Jordstrukturen på den østeuropæiske slette. Flora og fauna på den russiske slette

Introduktion................................................. ...................................................... ............... 2

1. Faktorer ved jorddannelse på den østeuropæiske slette................................. 3

1.1 Klima................................................ ................................................... ........... 3

1.2 Vandtilstand................................................... .................................................................... 3

1.3 Plantedække og fauna ................................................... ........................... 5

2. Genesis og klassificering af chernozem-jorde........................................... .......... .. 9

2.1 Genesis af chernozem-jorde.................................................. ...................................... 9

2.2 Klassificering af chernozem-jorde.................................................. ....... .......... elleve

3. Sammensætning og egenskaber af chernozem-jorde........................................... .......... .......... 17

3.1 Mekanisk og mineralogisk sammensætning.................................................. ...... 17

3.2 Fysisk-kemiske egenskaber af chernozem-jorde........................................... ........ 17

4. Økonomisk brug af chernozem-jord........................................... ...... 22

Chernozems har været genstand for forskning siden begyndelsen af ​​jordbundsvidenskaben. Også M.V. Lomonosov (1763) formulerede holdningen om oprindelsen af ​​chernozem "fra nedbrydningen af ​​dyre- og plantekroppe over tid." Efter at M.V. Lomonosov, var der en gradvis ophobning af faktuelt materiale om egenskaberne og fordelingen af ​​chernozems; en række interessante teorier om deres oprindelse blev fremsat.

En virkelig videnskabelig undersøgelse af chernozems begyndte med V.V. Dokuchaev, som indsamlede en enorm mængde materiale om strukturen, egenskaberne, fordelingen og betingelserne for dannelse af sort jord i Rusland. Som en type jord blev chernozem først identificeret af V.V. Dokuchaev i jordklassificeringen af ​​1896.

De første grundlæggende undersøgelser af chernozems vandfysiske egenskaber og vandregime blev udført af A.A. Izmailsky og G.N. Vysotsky i slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede.

De klimatiske forhold i chernozem-fordelingszonen er karakteriseret ved stigende kontinentalitet fra vest til øst. I den sydvestlige del af den østeuropæiske slette er den gennemsnitlige årlige temperatur 8-10 C. Vinteren i de vestlige egne af zonen er relativt varm og mild, mod øst bliver den mere alvorlig og med lidt sne. Også fra vest til øst falder antallet af frostfrie dage og årlig nedbør.

Men i den varme periode udjævnes de klimatiske kontraster i forskellige regioner.

Udbyttet af landbrugsafgrøder i chernozem-zonen bestemmes primært af indholdet af fugt, der er tilgængeligt for planter i jorden. Dette er et område med utilstrækkelig fugt. Selv i skovsteppen er sandsynligheden for tørre og halvtørre år omkring 40%.

Derfor blev der gennem hele historien om studiet af chernozems lagt særlig vægt på studiet af deres vandregime.

A.A. studerede chernozems vandregime. Izmailsky, G.N. Vysotsky, P.A. Kostychev, S.I. Dolgov, A.F. Bolshakov, A.A., Rode, E.A., Afanasyeva osv.

Ved at studere vandregimet for almindelige chernozemer, G.N. Vysotsky fastslog, at i dynamikken af ​​fugt i chernozems kan der skelnes mellem to perioder: 1) udtørring af jorden, der dækker sommeren og den første halvdel af efteråret, når fugt intensivt forbruges af planter og fordamper på grund af dominansen af ​​stigende flyder over faldende; 2) iblødsætning, startende i anden halvdel af efteråret, afbrudt af frost og fortsætter om foråret på grund af varmt vand og forårsnedbør.

Disse perioder i chernozems vandregime og dets egenskaber er karakteristiske for alle chernozems, dog vil varigheden og tidspunktet for tørring og befugtning være forskellig for hver undertype. De bestemmes primært af mængden af ​​nedbør, dens fordeling i tid og temperatur. Det generelle mønster er et fald i dybden af ​​jordbefugtning fra podzoliserede og udvaskede chernozems til sydlige chernozems og en stigning i jordens tørring i samme retning som tørreperioden forlænges.

Sommernedbør fugter kun agerlaget. Fugtreserven i de nedre horisonter af chernozems er skabt af nedbør af den kolde periode (sen efterårsnedbør, smeltevand). I underzoner afhænger fugtindholdet i chernozem-jord i høj grad af jordens topografi og mekaniske sammensætning. Let leret og sandet leret chernozems er gennemblødt til store dybder. På konvekse aflastningselementer og skråninger stiger fugtforbruget på grund af overfladeafstrømning og fordampning; i lavninger, især konkave og semi-lukkede, ophobes overfladevand, og fordampningen svækkes, hvilket bestemmer dybere jordbefugtning. I lukkede lavninger kan den nå grundvandet.

Vandregimet for steppe chernozems adskiller sig fra steppe zone chernozems. Podzoliserede, udvaskede og typiske chernozemer er karakteriseret ved periodisk udvaskning af vand.

De nederste horisonter af det jordbundne lag af skov-steppe chernozems, dybere end laget af maksimal befugtning, indeholder altid en vis mængde tilgængelig fugt, som kan tjene som fugtreserve i tørre år.

Vandregimet er meget mere intenst i steppezonen (almindelige og sydlige chernozems), som er klassificeret som tørre og halvtørre. Steppezonens chernozems har et ikke-perkolativt vandregime: i den nederste del af deres jordlag dannes en konstant horisont med et fugtindhold, der ikke overstiger det visnende fugtindhold.

For at opnå gennemsnitsudbytter af landbrugsafgrøder skal meterlaget jord før såning indeholde mindst 1000 t/ha tilgængelig fugt. Derfor bør alle agrotekniske foranstaltninger sigte mod at maksimere genopretningen af ​​de fugtreserver, der er nyttige for planter i hele jordens rodlag inden foråret næste år.

På dyrkbare chernozems, sammenlignet med jomfruelige jorder, er et betydeligt tab af vand muligt på grund af snedrift og overfladeafstrømning af smeltevand. At blæse sne væk fører til dybfrysning af jord, så de senere fryser. Et kraftigt fald i vandgennemtrængeligheden af ​​uoptøede jordlag er ledsaget af store tab af fugt fra overfladeafstrømning.

Chernozems er jordbund af urteagtige formationer begrænset til steppe- og skov-steppezonerne. Den karakteristiske humusprofil skyldes påvirkningen af ​​urteagtig vegetation med sit kraftige, hurtigt døende rodsystem.

Den naturlige vegetation i skov-steppezonen var tidligere præget af vekslende skovområder med engstepper. Skovområder, der er delvist bevaret indtil i dag, ligger langs vandskel, kløfter og flodterrasser og er repræsenteret af løvskove, hovedsageligt eg. Langs de sandede terrasser er der fyrreskove. Vegetationen på engstepperne omfattede fjergræs, svingel, steppehavre, brom, salvie, almue, gul lucerne, blåklokke og mange andre.

Vegetationen i steppezonen bestod af forb-fjergræs og svingfjergræsstepper.

Blandt de førstnævnte bestod hovedbaggrunden af ​​smalbladet græstørv - fjergræs, svingel, steppehavre og andre med en bred deltagelse af forbs - salvie, kløver, blåklokker mv.

Svingel-fjergræsstepper var kendetegnet ved mindre kraftfuld og forskelligartet vegetation, hvis vigtigste repræsentanter var lavstammet fjergræs, tyrsa, svingel, hvedegræs og sav. Den mindre kraftige generelle karakter af vegetationen af ​​svingel-fjergræsstepperne, den udbredte deltagelse af flygtige og efemeroider i græsbevoksningen - mortuk, løgblågræs, tulipaner, alyssum såvel som malurt - er en konsekvens af et mærkbart fugtunderskud her.

Hovedtrækkene i det biologiske kredsløb af steppe- og eng-steppe-urteagtige plantesamfund er, at: 1) årligt, med døende dele, returneres næsten den samme mængde næringsstoffer, som blev brugt i væksten, til jorden; 2) de fleste af disse stoffer vender ikke tilbage til jordoverfladen, men direkte i jorden med rødderne; 3) blandt de kemiske elementer, der er involveret i det biologiske kredsløb, tilhører det første sted silicium, efterfulgt af nitrogen, kalium og calcium.

Mængden af ​​plantemasse i naturlige græssamfund på chernozems er høj: i skov-steppen på den russiske slette 30-40 c/ha overjordisk fytomasse og 200 c/ha rødder. Den årlige stigning i phytomasse på chernozems er 1,5-2 gange højere end mængden af ​​biomasse i perioden med maksimal udvikling. Væksten af ​​rødder tegner sig for 50-60% af deres samlede masse. I gennemsnit er affaldet af urteagtige samfund i chernozem-zonen 200 c / (ha pr. år) (A.A. Titlyanova, N.I. Bazilevich, 1978).

Den biologiske cyklus rolle i dannelsen af ​​chernozems egenskaber bestemmes ikke så meget af den kemiske sammensætning af steppeplanter, men af ​​dens høje intensitet (et stort antal årligt dannede kemiske elementer), indgangen af ​​hovedparten af ​​affald. ned i jorden, den aktive deltagelse i nedbrydningen af ​​bakterier, actinomycetes og hvirvelløse dyr, for hvilke den kemiske sammensætning er gunstige affald og generelle bioklimatiske forhold.

Mesofauna spiller en stor rolle i dannelsen af ​​chernozems, og regnormenes rolle er særlig vigtig. Deres antal i profilen når 100 eller mere pr. 1 m2. Med sådanne tal kaster regnorme årligt op til 200 tons jord pr. 1 hektar til overfladen og foretager som følge af daglige og sæsonbestemte vandringer et stort antal bevægelser. Sammen med døde dele af planter fanger regnorme jordpartikler og danner under fordøjelsesprocessen stærke ler-humus-komplekser, som frigives i form af koprolitter. Ifølge G.N. Vysotsky, chernozems skylder stort set deres granulære struktur til regnorme.

