
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 622 |
تعداد مقالات | 6,489 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,609,979 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,200,551 |
کانی شناسی رس و تکامل خاکها در یک کاتنا در منطقه بهشهر، استان مازندران | ||
مجله مدیریت خاک و تولید پایدار | ||
مقاله 6، دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-114 اصل مقاله (929.03 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/ejsms.2018.8656.1520 | ||
نویسندگان | ||
اغول سونا قلی زاده1؛ فرهاد خرمالی* 2؛ آرش امینی3؛ فرشاد کیانی2 | ||
1دانش آموخته/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
2استاد دانشگاه/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
3استاد دانشگاه/ دانشگاه گلستان | ||
چکیده | ||
سابقه و هدف: کاتنا به صورت گسترهای از سری خاکهای پیوسته تعریف شده است که در یک ردیف پستی و بلندی قرار می-گیرد و اصطلاحاً ردیف زهکشی نیز نامیده میشود. اهداف اصلی این پژوهش شامل 1- مطالعه تأثیر توأم پستی و بلندی و شرایط زهکشی و سطح آب زیرزمینی در تکامل خاکها، 2- شناخت خاکهای هیدرومورفیک و هالوهیدرومورفیک اراضی پست منطقه میانکاله به عنوان زیستگاه حیاتوحش و جاذبههای توریستی میباشند. مواد و روشها:منطقهی مورد مطالعه در جنوب شرقی دریای خزر، دارای آب و هوای معتدل، رژیم رطوبتی زریک و رژیم حرارتی ترمیک است. سه ناحیه از نظر توپوگرافی در منطقه شامل تپه، دشت آبرفتی و اراضیپست تعیین شد. پنج پدون نماینده با استفاده از نقشههای خاک موجود درمنطقه در امتداد برش طولی شمال- جنوب انتخاب و مطالعه گردیدند. یافتهها:خاکهای اراضی پست نزدیک دریا به صورت Aquisalids و Halaquepts رده بندی شدهاند، و گلیزیشن در آنها رخ داده است. در دشت آبرفتی در زمین های زراعی Haplaquolls و Haploxerepts غالب بودند و دارای تجمع ماده آلی هستند. در Haplaquolls افق مالیک، تجمع رس و نیز گلیزیشن دیده شدهاند. در Haploxerepts شرایط ورتیک مشاهده شد. در نهایت در موقعیت تپه در شیبهای شمالی کوههای البرز که تحت پوشش جنگل بودند Haploxeralfs تشکیل شده بود که در آن تخلیه آهک رخ داده و دارای افق آرجیلیک می باشدخاکهای اراضی پست در مرحله شور و سدیمی میباشند و با افزایش عمق آب زیرزمینی بهطرف کوه، افقهای مالیک و آرجیلیک تشکیل شدهاند.نتایج کانیشناسی رس نشان داد که ایلیت کانی غالب خاکهای اراضی پست و دشت آبرفتی بوده ولی در موقعیت تپه با پوشش جنگلی، اسمکتیت کانی غالب میباشد. ورمیکولیت نیز در خاک جنگلی موقعیت تپه به خوبی مشاهده شد. به دلیل عدم وجود شرایط لازم برای تشکیل کائولینیت، این کانی به ارث رسیده از مواد مادری است. حضور کانیهای ایلیت و کلریت در خاکهای منطقه منشأ موروثی دارند. نتیجهگیری: در موقعیت تپه به دلیل آبشویی بیشتر و پوشش جنگلی، هوادیدگی بیشتر صورت گرفته و باعث تشکیل بیشتر اسمکتیت و نیز ورمیکولیت شده است. کاهش شدید کلریت در خاکرخ واقع در جنگل، به دلیل هوادیدگی بیشتر منطقی است.در این خاکرخ، درصد کانی رسی اسمکتیت در افق زیرسطحی به میزان قابل توجهی بیشتر از سطح خاک است. در خاک دشت آبرفتی از مقدار ایلیت کاسته شده و اسمکتیت به مقدار قابل توجهی وجود دارد که میتواند نتیجه تشکیل اسمکتیت از هوادیدگی ایلیت باشد. در خاکهای اراضیپست نیز به دلیل آبگرفتی، شرایط برای تشکیل درجای اسمکتیت فراهم بوده و اسمکتیت در این خاکها نیز به طور قابل توجهی یافت میشود.در نتیجه، اسمکتیت دارای دو منشأ خاکساز (از محلول خاک) و تغییر شکلیافته از کانیهای ایلیت و کلریت است. | ||
کلیدواژهها | ||
کاتنا؛ اراضی پست؛ میانکاله | ||
مراجع | ||
1.Allen, B.L., and Hajek, B.F. 1989. An introduction to soil mineralogy. P 199-278. In: J.B. Dixon and S.B. Weed. (eds.), Minerals in Soil Environments, 2nd ed. SSSA Book Ser. Madison, WI. 2.Amini, A. 1995. Origin and deposition mechanism of the loess in Gharetikan watershed, Golestan Province. M.Sc. Thesis. Tehran University, 175p. 3.Behshahr. Map of number 6763. Geology department and mineral discussions of Country. 4.Bhattacharyya, T., Pal, D.K., and Deshpande, S.B. 1992. Genesis and transformation of minerals in the formation of red (Alfisols) and black (Inceptisols and Vertisols) soils on Deccan basalt in Western Ghats, India. J. Soil Sci. 44: 159-171. 5.Bonifacio, E., Zanini, E., Boero, V., and Franchini-Angela, M. 1997. Pedogenesis in a soil catena on serpentinite in northwestern Italy. Geoderma. 75: 33-51. 6.Bouyoucos, G.J. 1962. Hydrometer method improved for making particle size analysis of soils. Agron. J. 54: 464-465. 