясь к нашим агрономам и профессорам, он писал: «Пора, наконец, нашим агрономам и их руководителям — профессорам — оставить нередко почти рабское следование немецким указкам и учебникам, составленным для иной природы, для иных людей и для иного общественно-экономического строя; безусловно, необходимо выработать свои сельскохозяйственные нормы, следует иметь анализы своих вод, своих земель, своих плодов, русского масла, русского молока и сыра. Следует строго приурочить и наши севообороты, и наше скотоводство, и наши культурные растения, и наше садоводство, плодоводство и лесоводство к зональным русским физическим и сельскохозяйственным условиям».
      В. В. Докучаев много сил положил на организацию различных курсов по распространению в России агрономических знаний. Когда в 1891 году страну охватил тяжкий голод в связи с катастрофической засухой в Поволжье и других юго-восточных районах, Докучаев не ограничился только чтением лекций и сбором средств в пользу голодающих. Он поставил своей задачей вскрыть причины засух и наметить действенные меры борьбы с ними. Докучаев добился организации под его руководством особой экспедиции по выработке мероприятий, способных улучшить хозяйство в степях России. Он написал книгу «Наши степи прежде и теперь», в которой смело предложил и научно обосновал систему мер по разумному ведению сельского хозяйства в этой части страны.
      Один из последователей Докучаева, выдающийся советский почвовед и агроном, покойный академик Василий Робертович Вильямс, писал, что названная книга «есть тот огромный первый толчок, который когда-то привел в движение научно-агрономические и общественные силы и направил их по правильному научному пути. Мало осталось в СССР таких граждан, которые не знают ещё, что представляет собой так называемое снегозадержание и какова его роль в деле борьбы с засухой, какова роль в этом структуры почвы, какова роль лесонасаждений в степной полосе и т. д, Но только немногие знают, что эти методы борьбы с засухой и неурожаями разработаны на основе принципов, сформулированных В. В. Докучаевым в его работе «Наши степи прежде и теперь».
      Докучаев и его ученик, профессор Г. Н. Высоцкий положили начало и дали теоретическое обоснование полезащитному лесоразведению (агролесомелиорации), то есть насаждению лесных полос на полях, как могучему средству борьбы с засухой и суховеями в степях. По свидетельству В. Р. Вильямса, «Докучаев наметил такой план агролесомелиорации в степной полосе, который в полной мере мог быть оценен, разработан и будет осуществлён только в период строительства социализма». Следует в подтверждение этих слов сказать, что в СССР только за десять лет (1930—1940 годы) посажено до полумиллиона гектаров лесных полезащитных полос. Этой работой заняты 42 тысячи колхозов.
      Лесные полосы задерживают на полях снег и замедляют его таяние весной, что способствует лучшему проникновению влаги в почву. Они регулируют весенний разлив рек и предохраняют от заноса песком реки и их долины, они ослабляют губительное действие суховеев летом.
      В итоге работ экспедиции Докучаева была организована Каменностепная опытная станция (в Таловском районе Воронежской области), где впервые высажены лесные полезащитные полосы.
      Прошло пятьдесят лет. Посадки выросли в могучие деревья, которые действительно преградили путь засухе. Это наглядно подтвердилось в 1946 году, который был более засушливым, чем даже 1891 год. Каменностепная опытная станция на площади многих сотен гектаров собрала урожай зерновых от 13 до 16 центнеров с гектара. В окружающих совхозах и колхозах, не имеющих лесных полезащитных полос, урожай получился ничтожно малым: его погубила засуха. Конечно, имея лесные полосы, станция заботилась и о высоком уровне агротехники в целом. Здесь осуществляется правильный севооборот, предложенный В. Р. Вильямсом, своевременно обрабатывается и удобряется почва и т. д.
      Так семена, брошенные Докучаевым, дали обильные всходы. Русское почвоведение стало одной из ведущих отраслей науки о природе и покорении ее сил на благо человека. Но подлинного триумфа эта наука достигла в СССР. Объединение мелких крестьянских хозяйств в крупные колхозы с широким применением механизации и химизации (удобрений) открыло путь для претворения в жизнь предложений Докучаева в небывало широких масштабах.
      «Людей надо судить по тому, сколько и как они в жизни сделали»,— любил говорить В. В. Докучаев.
      Высоко ценя вклад В. В. Докучаева в науку о почве, правительство Союза ССР в связи со столетием со дня рождения мирового учёного приняло ряд мероприятий для увековечения его памяти. Имя Докучаева присвоено Харьковскому сельскохозяйственному институту и Каменно-степной опытной станции в Воронежской области, преобразованной ныне в Институт земледелия чернозёмной полосы. Станцию основал Докучаев, а в институте он, будучи его директором, создал первую в стране кафедру почвоведения. Правительство решило воздвигнуть памятник Докучаеву в Ленинграде, где долгие годы он состоял профессором университета и обосновал свои взгляды на почву, ставшие общепринятыми.
      В учебных заведениях и научных институтах введены стипендии имени Докучаева для студентов и аспирантов. Учреждены золотая медаль и премия в 20 тысяч рублей, которые ежегодно будет присуждать Академия наук СССР за выдающиеся работы по почвоведению.


        _________________

        Распознавание текста — sheba.spb.ru

 

 

От нас: 500 радиоспектаклей (и учебники)
на SD‑карте 64(128)GB —
 ГДЕ?..

Baшa помощь проекту:
занести копеечку —
 КУДА?..

 

На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Техническая книга Радиоспектакли Детская библиотека


Борис Карлов 2001—3001 гг.