Den jomfruelige steppe var levested for et stort antal hvirveldyr. Det største antal og betydning var graverne (gophers, muldvarperotter, musmus og murmeldyr), som blandede og kastede store mængder jord til overfladen. Ved at lave huler i jorden dannede de muldvarpebakker - passager dækket med en masse af det øverste humuslag. Takket være jordblanding berigede gnavere gradvist humushorisonter med karbonater, hvilket bremsede udvaskningsprocesserne, og dybe horisonter med humus, hvilket førte til en sænkning af humushorisontgrænsen. Således bidrog deres aktiviteter til dannelsen af ​​de mest karakteristiske egenskaber ved chernozems.

Introduktion................................................. ...................................................... ............... 2

1. Faktorer ved jorddannelse på den østeuropæiske slette................................. 3

1.1 Klima................................................ ................................................... ........... 3

1.2 Vandtilstand................................................... .................................................................... 3

1.3 Plantedække og fauna ................................................... ........................... 5

2. Genesis og klassificering af chernozem-jorde........................................... .......... .. 9

2.1 Genesis af chernozem-jorde.................................................. ...................................... 9

2.2 Klassificering af chernozem-jorde.................................................. ....... .......... elleve

3. Sammensætning og egenskaber af chernozem-jorde........................................... .......... .......... 17

3.1 Mekanisk og mineralogisk sammensætning.................................................. ...... 17

3.2 Fysisk-kemiske egenskaber af chernozem-jorde........................................... ........ 17

4. Økonomisk brug af chernozem-jord........................................... ...... 22



Chernozems har været genstand for forskning siden begyndelsen af ​​jordbundsvidenskaben. Også M.V. Lomonosov (1763) formulerede holdningen om oprindelsen af ​​chernozem "fra nedbrydningen af ​​dyre- og plantekroppe over tid." Efter at M.V. Lomonosov, var der en gradvis ophobning af faktuelt materiale om egenskaberne og fordelingen af ​​chernozems; en række interessante teorier om deres oprindelse blev fremsat.

En virkelig videnskabelig undersøgelse af chernozems begyndte med V.V. Dokuchaev, som indsamlede en enorm mængde materiale om strukturen, egenskaberne, fordelingen og betingelserne for dannelse af sort jord i Rusland. Som en type jord blev chernozem først identificeret af V.V. Dokuchaev i jordklassificeringen af ​​1896.

De første grundlæggende undersøgelser af chernozems vandfysiske egenskaber og vandregime blev udført af A.A. Izmailsky og G.N. Vysotsky i slutningen af ​​det 19. og begyndelsen af ​​det 20. århundrede.


De klimatiske forhold i chernozem-fordelingszonen er karakteriseret ved stigende kontinentalitet fra vest til øst. I den sydvestlige del af den østeuropæiske slette er den gennemsnitlige årlige temperatur 8-10 C. Vinteren i de vestlige egne af zonen er relativt varm og mild, mod øst bliver den mere alvorlig og med lidt sne. Også fra vest til øst falder antallet af frostfrie dage og årlig nedbør.

Men i den varme periode udjævnes de klimatiske kontraster i forskellige regioner.

Udbyttet af landbrugsafgrøder i chernozem-zonen bestemmes primært af indholdet af fugt, der er tilgængeligt for planter i jorden. Dette er et område med utilstrækkelig fugt. Selv i skovsteppen er sandsynligheden for tørre og halvtørre år omkring 40%.

Derfor blev der gennem hele historien om studiet af chernozems lagt særlig vægt på studiet af deres vandregime.

A.A. studerede chernozems vandregime. Izmailsky, G.N. Vysotsky, P.A. Kostychev, S.I. Dolgov, A.F. Bolshakov, A.A., Rode, E.A., Afanasyeva osv.

Ved at studere vandregimet for almindelige chernozemer, G.N. Vysotsky fastslog, at i dynamikken af ​​fugt i chernozems kan der skelnes mellem to perioder: 1) udtørring af jorden, der dækker sommeren og den første halvdel af efteråret, når fugt intensivt forbruges af planter og fordamper på grund af dominansen af ​​stigende flyder over faldende; 2) iblødsætning, startende i anden halvdel af efteråret, afbrudt af frost og fortsætter om foråret på grund af varmt vand og forårsnedbør.

Disse perioder i chernozems vandregime og dets egenskaber er karakteristiske for alle chernozems, dog vil varigheden og tidspunktet for tørring og befugtning være forskellig for hver undertype. De bestemmes primært af mængden af ​​nedbør, dens fordeling i tid og temperatur. Det generelle mønster er et fald i dybden af ​​jordbefugtning fra podzoliserede og udvaskede chernozems til sydlige chernozems og en stigning i jordens tørring i samme retning som tørreperioden forlænges.

Sommernedbør fugter kun agerlaget. Fugtreserven i de nedre horisonter af chernozems er skabt af nedbør af den kolde periode (sen efterårsnedbør, smeltevand). I underzoner afhænger fugtindholdet i chernozem-jord i høj grad af jordens topografi og mekaniske sammensætning. Let leret og sandet leret chernozems er gennemblødt til store dybder. På konvekse aflastningselementer og skråninger stiger fugtforbruget på grund af overfladeafstrømning og fordampning; i lavninger, især konkave og semi-lukkede, ophobes overfladevand, og fordampningen svækkes, hvilket bestemmer dybere jordbefugtning. I lukkede lavninger kan den nå grundvandet.

Vandregimet for steppe chernozems adskiller sig fra steppe zone chernozems. Podzoliserede, udvaskede og typiske chernozemer er karakteriseret ved periodisk udvaskning af vand.

De nederste horisonter af det jordbundne lag af skov-steppe chernozems, dybere end laget af maksimal befugtning, indeholder altid en vis mængde tilgængelig fugt, som kan tjene som fugtreserve i tørre år.

Vandregimet er meget mere intenst i steppezonen (almindelige og sydlige chernozems), som er klassificeret som tørre og halvtørre. Steppezonens chernozems har et ikke-perkolativt vandregime: i den nederste del af deres jordlag dannes en konstant horisont med et fugtindhold, der ikke overstiger det visnende fugtindhold.

For at opnå gennemsnitsudbytter af landbrugsafgrøder skal meterlaget jord før såning indeholde mindst 1000 t/ha tilgængelig fugt. Derfor bør alle agrotekniske foranstaltninger sigte mod at maksimere genopretningen af ​​de fugtreserver, der er nyttige for planter i hele jordens rodlag inden foråret næste år.

På dyrkbare chernozems, sammenlignet med jomfruelige jorder, er et betydeligt tab af vand muligt på grund af snedrift og overfladeafstrømning af smeltevand. At blæse sne væk fører til dybfrysning af jord, så de senere fryser. Et kraftigt fald i vandgennemtrængeligheden af ​​uoptøede jordlag er ledsaget af store tab af fugt fra overfladeafstrømning.

Chernozems er jordbund af urteagtige formationer begrænset til steppe- og skov-steppezonerne. Den karakteristiske humusprofil skyldes påvirkningen af ​​urteagtig vegetation med sit kraftige, hurtigt døende rodsystem.

Den naturlige vegetation i skov-steppezonen var tidligere præget af vekslende skovområder med engstepper. Skovområder, der er delvist bevaret indtil i dag, ligger langs vandskel, kløfter og flodterrasser og er repræsenteret af løvskove, hovedsageligt eg. Langs de sandede terrasser er der fyrreskove. Vegetationen på engstepperne omfattede fjergræs, svingel, steppehavre, brom, salvie, almue, gul lucerne, blåklokke og mange andre.

Vegetationen i steppezonen bestod af forb-fjergræs og svingfjergræsstepper.

Blandt de førstnævnte bestod hovedbaggrunden af ​​smalbladet græstørv - fjergræs, svingel, steppehavre og andre med en bred deltagelse af forbs - salvie, kløver, blåklokker mv.

Svingel-fjergræsstepper var kendetegnet ved mindre kraftfuld og forskelligartet vegetation, hvis vigtigste repræsentanter var lavstammet fjergræs, tyrsa, svingel, hvedegræs og sav. Den mindre kraftige generelle karakter af vegetationen af ​​svingel-fjergræsstepperne, den udbredte deltagelse af flygtige og efemeroider i græsbevoksningen - mortuk, løgblågræs, tulipaner, alyssum såvel som malurt - er en konsekvens af et mærkbart fugtunderskud her.

Hovedtrækkene i det biologiske kredsløb af steppe- og eng-steppe-urteagtige plantesamfund er, at: 1) årligt, med døende dele, returneres næsten den samme mængde næringsstoffer, som blev brugt i væksten, til jorden; 2) de fleste af disse stoffer vender ikke tilbage til jordoverfladen, men direkte i jorden med rødderne; 3) blandt de kemiske elementer, der er involveret i det biologiske kredsløb, tilhører det første sted silicium, efterfulgt af nitrogen, kalium og calcium.

Mængden af ​​plantemasse i naturlige græssamfund på chernozems er høj: i skov-steppen på den russiske slette 30-40 c/ha overjordisk fytomasse og 200 c/ha rødder. Den årlige stigning i phytomasse på chernozems er 1,5-2 gange højere end mængden af ​​biomasse i perioden med maksimal udvikling. Væksten af ​​rødder tegner sig for 50-60% af deres samlede masse. I gennemsnit er affaldet af urteagtige samfund i chernozem-zonen 200 c / (ha pr. år) (A.A. Titlyanova, N.I. Bazilevich, 1978).

Den biologiske cyklus rolle i dannelsen af ​​chernozems egenskaber bestemmes ikke så meget af den kemiske sammensætning af steppeplanter, men af ​​dens høje intensitet (et stort antal årligt dannede kemiske elementer), indgangen af ​​hovedparten af ​​affald. ned i jorden, den aktive deltagelse i nedbrydningen af ​​bakterier, actinomycetes og hvirvelløse dyr, for hvilke den kemiske sammensætning er gunstige affald og generelle bioklimatiske forhold.

