ある場所の植物が別の場所よりも多く生きることができるのはなぜだろうと思う人もいるかもしれません。土壌を肥沃にするミネラルの存在と何か関係がありますか?
実際、肥沃な土壌には必ずしもミネラルがたくさん含まれているわけではありません。土壌の肥沃度は、土壌の物理的および化学的特性によっても決定される場合があります。土壌の物理的性質は、土性と構造で観察できます。土壌の肥沃度の指標となる土壌の化学的性質は、pHです。養分と養分を吸収する植物の範囲は、pHが7の土壌です。
土壌には、土壌構造と呼ばれる下向きの層があります。この議論では、土壌プロファイルとしても知られているこの構造についてさらに議論します。
土壌プロファイルは、風、降雨、気温、光、湿度など、いくつかの要因の影響を受けます。土壌層は、テクスチャ、色、化学組成、深さ、粒子サイズに基づいて識別されます。これらには、Horizon O、Horizon A、Horizon B、Horizon C、および新規が含まれます。違いはなんですか?
ホライゾンO
これは、土壌の最も外側の部分または土壌の表面にある土壌の層です。この層は、人間が触れていない土壌で簡単に見つかります。この層は、無機質土壌層の上に形成される有機層でもあります。
地平線A
これは、岩石の風化による有機物といくつかの鉱物の混合物を含む土壌層です。この層はの団結です 表土.
(また読む:土壌の使用とその種類)
この土壌層の特徴のいくつかは、腐植土で柔らかく多孔質であり、より多くの水分を吸収し、甲虫や友人などの生物の避難所になり、植物の成長を助けるため、肥沃で暗い色です。
ホライゾンB
この層は、最上層よりも有機物含有量が低くなっています。地平線Bは、地平線Aから運ばれた物質の蓄積から形成された層でもあります。
この層の土壌は、腐植土が少なく、ミネラルが多く、硬くて密度が高いという特徴があります。
ホライゾンC
これは、物理的および化学的風化を受けた岩石で構成される土壌層です。植物の根がそれらに浸透することができないのはこの層です。さらに、この層はその中の土壌と水層の境界です。
この土壌層は、小さな岩や砂利からなるなどの特徴があり、地平線Bよりも硬い。
塩基性岩
これは、風化したことのない硬い岩の最も深い地下層です。これらの岩石は、有機的な活動がない母岩や層と呼ばれることがよくあります。この層の後に地下水があります。したがって、この層は土壌層と土壌中にある地下水の境界であると結論付けることができます。
岩盤は岩石で構成されており、発掘が困難で困難です