영구동토층-타이가 토양의 형성은 영구동토층이 관찰되는 지역에서 발생합니다. 토양 단면에는 얼어붙은 지평선이 있어 물에 의해 씻겨 내려가는 것을 방지합니다. 따라서 유기물과 광물성분의 제거가 어렵다. 그러한 토양의 독특한 특징은 낮은 비옥도로 간주됩니다. 따라서 농업용으로는 거의 사용되지 않습니다.
특성
이러한 유형의 토양의 광물학적 구조는 오늘날 제대로 연구되지 않았습니다.지속적인 바람과 서리의 영향으로 고도로 분산된 미네랄 함량이 낮은 것으로 관찰됩니다. 이들의 구조는 토양을 형성하는 암석의 영향을 크게 받습니다.
이러한 토양의 특징은 높은 산도입니다. 또한, 심화될수록 그 심각도는 감소합니다. 총 화학 구조에 따른 분류는 약한 것으로 간주됩니다. 그러나 토양 전체에 걸쳐 눈에 띄게 산화철이 축적되어 있으며 이는 매우 이동성이 뛰어납니다. 이는 지평선의 윗부분에서 강하게 표현됩니다. 이러한 층에서 이 원소의 함량은 20-25%에 이릅니다.
축적은 특정 패턴에 따라 수행됩니다. 따라서 지속적인 풍화로 인해 토양 구조에 유리 철이 형성됩니다. 가을 겨울 기간에는 물줄기와 함께 위로 돌진하고 결빙의 영향으로 상층에 고정됩니다.
상부 토양 구조의 낮은 온도 매개변수는 기후 특성과 연관되어 있습니다. 적설 두께가 낮고 기온이 낮은 것이 특징입니다. 여름에는 수분 흐름이 아래쪽으로 제거되어 토양 증발이 적습니다.
이 경우 용해된 유기 물질은 물과 함께 아래로 이동하지만 가을이 오면 다시 위로 올라갑니다. 상승하는 해류와 하강하는 해류가 일치할 때, 중요한 철류화 매개변수를 갖는 영구 동토층-타이가 토양의 토양 형성 과정이 발생합니다.
하향 흐름이 우세하면 토양의 회중화가 시작됩니다. 이 경우 철과 알칼리가 씻겨 나가 생식력 매개 변수가 감소합니다. 쟁기질을 하면 토양의 수화학적 특성이 저하됩니다. 이러한 유형의 토지의 형성은 주로 낙엽 타이가 아래에서 발생합니다. 주요 기능은 표에 나와 있습니다.
표준 | 의미 |
프로필 | 총 구성이 균질함 |
반응 | 약산성, 때로는 약알칼리성 |
부식질 함량(%) | 3-5 |
습도계수 | > 1 |
그들은 어떤 대륙에 위치해 있나요?
타이가 영구동토층의 지리적 위치는 트랜스바이칼 지역의 북부에 있습니다. 이러한 유형의 토양은 야쿠티아의 추코트카 자치 지역에서 발견됩니다. Kolyma 지역에는 그러한 땅이 있습니다. 그들은 또한 알래스카의 삼림 지대에 국한되어 있습니다.
이러한 토양의 전형적인 구역은 Canadian Shield에 있습니다. 이러한 땅은 래브라도 반도에서도 발견됩니다. 아시아에서는 그러한 토지의 아래쪽 경계가 북위 50도에 해당합니다. 북미와 알래스카에서는 60도에 국한되어 있습니다.
유라시아에서는 이러한 토양이 전체 영토의 약 4%를 차지하며 이는 223만 평방킬로미터에 해당합니다. 북미에서는 이러한 토지가 전체 영토의 2.4%를 차지합니다. 이는 59만 평방킬로미터에 해당합니다.
러시아의 기후대에서 글레이 타이가 토양은 2억 헥타르를 차지합니다. 유라시아에서 이러한 유형의 토양은 불연속적이고 연속적인 영구 동토층 지역에 국한되어 있습니다. 북미에서는 기온이 낮은 섬의 영구동토층에서 발견됩니다.
형성 조건
이 토양은 영구 동토층 지역에서 형성됩니다. 이 구역은 일년 내내 7~8개월 동안 영하의 온도를 경험합니다. 여름에는 상부 토양 구조물이 녹지만, 겨울이 오면 다시 얼게 됩니다.