Mesofauna spiller en stor rolle i dannelsen af ​​chernozems, og regnormenes rolle er særlig vigtig. Deres antal i profilen når 100 eller mere pr. 1 m2. Med sådanne tal kaster regnorme årligt op til 200 tons jord pr. 1 hektar til overfladen og foretager som følge af daglige og sæsonbestemte vandringer et stort antal bevægelser. Sammen med døde dele af planter fanger regnorme jordpartikler og danner under fordøjelsesprocessen stærke ler-humus-komplekser, som frigives i form af koprolitter. Ifølge G.N. Vysotsky, chernozems skylder stort set deres granulære struktur til regnorme.

Den jomfruelige steppe var levested for et stort antal hvirveldyr. Det største antal og betydning var graverne (gophers, muldvarperotter, musmus og murmeldyr), som blandede og kastede store mængder jord til overfladen. Ved at lave huler i jorden dannede de muldvarpebakker - passager dækket med en masse af det øverste humuslag. Takket være jordblanding berigede gnavere gradvist humushorisonter med karbonater, hvilket bremsede udvaskningsprocesserne, og dybe horisonter med humus, hvilket førte til en sænkning af humushorisontgrænsen. Således bidrog deres aktiviteter til dannelsen af ​​de mest karakteristiske egenskaber ved chernozems.

I øjeblikket er der praktisk talt ingen jomfru sort jord tilbage. De fleste af dem er pløjet. Den biologiske faktor for jorddannelse har ændret sig betydeligt med inddragelsen af ​​chernozems i landbruget. Landbrugets vegetation dækker jorden i højst 4 måneder om året, med undtagelse af såning af flerårige græsser. Det biologiske kredsløb er blevet åbent. Mængden af ​​årligt dannet fytomasse i agrocenoser er mindre end i den jomfruelige steppe; forskellen i mængden af ​​produceret underjordisk biomasse er særlig stor. Mindre nitrogen og mineralske elementer er involveret i det biologiske kredsløb.

På agerjord stiger antallet af mikroflora markant, men samtidig falder antallet og især biomassen af ​​hvirvelløse dyr, især regnorme, kraftigt. Hvirveldyrsmus lever ikke i agerjord.


Chernozem jorde udvikler sig under steppe forb-steppe urteagtig vegetation. Hele udseendet af disse jordarter indikerer deres rigdom på organisk materiale. I profilen af ​​chernozems skelnes et tykt mørkfarvet humus- eller humusakkumulerende lag (35-150 cm), der indeholder en stor mængde humus (250-700 t/ha).

Humuslaget er på grund af den ulige intensitet af dets farvning med organisk materiale opdelt i 2 uafhængige horisonter: den øverste mest humusdel skelnes som humushorisonten A og den nederste og nederste til humusstriberne - som overgangshorisonten B 1. Overgangen til horisont B 1 er gradvis og er karakteriseret ved udseendet af en brun nuance i farven, som mærkbart intensiveres nedad. Horisonten af ​​humusstriber B 2 skiller sig ud som en selvstændig horisont. Under humuslaget, der ofte dækker horisonten af ​​humusstriber, ligger horisonten for maksimal akkumulering af karbonater - karbonat- eller karbonat-illuvial horisonten B k, der gradvist bliver til klippe C.

I jomfruelig jord under jomfruelig steppevegetation i chernozemjord skelnes der en horisont af steppefilt A 0, der består af rester af urteagtig vegetation. På agerjord er den pløjede del af horisont A adskilt i en selvstændig agerhorisont A s.

Et karakteristisk træk ved chernozem-jord er humuslagets granulære og klumpede struktur, især tydeligt udtrykt i den subarable del af A-horisonten.

Takket være et tykt humuslag med en vandafvisende granulær-klumpet struktur er chernozems karakteriseret som jord med høj naturlig frugtbarhed med en betydelig forsyning af næringsstoffer, gunstige vand-luft og fysisk-kemiske egenskaber.

Den sorte jordzone har længe været det vigtigste område for produktion af kommercielt korn i Rusland. De store vidder af sorte jordstepper har altid tiltrukket sig forskernes opmærksomhed.

V.V. Dokuchaev, der identificerede chernozem som en jordtype, betragtede det som en jord af plante-terrestrisk oprindelse, dannet, når forældreklipperne ændrede sig under indflydelse af klima og steppevegetation.

For første gang blev hypotesen om chernozems plante-terrestriske oprindelse formuleret af M.V. Lomonosov i sin afhandling "Om jordens lag" (1763).

Den anden i oprindelsestidspunktet kan betragtes som den marine hypotese om oprindelsen af ​​chernozem, udtrykt af akademiker P.S. Pallas (1773) i forhold til chernozemerne i Stavropol-regionen, som efter hans mening blev dannet af havsilt, rådnende masser af siv og anden vegetation under havets tilbagetog.

Den tredje teori er ideen om sumpgenese af chernozems. Her skal vi overveje to muligheder. Geolog F.F. Wangenheim von Qualen (1853) foreslog, at chernozemer blev dannet af knust materiale fra tørvemoser og planterester bragt af en gletsjerstrøm fra nord til syd og blandet med mineralslam. Meget senere vendte akademiker V.R. tilbage til dette synspunkt. Williams, som mente, at chernozems blev dannet, når tørvemoser tørrede ud og flagrede. Fra moderne jordbundsvidenskabs synspunkt er denne version af mosehypotesen, som kædede dannelsen af ​​chernozems sammen med tilførslen af ​​tørv udefra, uholdbar.

En anden tilgang viste sig at være mere frugtbar. Akademikerne E.I. Eichwald (1850) og D.N. Borisyak (1852) foreslog, at chernozems opstod fra sumpe under den gradvise tørring af sidstnævnte. Ideen om sumpgenese af chernozems kan betragtes som det første skridt i retning af at skabe en meget bredere og dybere hypotese om chernozems palæohydromorfe fortid, som blev formuleret i sin mest komplette form af V.A. Kovdoy (1933, 1966, 1974).

Chernozems er relativt unge jordarter; de blev dannet i den post-glaciale periode i løbet af de sidste 10-12 tusinde år. Denne alder blev bekræftet ved hjælp af radiocarbondatering, hvilket gjorde det muligt at fastslå, at humusalderen i de øvre jordhorisonter i gennemsnit er mindst 1 tusind år, og alderen for dybe horisonter er mindst 7-8 tusinde år (A.P. Vinogradov) , 1969).

Den første klassificering af chernozems blev givet af V.V. Dokuchaev, der identificerede dem som en uafhængig type og opdelte dem efter topografiske forhold i bjerg-chernozems af vandskel, chernozems af skråninger og dal-chernozems af flodterrasser. Derudover har V.V. Dokuchaev inddelte alle chernozemer efter humusindhold i fire grupper (4-7; 7-10; 10-13; 13-16%).

N.M. var meget opmærksom på klassificeringen af ​​chernozemer. Sibirtsev. I hans klassifikation (1901) blev chernozem-jordtypen opdelt i undertyper - nordlig, fed, almindelig, sydlig.

Efterfølgende begyndte undertypen af ​​nordlige chernozems at blive kaldt, ifølge S.I. Korzhinsky, nedbrudt, og så blev det opdelt i to uafhængige undertyper - podzoliserede og udvaskede chernozems.

I 1905 blev L.I. Prasolov, baseret på en undersøgelse af chernozemerne i Azov- og Ciscaucasia-regionerne, identificerede en undertype af Azov-chernozemerne, som senere blev kaldt præ-kaukasisk. Akkumuleringen af ​​information om chernozems i disse regioner gjorde det muligt yderligere at overveje deres genetiske egenskaber som et resultat af provins- og ansigtsforhold for jorddannelse og ikke at skelne dem på niveau med en uafhængig undertype.

Baseret på en syntese af omfattende materialer om studiet af chernozem i forskellige regioner af landet, er følgende opdeling af chernozem jordtype i undertyper og slægter i øjeblikket accepteret.

Nedenfor er en beskrivelse af de vigtigste slægter af chernozems.

Regelmæssig – skelnes i alle undertyper; tegn og egenskaber svarer til undertypens hovedkarakteristika. I det fulde navn på chernozem er udtrykket for denne slægt udeladt.

Dårligt differentieret - udviklet på sandede lersten, typiske træk ved chernozems er dårligt udtrykt (farve, struktur osv.)

Dybkogende - kog dybere end den "almindelige chernozem" -type på grund af et mere udtalt udvaskningsregime på grund af den lettere mekaniske sammensætning eller aflastningsforhold. Skil dig ud blandt de typiske. Almindelige og sydlige chernozemer.

Ikke-karbonat - udviklet på sten fattige på calciumsilikat, der er ingen kogning og frigivelse af karbonater; findes overvejende blandt typiske, udvaskede og podzoliserede undertyper af chernozems.

Solonetzic - inden for humuslaget har de en komprimeret solonetzisk horisont med et udskifteligt Na-indhold på mere end 5% af kapaciteten; skiller sig ud blandt almindelige og sydlige chernozemer.

Solodiseret - karakteriseret ved tilstedeværelsen af ​​et hvidligt pulver i humuslaget, strømmen af ​​humusfarve, lakering og fedt langs strukturens kanter i de nedre horisonter og nogle gange tilstedeværelsen af ​​udskifteligt natrium; fordelt på typiske, almindelige og sydlige chernozemer.

Deep-gley - udviklet på to-leddede og lagdelte klipper, såvel som under forhold med langsigtet bevarelse af vinterpermafrost.

Sammensmeltet - udviklet på silty-lerholdige klipper i varme facies, karakteriseret ved en høj tæthed af horisont B. De skiller sig ud blandt skovsteppens chernozems.

