Динамика элементов водного баланса периодически промывного режима чернозема выщелоченного

Авторы

  • Николай Васильевич Смолин Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
  • Наталья Васильевна Потапова Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
  • Виктор Владимирович Волгин Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
  • Александр Николаевич Никольский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
  • Илья Владимирович Потапов Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
  • Ольга Александровна Логаева Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
  • Диана Ренатовна Абдюшева Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2025i7pp49-55

Ключевые слова:

лизиметр, водный баланс, периодически промывной тип водного режима, чернозем выщелоченный, метеорологические условия, гравитационный сток воды

Аннотация

Лизиметрический метод исследования особенностей водного баланса является наиболее точным средством оценки водного режима почвы. Наблюдения, проведенные на базе лизиметрической станции в течение 35 лет показали, что сброс гравитационной влаги из метрового слоя выщелоченного чернозема происходил ежегодно в весенний период после схода и таяния снега. Дискретный характер наблюдался при инфильтрации летних и осенних осадков. За летний период отток дождевой воды отмечен в среднем один раз в 3,5 года. Сброс осеннего пула осадков в грунтовые воды происходил примерно один раз в два года. Наиболее интенсивным был зимне-весенний отток влаги в грунтовые воды. В течение 35 лет в среднем за ноябрь – апрель выпадало 204 мм осадков, а сброс гравитационной воды за этот цикл составил в среднем 117 мм, или 57 % от суммы зимне-весенних осадков. Гравитационный сток в среднем за 35 лет составил 50 мм, или 36 % от их суммарного количества. Осенью, либо при нисходящем оттоке происходил сброс излишков влаги, либо этот объем добавлялся к зимне-весеннему пулу осадков. За летний период в среднем за год выпадало 150 мм в виде дождей. Ежегодные потери летних осадков с гравитационным стоком невелики – в среднем 13 мм. Наибольший сброс воды (136 мм) в этот период отмечался в 1989–1990 гидрологическом году. В остальные годы он, как правило, не превышал 50 мм. В зоне неустойчивого по годам увлажнения, при сформировавшемся периодически промывном типе водного режима, на почвах тяжелого гранулометрического состава в технологии возделывания полевых культур необходимо применять влагонакопительные способы обработки почвы, способствующие снижению напряженности водного баланса в активном корнеобитаемом горизонте почвы.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Аверьянов С. Ф., Никольский Ю. Н. Управление водным режимом мелиорируемых сельскохозяйственных земель. М. : Изд-во РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2015. 538 с.

Балкизов А. Б., Сасиков А. С. Лизиметрический метод исследования водного баланса почвенных и грунтовых вод // Известия Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В. М. Кокова. 2021. № 3(33). С. 34–40.

Герцык В. В., Роде А. А. Элементы баланса влаги в целинных черноземах в некосимой степи и дубовом лесу // Почвоведение. 1978. № 7. С. 77–86.

Дегтярева Г. В. Агрометеообстановка – 82 // Степные просторы. 1982. № 3. C. 26.

Дубенок Н. Н., Сухарев В. И. Водный баланс агроландшафтов Центрального Черноземья и его регулирование. М.: Колос, 2010. 188 с.

Инфильтрация осадков в выщелоченном черноземе при аридизации климата / Н. В. Смолин [и др.] // Метеорология и гидрология. 2020. № 12. С. 86–94.

Кузнецова Е. И., Ларионов М. В. Актуальность лизиметрических экспериментов в комплексном экологическом анализе почв // Инновации в науке: материалы LXIV Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2016. С. 26–28.

Лихацевич А. П., Стельмах Е. А. Оценка факторов, формирующих неустойчивую влагообеспеченность сельскохозяйственных культур в гумидной зоне (на примере Беларуси, Центрального и Волго-Вятского регионов Российской Федерации). Минск, 2002. 210 c.

Лихацевич А. П. Реализация интегральной модели водного баланса почвы // Мелиорация. 2004. № 2(52). С. 5–12.

Лихацевич А. П., Романов И. А. Расчет водного баланса почвы при краткосрочном переувлажнении // Мелиорация. 2016. № 4. С. 6–17.

Многолетние исследования физических свойств почв в больших лизиметрах МГУ: основные итоги первых 60 лет (1961–2021) / А. Б. Умарова [и др.] // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. 2021. № 3. С. 4–19.

Об агрофизических свойствах почвенного слоя / Н. В. Долгополова [и др.] // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 7. С. 18–24.

Сухарев В. И. Водный баланс типичного чернозема в Курской области // Агроэкологические проблемы Центрального Черноземья: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Курск, 2004. С. 116–118.

Сухарев В. И. Воднобалансовое и природоохранное обоснование мелиоративных мероприятий в агроландшафтах Центрально-Черноземного региона: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук; Курская ГСХА им. И. И. Иванова. Курск, 2006. 45 с.

Храмцов И. Ф., Безвиконный Е. В. Влияние минеральных удобрений, соломы и средств защиты растений на плодородие чернозема выщелоченного и продуктивность культур зернопарового севооборота // Агрохимия. 1998. № 5. С. 31–37.

Загрузки

Опубликован

2025-06-29

Выпуск

Раздел

Агрономия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>