영구 동토층-타이가 토양의 형성은 혹독한 기후 조건과 정확하게 연관되어 있습니다. 성장기 내내 서리가 내리면 식물이 귀중한 원소를 흡수하기 어렵게 되어 식물의 성장과 발달이 둔화됩니다. 식물 잔류물의 분해 과정도 중단됩니다. 이는 물질의 정상적인 생물학적 순환을 방해하고 산림 쓰레기의 형성으로 이어집니다.
수백 년 동안 지속되는 영구 동토층은 열과 수역 모두에 영향을 미칩니다. 이는 토양의 물리적, 화학적 과정 과정과 미세 구호 형성에 영향을 미칩니다. 영구 동토층이 빽빽한 얼음 껍질 형태로 존재하는 지역에서는 토양 지평의 과도한 수분이 관찰됩니다. 그들의 번쩍임도 발생합니다. 이러한 과정의 결과로 휴믹 원소는 영구 동토층 아래 지역에 축적됩니다.
영구 동토층-타이가 토양 유형은 인상적인 자연 지역을 차지합니다. 접근하기 어려운 곳에 위치하는 경우가 많습니다. 경계 내에서 토양 형성에 영향을 미치는 수분 수준과 암석 특성은 크게 다릅니다.
영구 동토층-타이가 토양은 큰 범주의 토양이므로 하위 유형으로 나누는 것은 매우 문제가 됩니다. 이는 수행된 연구 수가 적기 때문입니다.
프로필의 형태학적 구조
이러한 토양은 상대적으로 단순한 프로필 구조를 특징으로 합니다. 지평선에 따라 잘 구별되지 않습니다. 이러한 유형의 토양의 특징은 뚜렷한 Gleyization 및 Peaty입니다.
일반적으로 갈색 황토색 또는 적녹슨 지평선이 이탄 쓰레기 층 아래에 형성됩니다. 모래 양토 또는 양토 일 수 있습니다. 이 요소는 쇄석 구조가 특징입니다.
C 지평선이 항상 보이는 것은 아닙니다.미세한 흙층의 두께 매개 변수는 80-90cm이고 계절에 따른 토양 해동은 80-120cm에 이릅니다. 전체 프로필은 산성 반응이 특징입니다.
기본적인 토양 형성 과정
토양 형성의 주요 과정은 다음과 같습니다.
- 쓰레기 형성;
- 냉동교정;
- 극저온 구조화;
- 거친 부식질 축적 과정;
- 번쩍이는.
경제적 사용
이러한 토양 유형의 대부분은 농업 활동에 적합하지 않습니다. 그러나 일부 구역은 식물 재배에 사용될 수 있습니다. 이는 여름에 더 깊은 해동을 보장하는 매립 후에 수행됩니다.
또한, 이 지역에는 귀중한 낙엽수림이 많이 자랍니다. 그들은 목공 산업 및 건축용 원료입니다.
개선
추운 기후와 얼어붙은 영구 동토층에 가까운 토양은 농업용으로 적합하지 않습니다. 예외는 Central Yakutia의 초원-chernozemic 영구 동토층 토양입니다.
올바르게 사용하면 이 지역에서 높은 수확량의 마초 식물을 얻을 수 있습니다. 토양 구조를 개선하려면 광물 및 유기 비료를 도입하고 완전한 관개가 필요합니다.
초목
영구 동토층-타이가 토양은 회백토나 체르노젬 토양만큼 비옥하지 않습니다. 이 지역은 헤더, 블루 링곤베리 및 기타 유형의 관목으로 구성된 식물 증이 지배적입니다.또한 저지대의 자작나무와 오리나무와 같은 식물도 이곳에서 발견됩니다. 또한 그러한 장소에는 왜성 버드 나무와 왜성 소나무가 자랍니다.
영구 동토층-타이가 토양 유형은 비옥도가 낮은 것이 특징이므로 농업에 거의 사용되지 않습니다. 동시에 토양을 개선하기 위한 특정 조치를 통해 일부 지역에서는 토양을 특정 작물 재배에 사용할 수 있습니다.