Underudviklede - har en underudviklet profil på grund af deres ungdom eller dannelse på stærkt skelet- eller brusk-grusagtige klipper.

Alle chernozems er opdelt i typer i henhold til følgende egenskaber:

Ifølge tykkelsen af ​​humuslaget - supertyk (mere end 120 cm), kraftig (120-80 cm), mellemtyk (80-40 cm), tynd (40-25 cm) og meget tynd (mindre end 25 cm);

Derudover er chernozems opdelt i typer i henhold til sværhedsgraden af ​​den ledsagende proces (svagt, moderat, stærkt udvasket, svagt, moderat, stærkt solonetzisk osv.).

Et klart zonemønster observeres i den geografiske fordeling af chernozem-undertyper. Derfor er zonen med chernozemjord fra nord til syd opdelt i følgende underzoner: podzoliserede og udvaskede chernozems, typiske chernozems, almindelige chernozems og sydlige chernozems. De tydeligst definerede underzoner er udtrykt i den europæiske del af landet.

Chernozem-jord i skov-steppezonen er repræsenteret af podzoliserede, udvaskede og typiske chernozemer.

Podzoliserede chernozems. I humuslaget er der resterende tegn på indflydelsen af ​​podzolprocessen i form af et hvidligt pulver - det vigtigste kendetegnende morfologiske træk ved denne undertype. Humusprofilen af ​​podzoliserede chernozems er grå, sjældnere mørkegrå i farven i horisont A og mærkbart lysere i horisont B. Hvidligt pulver, når det er til stede i overflod, giver chernozem-profilen en grålig-asket nuance. Normalt, i form af en hvidlig belægning, ser den ud til at pudre de strukturelle enheder i B1-horisonten, men med stærk podzolisering opstår der også en hvidlig farvetone i A-horisonten.

Karbonater ligger betydeligt under grænsen af ​​humuslaget (normalt i en dybde på 1,3-1,5 m). Derfor er der i podzoliserede chernozemer under humuslaget en brunlig eller rødbrun illuvial horisont udvasket fra karbonater med en nøddeagtig eller prismatisk struktur med en tydelig lak, humusbelægninger og et hvidligt pulver på kanterne. Gradvist svækkes disse tegn, og horisonten bliver til sten, der indeholder karbonater på en vis dybde i form af kalkholdige rør og traner. De er opdelt i slægter - almindelige, dårligt differentierede, smeltede, ikke-karbonat.

Ved klassificering af podzoliserede chernozemer i typer, udover at opdele dem efter tykkelse og humusindhold, opdeles de efter graden af ​​podzolisering i svagt podzoliseret og medium podzoliseret.

Chernozems udvaskes. I modsætning til podzoliserede chernozemer har de ikke kiselholdigt pulver i humuslaget.

Horisont A er mørkegrå eller sort i farven, med en klart defineret granulær eller granulær-klumpet struktur, med en løs bygning. Dens tykkelse varierer fra 30-35 til 40-50 cm. Den nedre grænse af horisont B 1 ligger i gennemsnit i en dybde på 70-80 cm, men nogle gange kan den gå lavere. Et karakteristisk morfologisk træk ved udvaskede chernozemer er tilstedeværelsen under B 1-horisonten af ​​en B 2-horisont udvasket fra karbonater. Denne horisont har en klart defineret brunlig farve, humusstriber og -rester og en nøddeagtig-prismatisk eller prismatisk struktur. Overgangen til den næste horisont - BC eller C - er normalt tydelig, og grænsen er kendetegnet ved ophobning af karbonater i form af kalkskimmel og årer.

Hovedslægterne er almindelige, dårligt differentierede, ikke-karbonat, dyb-gley, sammensmeltede.

Typiske chernozems. De har normalt en dyb humusprofil (90-120 cm eller endnu mere) og indeholder karbonater i humuslaget i form af mycelium eller kalkholdige rør. Karbonater optræder oftere fra en dybde på 60-70 cm For en mere detaljeret morfologisk beskrivelse af humuslaget skelnes der under horisont A - AB 1 og B 1 to horisontale overgange i humusfarve.

Horizon AB 1 er mørkegrå med en svag, brunlig nuance nedad, og horisont B 1 er allerede kendetegnet ved en tydelig brun nuance. I den nederste del af AB 1-horisonten, eller oftest i B 1-horisonten, ses karbonatudblomstringer.

Horisont B 2 (BC) og bjergarten indeholder karbonater i form af mycelium, kalkholdige rør og traner.

De er opdelt i følgende slægter: Almindelig, ikke-karbonat, dybkogende, karbonat-saltet.

Chernozems af steppezonen

Chernozems i steppezonen er repræsenteret af almindelige og sydlige chernozems.

Almindelige chernozems. Horisont A er mørkegrå eller sort, med en tydelig granulær eller klumpet-granulær struktur, 30-40 cm tyk.Den bliver gradvist til horisont B 1 - mørkegrå med en klar brunlig nuance, med en klumpet eller klumpet-prismatisk struktur. Oftest er tykkelsen af ​​humuslaget i almindelige chernozems 65-80 cm.

Under horisonten B 1 ligger horisonten af ​​humusstriber B 2, som ofte falder sammen med karbonat-illuvialhorisonten eller meget hurtigt omdannes til den. Karbonaterne her er i form af hvide øjne. Denne funktion adskiller almindelige chernozems fra de tidligere betragtede undertyper.

Undertypen af ​​almindelige chernozemer er opdelt i slægter: almindelig, karbonat, solonetzisk, dybkogende, dårligt differentieret og solidiseret.

Sydlige chernozems optager den sydlige del af steppezonen og grænser direkte op til mørk kastanjejord.

Horisont A, 25-40 cm tyk, har en mørkegrå eller mørkebrun farve, ofte med en let brun farvetone og en klumpet struktur. Horizon B 1 er karakteriseret ved en klar brunlig-brun farve og en klumpet-prismatisk struktur. Den samlede tykkelse af humuslaget (A+B 1) er 45-60 cm.

I den illuviale karbonathorisont er hvide øjne normalt tydeligt udtrykt. Kogelinjen er placeret i den nederste del af horisont B 1 eller ved grænsen af ​​humuslaget.

Sydlige chernozemer er opdelt i følgende slægter: almindelige, solonetziske, carbonat, dybkogende, dårligt differentierede og solidiserede.


Chernozem-jord er meget forskellig i mekanisk sammensætning, som bestemmes af sammensætningen af ​​jorddannende sten.

Et generelt træk ved jord af chernozem-typen er fraværet af mærkbare ændringer i den mekaniske sammensætning under jorddannelsesprocessen. Kun i podzoliserede chernozemer og delvist i udvaskede er der en lille stigning i lerfraktionen ned langs profilen. En vis udtømning af silt i den øverste del af profilen er også observeret i solonetziske og solidiserede chernozemer.

Den mineralogiske sammensætning af chernozemer er domineret af primære mineraler. Af de sekundære mineraler indeholder de fleste chernozem-jorde mineraler af montmorillonit- og hydromica-grupperne, hvor montmorillonit dominerer.

Den siltholdige fraktion af chernozems indeholder også krystalliserede sesquioxider, amorfe stoffer og en lille mængde stærkt dispergeret kvarts.

Højt spredte mineraler fordeles jævnt langs profilen. Forskellen i den mineralogiske sammensætning af chernozems er forbundet med klippernes egenskaber og vejrforholdene for primære mineraler.

Kemisk sammensætning.

Dens vigtigste egenskaber er rigdommen af ​​chernozemer i humus og den biogene akkumulering af plantenæringselementer i humusprofilen. Den relative homogenitet af bruttosammensætningen af ​​mineraldelen langs profilen, den illuviale karakter af fordelingen af ​​carbonater og udvaskningen af ​​jord fra letopløselige salte.

I fordelingen af ​​humus er der et gradvist fald i dets indhold med dybde, hvilket understreger den tætte forbindelse af humusdannelse med fordelingen af ​​rodsystemer af urteagtig vegetation. Chernozem humus er let opløseligt i vand.

I overensstemmelse med humusindholdet svinger mængden af ​​kvælstof også (0,2-0,5%). Bruttoindholdet af kiselsyre og sesquioxider er ensartet på tværs af profilen, hvilket indikerer fraværet af processer til ødelæggelse af jordmineraler. En let udtømning af R 2 O 3 og berigelse af kiselsyre i den øverste del af profilen observeres i podzoliserede og i mindre grad udvaskede chernozemer samt i solonetziske og solodiserede almindelige og sydlige chernozemer, som er forbundet med ejendommelighederne ved deres tilblivelse.

Den illuviale karakter af fordelingen af ​​calciumcarbonater i chernozems skyldes de særlige forhold ved deres vand- og termiske regimer, dynamikken af ​​CO 2 i jordens luft og jordopløsning. Om foråret, i perioden med størst udvikling af nedadgående strømme, udvaskes karbonater. Men hvis det ikke når dybden af ​​maksimal befugtning, som det er bemærket for letopløselige salte, men er forsinket på grund af den meget lave opløselighed af calciumcarbonater og lave koncentrationer af kuldioxid i jordens luft og jordopløsning, da ved denne tids aktive biologiske processer endnu ikke forekommer i jorden. En efterfølgende temperaturstigning aktiverer røddernes respiration og aktiverer aktiviteten af ​​mikroorganismer, hvilket fører til en stigning i koncentrationen af ​​CO 2 i jordopløsningen og som følge heraf til en større dannelse af calciumbicarbonat, som begynder at stige op ad profilen med stigende strømme. På grund af stigningen i temperaturen, når opløsninger bevæger sig op ad profilen, og kuldioxid fjernes, bliver bicarbonat til carbonat og falder ud af opløsningen. Udfældningen af ​​karbonater, når de stiger med stigende strømme, er også forbundet med forbruget af vand til fordampning og forbrug af planter.

Sådan udvikler den sæsonbestemte udsving af den øvre grænse for carbonatfordeling, karakteristisk for chernozems: den falder om foråret og efteråret og falder om sommeren. Omfanget af disse udsving afhænger af zone- og ansigtsforholdene for jorddannelse samt af jordens mekaniske sammensætning.

Righeden af ​​chernozems i humus og den intensive migration af biogent calcium bestemmer deres gunstige fysisk-kemiske egenskaber: chernozems er karakteriseret ved høj absorptionskapacitet, mætning af det absorberende kompleks med baser, en tæt på neutral reaktion af de øvre horisonter og høj bufferkapacitet. I sammensætningen af ​​udskiftelige kationer tilhører hovedrollen calcium. Magnesium udgør 15-20 % af mængden. I podzoliserede og udvaskede chernozemer er hydrogen til stede i absorptionskomplekset, og hydrolytisk surhed kan nå en mærkbar værdi. I almindelige og sydlige chernozemer indeholder de absorberede kationer en lille mængde Na+ og andelen af ​​Mg2+ stiger en smule sammenlignet med andre undertyper af chernozemer. I solonetziske chernozemer er der en stor mængde absorberet natriumion. Horisonter, der indeholder frie carbonater, har en let alkalisk reaktion.

De fysiske egenskaber af chernozemjorde er i høj grad bestemt af deres høje humusindhold, tykkelsen af ​​humushorisonter og gode strukturering. Derfor er chernozems karakteriseret ved gunstige fysiske egenskaber: løs sammensætning i humuslaget, høj fugtkapacitet og god fugtgennemtrængelighed.

Den bedst strukturerede jord er udvasket, typiske og almindelige tunge lerholdige og lerholdige chernozemer. Podzoliserede og sydlige chernozemer er kendetegnet ved et reduceret indhold af vandstabile tilslag. Med pløjning af chernozemer og deres langsigtede landbrugsanvendelse falder mængden af ​​vandstabile tilslag i dyrkningshorisonten, men i typiske og almindelige chernozems forbliver den på et ret højt niveau.

På grund af deres gode struktur er tætheden af ​​chernozemer i humushorisonter lav og varierer fra 1-1,22 g/cm 3 og kun i sub-humus horisonter stiger den til 1,4-1,5 g/cm 3 . Tætheden kan stige mærkbart i udvaskede illuviale horisonter af almindelige og sydlige chernozems. Solonetz chernozems er karakteriseret ved øget tæthed i B1-horisonten.

Densiteten af ​​den faste fase i chernozems i de øvre horisonter er lav (2,4-2,5 g/cm3), hvilket skyldes rigdommen af ​​de øvre dele af profilen på humus. I subhumushorisonter og i sten stiger dens værdi til 2,55-2,65. Den gode struktur af chernozems bestemmer deres høje porøsitet i humushorisonter (50-60%), som gradvist aftager med dybden. Chernozem jord er kendetegnet ved et gunstigt indhold af kapillær og ikke-kapillær porøsitet.

Ikke-kapillær porøsitet kan være 1/3 af den samlede porøsitet, hvilket sikrer god luft- og vandpermeabilitet af chernozemer.

Den højeste vandgennemtrængelighed er i agerhorisonten A og den øvre del af horisonten B1, hvor den vandfaste klumpede og granulære struktur kommer godt til udtryk. Den agerbare del af horisont A absorberer fugt 1,5-2,5 gange langsommere end den subarable del, hvilket skyldes sprøjtning af strukturen og komprimering af horisonten. Dyb dyrkning af chernozem-jord og opretholdelse af deres overflade i en løs tilstand bidrager til den bedste absorption af nedbør. Et tykt humuslag bestemmer chernozems høje fugtkapacitet.


Den sorte jordzone er den vigtigste landbrugsregion i landet. Her dyrkes korn, industri- og oliefrø: vinter- og vårhvede, majs, solsikker, sukkerroer, krøllet hør og mange andre. Det er områder med vidt udviklet husdyrbrug og frugtavl.

Den vigtigste opgave for landbrugsproduktion på chernozem-jord er den korrekte brug af deres høje potentielle frugtbarhed og beskyttelse af humuslaget mod ødelæggelse. De vigtigste måder at løse dette problem på er rationelle metoder til forarbejdning, akkumulering og korrekt brug af fugt, påføring af gødning, forbedring af strukturen af ​​såede områder, indførelse af højtydende afgrøder og sorter og bekæmpelse af erosion.

Inden for hver undertype af chernozem-jord er deres agronomiske vurdering bestemt af følgende genetiske karakteristika: tykkelsen af ​​humushorisonter og den samlede reserve af humus, mekanisk sammensætning, grad af erosion, egenskaber og tykkelse af jorddannende bjergarter, samt jordbearbejdningsniveau. Jo større tykkelsen af ​​humushorisonten er, jo rigere er chernozemerne i samlede reserver af næringsstoffer. På chernozems med en stor tykkelse af humushorisonter udvikler vandregimet sig mere gunstigt. Derfor er der i chernozems en direkte sammenhæng mellem udbyttet af landbrugsafgrøder og tykkelsen af ​​humuslaget og humusreserverne.

Processerne med plan erosion, der forårsager udvaskning af det øverste mest frugtbare lag, reducerer kraftigt frugtbarheden af ​​chernozems, forværrer deres vand, ernæringsmæssige og mikrobiologiske regimer og fysisk-kemiske og fysisk-mekaniske egenskaber.

De agronomiske fordele ved chernozemer udviklet på eluvium af skifer, kalksten og andre klipper underlagt sandsten og andre tætte klipper er aftagende.

Inden for individuelle undertyper er den agronomiske vurdering af chernozemer også påvirket af deres undertype og generiske karakteristika. For udvaskede chernozemer er disse forskelle således forbundet med graden af ​​udvaskning af deres profil.

Drænede chernozems er kendetegnet ved dårlige agrofysiske egenskaber. I underzonerne af almindelige og sydlige chernozems forringes de agronomiske egenskaber af carbonat og solonetzic chernozems. Karbonat-chernozemer er modtagelige for vinderosion; fosforgødning, der påføres dem, omdannes hurtigt til former, som er svære for planter at nå.

Alene chernozems har ugunstige input-fysiske og input-mekaniske egenskaber, og jo højere grad af solonetsitet er, jo dårligere er chernozems agronomiske egenskaber og jo lavere er udbyttet af landbrugsafgrøder. Den relative stigning i deltagelse af solonetzer i komplekser med chernozems forværrer vurderingen af ​​landmassen.

For at øge frugtbarheden af ​​chernozem-jord er akkumulering af fugt og dens rationelle brug meget vigtig, især i underzonerne af almindelige og sydlige chernozems. Derfor bør førstepladsen blandt agroteknisk praksis gives til foranstaltninger, der sikrer korte frister for forårsmarkarbejde og skabelsen af ​​det bedste vandregime.

Sådanne foranstaltninger omfatter: indførelse af rene brak, tidlig dyb pløjning, rulning og rettidig harvning af jorden, dyrkning på tværs af skråninger, efterårsfurning og udskæring af marker for at absorbere smeltevand og forhindre erosion.

Det sværeste problem er kunstvanding af sort jord. Den er mest effektiv på middel og let jord, der ikke er tilbøjelig til at komprimere, i områder med god naturlig dræning. I dette tilfælde bør kunstvanding være et supplement til naturlig fugt for at opretholde jordfugtighed på mindst 70-75 % af PPV i vækstsæsonen.

Vanding bør udføres med vand med en samlet saltkoncentration på mindre end 1 g/l og lav intensitet overbrusning.

Med overdreven vanding, brugen af ​​mineraliseret vand, såvel som i områder med dårlig dræning og tung jord, udvikles negative fænomener, der fører til forringelse af chernozems - vandlogging, sekundær salinisering, alkalinisering, sammensmeltning osv.

Af usædvanlig vigtighed, især for almindelige og sydlige chernozems, er snefastholdelse (såning af gardiner, beskyttelsesstrimler osv.).

På lette chernozemjorde, der er udsat for vinderosion, opnås gode resultater ved formløs og flad efterårsbearbejdning, hvor de resterende stubbe bidrager til sneophobning og beskytter jorden mod at blæse væk.

Særlig opmærksomhed i komplekset af agrotekniske foranstaltninger til akkumulering af fugt blandt almindelige og sydlige chernozems kræver solonetziske og karbonatjorde, som har ugunstige agrofysiske egenskaber og har reduceret vandudbytte.

Chernozem-jord, på trods af deres høje potentielle frugtbarhed, reagerer godt på gødning, især skov-steppe-chernozemer, da fugtforholdene er mest gunstige her. På almindelige og sydlige chernozems opnås den maksimale effekt af gødning, når der udføres fugtningsforanstaltninger.

Den positive effekt af kvælstofgødning øges fra leret og tung lerjord til let leret og sandet lerjord. Dette forklares af den mere udtalte nitrifikationsevne af chernozem-jorde med tung mekanisk sammensætning på grund af deres store rigdom på humus og bedre aggregering.

I chernozems dominerer stillesiddende former for fosfater, så disse jorder reagerer godt på fosfatgødning. Fosfatsten er effektiv på podzoliserede og udvaskede chernozems med høj hydrolytisk surhed.

Gødning har en betydelig positiv effekt på alle chernozem-jorde, men især på chernozems med let tekstur. Først og fremmest påføres det korn, sukkerroer og kartofler.

Effektiviteten af ​​gødning falder fra skov-steppe chernozems til sydlige chernozems på grund af forværrede fugtforhold. I områder med et udtalt fugtunderskud er brugen af ​​velnedbrudt gylle, dens dybe inkorporering og fugttiltag derfor af stor betydning.

Mobilisering og rationel udnyttelse af den potentielle frugtbarhed af chernozemjord kræver aktivering af mikrobiologiske processer ved hjælp af de korrekte forarbejdningsteknikker i kombination med foranstaltninger til forbedring af vandregimet.

Den systematiske brug af fysiologisk sure gødninger og den konstante fjernelse af calcium fra landbrugsafgrøder fører til calciummangel og forsuring af chernozem-jord. Tilgængelige data indikerer en positiv effekt af kalkning på planternes udbytte og kvalitet.

Beskyttende skovbælter spiller en stor rolle i chernozem-zonen - et omfattende middel til at forbedre mikroklimaet, vandregimet og for en række områder som et middel til at bekæmpe erosion.

Når du udfører arbejde med beskyttende skovplantning, er det nødvendigt at tage hensyn til egenskaberne ved de skovvegetative egenskaber af forskellige chernozem-jorde. Skov-steppe chernozems er podzoliserede, udvaskede og typiske, velegnede til plantning af eg og andre skovafgrøder uden særlige genvindingsforanstaltninger.

Almindelige og sydlige chernozems kræver agrotekniske foranstaltninger til sneophobning, absorption af smeltevand og korrekt fugtforbrug, og tillader også et mere begrænset udvalg af afgrøder. For solonetzøse almindelige og sydlige chernozemer, såvel som solidiserede chernozems, ud over høj landbrugsteknologi og fugtgivende foranstaltninger er specielle typer skovafgrøder nødvendige.

Jord-vegetationsdækket og faunaen på den russiske slette viser en klart defineret zoneopdeling. Her er der en ændring i naturlige zoner fra tundra til ørkener. Hver zone er kendetegnet ved visse typer jord, ejendommelig vegetation og tilhørende fauna.

Jordbund. I den nordlige del af sletten, inden for tundrazonen, er tundraens grove humusgleyjorde mest almindelige, i hvis øvre horisont er der en ophobning af svagt nedbrudte mosser og kraftig gleyisering. Graden af ​​gleying aftager med dybden. I veldrænede områder findes tundra-gleyiske jorde med en lavere grad af gleyisering. Hvor strømmen af ​​atmosfærisk nedbør er vanskelig, dannes tundra-tørve- og tørve-gleyjord.

Under skovene på den russiske slette er jord af den podzoliske type almindelige. I nord er disse gley-podzol-jorde kombineret med mose-podzol-tørv og tørve-gley-jorde; i den midterste taiga er der typiske podzoliske jorde med varierende grader af podzolisering, og mod syd er der soddy-podzoliske jorde, udviklet ikke kun i den sydlige taiga, men også i zonen med blandede skove og løvskove. Under bredbladede, overvejende egeskove, dvs. hovedsageligt i skov-steppezonen, dannes grå skovjorde.

Chernozems er almindelige under steppevegetationen. Under mere fugtige forhold udvikles udvaskede og podzoliserede chernozemer, som efterhånden som tørheden tiltager, erstattes af typiske, almindelige og sydlige chernozemer. I den sydøstlige del af sletten er der kastanje- og brun ørken-steppejord. Det var her, de blev mest udbredt i Rusland. Kastanje, lys kastanje og brun jord er ofte solonetziske. Blandt disse jordarter i tørre stepper, halvørkener og ørkener i den kaspiske region er solonetzer og solonchaks almindelige.

Vegetationen på den russiske slette adskiller sig fra vegetationsdækket i andre store regioner i vores land i en række meget væsentlige træk. Kun her er blandede nåle-løv- og løvskove, halvørkener og ørkener med deres græs-malurt, malurt og malurt-saltvegetation udbredt. Kun på den russiske slette dominerer gran i skovtundraens sparsomme skove, og i skovsteppen er den vigtigste skovdannende art eg. Slettens taiga er kendetegnet ved sin fantastiske monotoni: alle underzoner er domineret af granskove, som viger for fyrreskove på et sandet substrat. I den østlige del af sletten er sibiriske nåletræers rolle i taigaen stigende. Steppen her indtager det største område i Rusland, og tundraen er et relativt lille område og er hovedsageligt repræsenteret af sydlige busk-tundraer af dværgbirk og piletræer.

I faunaen på den østeuropæiske slette er der vestlige og østlige dyrearter. Tundra, skov, steppe og i mindre grad ørkendyr er almindelige her. Skovdyr er de mest udbredte. Vestlige dyrearter trækker mod blandede skove og løvskove (fyrmår, sort pæve, hassel og havesøvle, osv.). Den vestlige grænse af rækken af ​​nogle østlige dyrearter (jordegern, væselvæsel, oblemming osv.) går gennem taigaen og tundraen på den russiske slette. Fra de asiatiske stepper, saiga-antilopen, som nu kun findes i halvørkener og ørkener i den kaspiske region, kom murmeldyret og det rødlige jordegern ind på sletten. Semi-ørkener og ørkener er beboet af indbyggere i den centralasiatiske underregion af det palæarktiske område (jerboaer, ørkenrotter, en række slanger osv.).

Følgende naturlige zoner er klart defineret på den østeuropæiske slette: tundra og skov-tundra, taiga, zone med blandede og bredbladede skove, skov-steppe, steppe, semi-ørken og ørken.

Generelt indtager tundra- og skov-tundra-zonerne - fugtigt, moderat koldt - kysten af ​​Barentshavet på moræne-marinsletten i den subarktiske klimazone

Europæisk tundra og skovtundra er varmere og vådere end asiatiske. Hyppige vintercykloner, der stammer fra Barentshavets gren af ​​den arktiske front, forbundet med truget i den islandske lav, bringer ret varm havluft fra Atlanterhavet og den ikke-frysende del af Barentshavet. Dette afspejles i fordelingen af ​​vintertemperaturer (den gennemsnitlige januartemperatur på Kanin-halvøen er -10°C og på Yugorsky-halvøen -20°C), årlig nedbør (ca. 600 mm i den vestlige del af tundraen og 500 mm i øst), og de højeste flerårige temperaturer permafrost (fra 0 til -3°C).

I den europæiske tundra er kun to underzoner udtrykt: typisk, mos-lav og sydlig eller busk. Typisk tundra er især bredt repræsenteret i området fra Timan-ryggen til Uralbjergene. Den sydlige delzone er karakteriseret ved en overvægt af busk (dværgbirk og pil) og busksamfund i vegetationsdækket i kombination med mos, spagnum og lav-sphagnum moser.

Langs den sydlige kant af tundraen er der en overgangszone af skov-tundra. Skovene her er åbne skove bestående af sibirisk gran 5-8 m høj, forbundet af birk og Sukachev lærk. Lavtliggende områder er besat af sumpe eller tætte krat af buske - små piletræer og birkedværg. Masser af revlebær, blåbær, blåbær, urter, lav. I den nordlige del af skov-tundraen er åbne områder almindelige, som er karakteriseret ved enkelte spredte undertrykte krogede træer. Høje skove trænger kun dybt ind i området langs floddale på grund af flodvandets opvarmende indflydelse og beskyttelse mod stærke vinde. I den sydlige del af skov-tundraen, i åbne birkeskove, optræder fuglekirsebær med den seneste blomstring på sletten (30. juni) og bjergaske (blomstrer omkring 5. juli).

Mosklædte tundraer indeholder store reserver af grønt foder og tjener som en værdifuld fødekilde for rensdyravl.

Tundraens fauna er ensformig og præget af en fattigdom af former. Typiske pattedyr er tamrensdyret og polarulven. Gnavere er repræsenteret af pieds - Ob lemmingen. Polarræven er udbredt overalt. Den går ind i skovtundraen og endda den nordlige taiga. Hermelin og bjerghare findes ofte i floddale. Et almindeligt dyr i skovtundraen er jærven, men om sommeren går den ind på tundraen til kysten af ​​Barentshavet.

Taiga-zonen strækker sig syd for skov-tundraen. Dens sydlige grænse løber langs linjen St. Petersborg - Novgorod - Yaroslavl - Nizhny Novgorod - Kazan. I sydvest fusionerer taigaen med zonen med blandede og bredbladede skove, og i sydøst - med skov-steppezonen.

Taigaen på den russiske slette adskiller sig fra den sibiriske i dens geografiske placering og udviklingshistorie af territoriet, og de bestemte dets moderne udseende. Den europæiske taiga modtager flere bure end den vestsibiriske taiga. Deres årlige mængde på sletterne er mere end 600 mm, og på bakkerne - op til 800 mm. Hele zonen med overskydende fugt, da nedbør overstiger fordampningen med 200 mm. Der er mange søer i Onega- og Volga-bassinerne, og den østlige del af taigaen er fattig på søer, men rig på sumpe.

Podzoliske jorder er udviklet på moræne og fluvioglacial aflejringer af taigaen. Den flade topografi af den nordlige del af skovzonen, såvel som jordens vandafvisende egenskaber, bidrager til alvorlig sumpet og udviklingen af ​​mose-podzol-tørv og tørv-gley-jord øst for den nordlige Dvina. Typiske podzoliske jordarter er karakteristiske for den midterste del af taigaen. Podzoldannelsesprocessen er svækket i nord, hvor lave temperaturer og vandfyldning forhindrer dannelsen af ​​podzol, såvel som i syd på grund af et fald i fugtindholdet.

Den europæiske taiga er præget af mørke nåleskove: kun her findes nordmannsgran (almindelig gran) og sibirisk gran sammen. Ædelgran bevæger sig kun mod øst til Ural, mens sibirisk gran trænger ind på Kolahalvøen og det østlige Karelen. Sibirisk gran, Sukachev lærk og sibirisk cedertræ krydsede Ural mod vest. Der er mange fyrreskove langs ådalene og udvaskning. En sekundær rolle i skove tilhører løvtræer: birk, asp, el. Masser af spagnummoser. Tørre enge og flodmarker er udbredte i zonen.

Typiske dyr for taigaen er rensdyr, jærv, los, ulv, egern og hvid hare. Den sibiriske væsel og den sibiriske gnaver, jordegern, kom nordøst for taigaen og slog sig ned mod vest til det nordlige Dvina og Hvidehavet. Mink, odder og vandspidsmus lever langs flodbredderne. Der er mange fugle i taigaen. Tjure og hasselryper findes overalt, og ryper findes i mossumpe.

Den europæiske taiga er opdelt i tre underzoner: nordlige, midterste og sydlige. Den nordlige taiga er kendetegnet ved overdreven fugt. I dens vestlige del er vintrene snedækkede og moderat kolde, og i den østlige del er vintrene kolde og ret snedækkede. Skovene her er lavtvoksende og sparsomme af gran og fyr (grønt mos, langmos, spagnum og lav).

Den midterste taiga er kendetegnet ved overdreven fugt, moderat kolde og kolde snedækkede vintre. Her dominerer blåbærgranskove (fra europæisk og sibirisk gran).

Den sydlige taiga er også ret fugtig, men har betydelige forskelle i vintertemperaturer (den gennemsnitlige januartemperatur i vest er -6°C, i øst -13°C), dybden af ​​jordfrysning i vest er 30 cm, i øst 60 cm eller mere.

Her observeres den højeste snedækkehøjde på den russiske slette - 70-90 cm Sommeren er kølig med overskyet, ofte regnfuldt vejr. Gennemsnitstemperaturen i juli er 14-16°C; årlig nedbør er 600-800 mm, gradvist stigende mod øst og nærmer sig Ural. Floderne i provinsen er fulde af vand. Snedækkets store tykkelse bestemmer deres høje oversvømmelser, som opstår i maj. Der er mange søer i lavlandet. De findes ofte blandt sumpe.

Pechora-provinsen ligger i den nordlige taiga-underzone, kun dens yderste syd falder ind i den midterste taiga. Vegetationsdækket er domineret af sparsomme gran- og fyrreskove. Sibiriske nåletræer er almindelige i træbevoksningen: cedertræ, gran, lærk. Skove er normalt sumpede. Gleyisk-podzolisk jord udvikler sig under dem. Kun i dalområderne og på bakkernes skråninger vokser ikke-marsk granskove. I den nordlige del er primære birkeskove ret udbredte og er også stort set sumpede. Der er mange sumpe i provinsen. De kuperede dominerer, og i den sydlige del - sphagnum ridge-huler. Enge med høj græsbevoksning er udviklet langs floderne. Taigaen er hjemsted for europæiske og sibiriske dyrearter.

Provinsen er rig på olie- og gasforekomster. Befolkningen i taigaen er engageret i pelsdyravl.

Zonen med blandede og løvfældende skove ligger i den vestlige del af sletten mellem taigaen og skov-steppen og strækker sig fra Ruslands vestlige grænser til sammenløbet af Oka og Volga. Zonens territorium er åbent for Atlanterhavet, og dets indvirkning på klimaet er afgørende.

Zonen er karakteriseret ved et mildt, moderat varmt klima. Relieffet viser en kombination af bakker (200 m eller mere) og lavland. Lagsletterne er overlejret af moræne, lakustrin-alluviale, fluvioglaciale og løssbjergarter. Inden for zonen, under forhold med et moderat fugtigt og moderat varmt atlantisk-kontinentalt klima, vil der dannes soddy-podzol og grå skovjord.

Klimaet i zonen er gunstigt for væksten af ​​nåletræarter sammen med bredbladede træer. Afhængig af aflastningsforholdene og fugtgraden dannes der også enge og sumpe. Europæiske nåletræ-løvskove er heterogene. Blandt de bredbladede arter i zonen er lind, ask, elm og eg almindelige. Efterhånden som du bevæger dig mod øst, på grund af klimaets stigende kontinentalitet, forskydes zonens sydlige grænse betydeligt mod nord, rødgrans og grans rolle øges, mens bredbladede arters rolle falder. Den mest udbredte af de løvbladede arter i zonen er lind, som danner det andet lag i blandede skove.

Typiske dyr i zonen er vildsvin, elg, bison, sort- eller skovstang, grævling osv. I de seneste årtier er antallet af vildsvin, flodbæver og elge steget markant.

Zonen med nåletræ-løvskove har længe været tæt befolket og udviklet, så dens natur er blevet meget ændret af menneskelig aktivitet. For eksempel optager skove kun 30% af zonens territorium; de mest bekvemme områder pløjes eller bruges til græsgange;

Skov-steppezonen, moderat fugtig og moderat varm, ligger i den sydlige del af den atlantiske-kontinentale klimaregion i den tempererede zone på den østeuropæiske slette. Dens sydlige grænse løber omtrent syd for Voronezh, Saratov, stiger langs Volga-dalen mod nord og løber langs Samara-dalen. Den europæiske skovsteppe er karakteriseret ved de vigtigste naturlige træk i hele zonen, men adskiller sig samtidig i sit naturlige udseende fra skovsteppen på den vestsibiriske slette, da den har forskelle i geografisk placering og historie. dannelsen af ​​territoriet. Skovsteppen strækker sig fra sydvest til nordøst, dvs. den indtager den sydligste position i den vestlige del af sletten. Dette bestemte dets bioklimatiske egenskaber: dens vestlige del, op til Voronezh-meridianen, har et semi-fugtigt klima og rigere vegetation, mens den østlige del er semi-tør med udtømt vegetationsdække.

Vinteren i øst er koldere og mere sne, den gennemsnitlige temperatur er -12°...-16°С. Sommeren i den europæiske skov-steppe kan være moderat varm med tilstrækkelig fugt. Så får vegetationen og jordbunden meget fugt, grundvandet fyldes op med tilstrækkelig fugt, dets niveau stiger og bliver tilgængeligt for planterødder mange steder, og kildevandsstrømmen i kløfter, kløfter og ådale stiger. I sådan en sommer udvikler steppe, skov og dyrket vegetation sig frodigt (rigtigt). Sommeren kan være varm med tørke og tør vind. Denne type vejr har en skadelig effekt på udviklingen af ​​naturlig og dyrket vegetation. Et vigtigt bioklimatisk nulbånd af forholdet mellem nedbør og fordampning passerer gennem skov-steppezonen: nord for den er der 100-200 mm mere nedbør end fordampning, og mod syd er der 100-200 mm mindre fordampning.

Den østeuropæiske skovsteppe dannedes på højland og lavland i den regionale region af Dnepr-glaciationen, dækket af løsslignende ler. Relieffet er kendetegnet ved erosionsdissektion, som skaber en vis diversitet af jorddække. Jordbunden i vandskel forhøjede områder under egeplantager er karakteriseret ved betydelig podzolisering. Langs høje flodterrasser med løsslignende dæksler strækker tunger af nedbrudte og udvaskede chernozems sig mod nord. Den mest typiske for den nordlige del af zonen er grå skovjord, let podzoliseret, udviklet på løsslignende lerjord. Udvaskede og podzoliserede chernozemer er typiske for den sydlige stribe af skov-steppe. Grå skovjord udvikles i små områder langs vandskel. Af de intrazonale jordarter, almindelige i fordybninger - steppeskåle, er malt karakteristisk.

Skovsteppens naturlige vegetation er næsten ikke blevet bevaret. Skovene her findes på små øer. Skovsteppen på den russiske slette er eg, hvilket adskiller den fra de mere østlige egne af Rusland.

Steppeområder i skov-steppen, der engang primært var dækket med fors (V.V. Alekhin kaldte dem nordlige farverige forb), er blevet pløjet. Små pletter af jomfruelige stepper forbliver langs kløfter og trinvise skråninger, der er ubelejlige til pløjning, såvel som i naturreservater.

Zonens fauna består af indbyggere i skove og stepper. Der er ingen vores egne arter her. På grund af den intense pløjning af zonen er dyreverdenen nu domineret af dyr i åbne rum og menneskelige ledsagere.

Semi-ørken- og ørkenzoner i Rusland er placeret i den sydvestlige del af det kaspiske lavland og på Turan-sletten. De støder op til kysten af ​​Det Kaspiske Hav, der støder op til halvørkenerne og ørkenerne i Kasakhstan i øst og det østlige Ciscaucasia i sydvest.

Klimaet i halvørkener og ørkener er moderat tørt og meget varmt med en årlig nedbør på 300-400 mm. Fordampningen overstiger nedbøren med 400-700 mm. Vintrene er ret kolde, med negative temperaturer fremherskende. Den gennemsnitlige januartemperatur i sydvest er 7°C, og i nordøst er den 1°C. Om vinteren dannes et snedække, hvis højde når 10-15 cm.Sneen ligger i 60-80 dage. I den yderste sydlige del af det kaspiske lavland dannes der ikke et stabilt snedække hvert år. Den dannes normalt 15-30 dage efter, at den gennemsnitlige daglige temperatur passerer gennem 0°C. Dette bidrager til sæsonbestemt frysning af jorden til en dybde på 80 cm (omtrent samme mængde som i den midterste taiga).

Halvørken og ørken er kendetegnet ved en overflod af saltsøer, strandenge og solonetzer. Derfor udvikles der let kastanjesolonetzisk jord, hvis absorptionskompleks indeholder natrium. Tykkelsen af ​​humushorisonter er 30-40 cm, og humusindholdet er kun 1,3%. I den nordlige del af halvørkenzonen udvikles vegetation af malurt-græstypen med dominans af fjergræs (tyrsa) og Lessing samt taurisk malurt og lerch. Mod syd falder antallet af korn, malurt begynder at dominere, og antallet af salturter stiger. Det lavtvoksende græsdække består af hvid og sort malurt, svingel, tyndbenet græs, xerofytisk fjergræs og isenbusk (Kochia prostrata). Om foråret dukker tulipaner, ranunkler og rabarber op. Hvid malurt vokser på let saltholdige muldjorder. Lerholdig, mere saltholdig jord er dækket af sort malurt. På saltslikkerne vokser der foruden sort malurt, biyurgun- og kermek-salturte og tamarix-buske.

For faunaen af ​​halvørkener og ørkener er jordegern og mange jerboer almindelige, hvoraf den lille, jordharen og den uldfodede hare er typiske. Der er talrige ørkenrotter - kæmmede, sydlige eller middagstid, der hovedsageligt bor i sand. Almindelige arter omfatter hermelin, væsel, steppeilder, grævling, ulv, almindelig ræv og lille korsakræv og mange krybdyr.

URAL

Det bjergrige Ural-land strækker sig fra nord til syd i mere end 2000 km fra 69°30" N til 50° 12" N. Den krydser fem naturlige zoner i det nordlige Eurasien - tundra, skov-tundra, taiga, skov-steppe og steppe. Bredden af ​​bjergbæltet er mindre end 50 km mod nord og over 150 km mod syd. Sammen med udløbssletterne, der er en del af landet, varierer dens bredde fra 50-60 km i den nordlige del af regionen til 400 km i den sydlige del.

Ural har længe været betragtet som grænsen mellem to dele af verden - Europa og Asien. Grænsen er trukket langs den aksiale del af bjergene og i sydøst langs Ural-floden.

Den østeuropæiske eller russiske slette er en af ​​de største i verden: fra nord til syd strækker den sig over 2,5 tusinde km; fra vest til øst - 1 tusind km. I størrelse er den russiske slette kun næst efter Amazonas, der ligger i Vestamerika.

Østeuropæisk slette - beliggenhed

Fra navnet er det tydeligt, at sletten ligger i Østeuropa, og det meste strækker sig ind i Rusland. I nordvest løber den russiske slette gennem de skandinaviske bjerge; i sydvest - langs Sudeterne og andre europæiske bjergkæder; fra vest er grænsen floden. Vistula; på den sydøstlige side er grænsen Kaukasus; i øst - Ural. I Norden skylles Sletten af ​​Det Hvide Hav og Barentshavet; i syd - vandet i det sorte, Azovske og det kaspiske hav.

Østeuropæisk slette - relief

Hovedtypen af ​​aflastning er blidt flad. Store byer og derfor størstedelen af ​​befolkningen i Den Russiske Føderation er koncentreret på den østeuropæiske slettes territorium. Den russiske stat blev født på disse lande. Mineraler og andre værdifulde naturressourcer findes også på den russiske slette. Konturerne af den russiske slette gentager praktisk talt konturerne af den østeuropæiske platform. Takket være en sådan fordelagtig placering er der ingen seismisk fare eller sandsynlighed for jordskælv. På slettens territorium er der også bakkede områder, der dukkede op som et resultat af forskellige tektoniske processer. Der er højder op til 1000 m.

I oldtiden var den baltiske skjoldplatform placeret i centrum af istiden. Som følge heraf er der et glacialt relief på overfladen.

Terrænet består af lavland og bakker, fordi... Platformaflejringerne er placeret næsten vandret.

På steder, hvor det foldede fundament ragede frem, dannedes kamme (Timansky) og bakker (Centralrussisk).
Højden af ​​sletten over havets overflade er cirka 170 m. De laveste områder ligger på kysten af ​​Det Kaspiske Hav.


Østeuropæisk slette - gletsjerpåvirkning

Glaciationsprocesser påvirkede markant lettelsen af ​​den russiske slette, især i dens nordlige del. En gletsjer gik gennem dette område, som et resultat af hvilket de berømte søer blev dannet: Chudskoye, Beloe, Pskovskoye.
Tidligere påvirkede istiden topografien i den sydøstlige del af sletten, men dens konsekvenser forsvandt på grund af erosion. Højland blev dannet: Smolensk-Moskva, Borisoglebskaya osv., samt lavland: Pechora og Caspian.

I syd er der højland (Priazovskaya, Privolzhskaya, Central Russian) og lavland (Ulyanovskaya, Meshcherskaya).
Længere mod syd ligger Sortehavet og det kaspiske lavland.

Gletscheren bidrog til dannelsen af ​​dale, stigningen i tektoniske lavninger, slibningen af ​​klipper og dannelsen af ​​udsmykkede bugter på Kolahalvøen.


Østeuropæisk slette - vandveje

Floderne i den østeuropæiske slette hører til bassinerne i det arktiske og atlantiske hav, resten strømmer ud i Det Kaspiske Hav og har ingen forbindelse med havet.

Den længste og dybeste flod i Europa, Volga, løber gennem den russiske slette.


Østeuropæisk slette - naturområder, flora og fauna

Næsten alle naturlige zoner i Rusland er repræsenteret på sletten.

  • Ud for kysten af ​​Barentshavet, i den subtropiske zone, er tundraen koncentreret.
  • I den tempererede zone, mod syd fra Polesie og til Ural, strækker nåleskove og blandede skove sig og giver plads til løvskove i vest.
  • I syd hersker skov-steppe med en gradvis overgang til steppe.
  • I regionen i det kaspiske lavland er der en stribe af ørkener og semi-ørkener.
  • Arktiske, skov- og steppedyr lever på landene på den russiske slette.



De farligste naturfænomener, der forekommer på den russiske slettes territorium, omfatter oversvømmelser og tornadoer. Miljøproblemet er akut på grund af menneskelige aktiviteter.


Fordelingen af ​​jord og vegetation på den russiske slette afslører zoneinddeling. Til gengæld har zoneinddelingen af ​​jord og vegetation en provinsiel karakter fra vest til øst. Tykkelsen af ​​chernozems i de vestlige regioner er meget større, og humusindholdet er noget lavere end chernozems i de østlige regioner i de samme zoner.

Blandede skove i den vestlige del af den russiske slette, herunder mange repræsentanter for den europæiske flora, reducerer deres område kraftigt i øst, og i deres sammensætning forsvinder repræsentanter for den europæiske flora enten helt, eller der er færre af dem, men sibiriske arter komme til syne.

Den intrazonale fordeling af jord og vegetation er påvirket af særegenhederne ved den historiske udvikling af forskellige områder, såvel som den mekaniske og kemiske sammensætning af moderbjergarterne og relieffet, der omfordeler varme og fugt. Relieffet overtræder ofte zonegrænser.

Tidspunktet for dannelsen af ​​det moderne jord- og vegetationsdække på den russiske slette varierer. Alderen for jordbunden i den arktiske tundra er holocæn, taiga-skovene og de underliggende podzoliske jorder er midt-kvartær. Dannelsen af ​​skov, steppevegetation og chernozem-jord går også tilbage til midten af ​​kvartærperioden.

I tundrazonen dominerer tundra-gley-jord; isdannelse sker uden væsentlig tørveakkumulering. I skovzonen under nåletræer er podzoljorde typiske. I nord dominerer podzolic-gley jord. I sumpene på den russiske slette udvikles tørvemosejord (på højlandet) og tørve-humus-mosejord (på overgangs- og lavlandsjorden).

I den sydlige del af taiga-underzonen, hvor græs- og buskvegetation og træarter øges, og i blandskovsunderzonen er hovedtypen soddy-podzol. I skovstepper under løvskove er grå skovjorde almindelige.

I skov-stepper og stepper under urteagtig vegetation er den vigtigste jordtype chernozem. Udvaskede, podzoliserede, lav-humus tykke chernozems er almindelige i vest, hvor der er mere nedbør. Typiske, medium-humus og rige chernozems dominerer i den midterste del af provinsen; mod øst aftager tykkelsen af ​​chernozems.

I den sydlige del af skov-stepperne og især i stepperne er almindelige chernozemer (medium og lav-humus) mere udbredte. Sydlige chernozems er karakteristiske for den tørre steppe-underzone. Halvørkener og ørkener i den østeuropæiske provins er kendetegnet ved let kastanjejord.

Landene i den ikke-chernozem-del har i højere grad oplevet den negative virkning af den accelererede, miljømæssigt uforberedte proces med industrialisering og urbanisering af regionen. Som følge heraf blev mere end 14 millioner hektar jord fjernet fra landbruget i efterkrigstiden, herunder 7 millioner hektar agerjord, som i det væsentlige blev forladt. For eksempel når andelen af ​​eroderet landbrugsjord i Moskva-regionen 15% af deres samlede areal, i Kaluga-regionen - næsten 13%.
Langvarig brug af mineralsk gødning har ført til en stigning i surhedsgraden af ​​de mest almindelige soddy-podzoliske jorder i Non-Black Earth Region. Millioner af investeringer i indvinding giver ikke håndgribelige resultater, og en række steder (for eksempel i Meshchera) førte genvinding til afbrydelse af jordvandsregimet, hurtig mineralisering af tørv og et fald i jordens frugtbarhed. Faldet i grundvandet som følge af indvindingen havde en negativ indvirkning på tilstanden af ​​skove, der støder op til de drænede områder. I de drænede områder faldt udbyttet af korn og kartofler. Sammen med en mærkbar (4 gange) reduktion i arealet af fiberhør og udbyttet af denne afgrøde var der alvorlige overtrædelser af miljøkravene i hørdyrkning.

I den sorte jorddel af den russiske slette førte intensiveringen af ​​landbrugsproduktionen og andre former for økonomisk aktivitet til ødelæggelsen af ​​jorddækket, som spredte sig over næsten 80% af dets areal, hvilket kan betragtes som en national katastrofe. Udnyttelsen af ​​chernozems uden tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger har ført til et fald i humusindholdet med en tredjedel. Situationen forværres yderligere af, at territoriet i en række områder af chernozem-zonen stort set er opskåret af kløfter og kløfter, og jorden er udsat for vand- og vinderosion. I Belgorod-regionen er mere end 70 % af landbrugsjorden således udsat for erosionsprocesser.

I tundraer, skov-tundraer, semi-ørkener og ørkener ligger hovedårsagerne til ændringer i vegetationsdækningen i overgræsning af husdyr, hvilket fører til udskiftning af værdifulde foderplanter med dårligt spist og ukrudt samt mekanisk skade på vegetationsdækket. af køretøjer, under minedrift og byggeri. At genoprette for eksempel lavtundra-græsgange tager det mindst 20-25 år.