7.Bullock, P., Federoff, N., Jongerius, A., Stoops, Tursina, G., and Babel, T. 1985. Handbook for soil thin section Description. Wainer research Publication, Wolverhampton, U.K. 152p. 8.Burnett, A.D., Fookes, P.G., and Robertson, R.H.S. 1972. An engineering soil at Kermanshah, Zagros Mountains, Iran. Clay Miner. 9: 329-343. 9.Cremeens, D.L., and Mokma, D.L. 1987. Fine Clay Mineralogy of Soil Matrics and Clay Films in Two Michigan Hydrosequences. Soil Sci. Soc. Am. J. 51: 1378-1381. 10.Curi, N., and Franzmier, D.P. 1984. Toposequence of Oxisols from the central plateau of Brazil. Soil Sci. Soc. Am. J. 48: 341-346. 11.Dixon, J.B., and Weed, S.B. 1992. Minerals in soil environments. Second edition. SSSA. Madison, Wisconsin, U.S.A., 1244p. 12.Dumon, M., Tolossa, A.R., Capon, B., Detavernier, C., and Van Ranst, E. 2014. Quantitative clay mineralogy of a Vertic Planosol in southwestern Ethiopia: Impact on soil formation hypotheses. Geoderma. 214-215: 184-196. 13.Gerrard, J.G. 1992. Soils Geomorphology. An Integration of Pedology and Geomorphology. Chapman & Hall, New York. 269p. 14.Ghasemi, M.R., and Mosaferi. 2004. Map and report of Sheet Geology. Geological Survey of Iran. 15.Ghergherechi, Sh., and Khormali, F. 2008. Distribution and origin of clay minerals influenced by ground-water table and land use in south-west Golestan province. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 15: 3. 18-30. (In Persian) 16.Gunal, H., and Ransom, M.D. 2006. Genesis and micromorphology of loessderived soils from central Kansas. Catena. 65: 222-236. 17.Haghnia, G.H., and Lakzian, A. 1996. Soil Genesis and Classification. Mashhad Ferdowsi University. 616p. (In Persian) 18.Hargarit, R., and Liversey, N.T. 1975. Mineralogical and chemical properties of Serpentine soils in northeast Scottland. In: S.W. Baily (eds.), proceeding international clay conference, Mexico City. 655p. 19.Hook, P.B., and Burke, I.C. 2000. Biogeochemistry in a shortgrass landscape: control by topography, soil texture, and microclimate. Ecology. 81: 2686-2703. 20.Hussain, M.S., Amadi, T.H., and Sulaiman, M.S. 2003. Characteristics of soils of a toposequence in northeastern Iraq. Geoderma. 33: 63-82. 21.Jackson, M.L. 1975. Soil Chemical Analysis. Advanced Course. University of Wisconsin, College of Agriculture, Department of Soils. Madison, Wisconsin, USA. 930p. 22.Johns, W.D., Grim, R.E., and Bradley, W.F. 1954. Quantitative estimation of clay minerals by diffraction methods. J. Sed. Petrol. 24: 242-251. 23.Kemper, W.D., and Rosena, R.C. 1986. Aggregate stability and size distribution. P 425-442. In: A. Klute, (ed.), Methods of Soil Analysis. Part I: Physical Analysis. SSSA. Madison, WI. 24.Khomo, L., Hartshorn, A., Rogers, K., and Chadwick, O. 2011. Impact of rainfall and topography on the distribution of clays and major cations in granitic catenas of southern Africa. Catena. 87: 119-128. 25.Khormali, F., and Abtahi, A. 2001. Soil genesis and mineralogy of three selected regions of Fars, Bushehr and Khozestan province of Iran, formed under highly calcareous conditions. Iran Agr. Res. 20: 67-82. 26.Khormali, F., and Abtahi, A. 2003. Origin and distribution of clay minerals in calcareous arid and semi-arid soils of Fars Province, Southern Iran. Clay Miner. 38: 511-527. 27.Khormali, F., and Kehl, M. 2011. Micromorphology and development of loess-derived surface and buried soils along a precipitation gradient in Northern Iran. Quaternary International. 234: 109-123. 28.Khormali, F., Abtahi, A., and Tazikeh, H. 2012. Clay Minerals (Characteristics, Identification). Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Press, 300p. (In Persian) 29.Kittrick, J.A., and Hope, E.W. 1963. A procedure for particle size separation of soils for X-ray diffraction analysis. Soil Sci. 96: 312-325. 30.Malla, P.B. 2002. Vermiculites. In: Soil Mineralogy with Environmental Application. SSSA Book Series. No 7. 866p. 31.Mehra, O.P., and Jackson., M.L. 1960. Iron oxide removal from soils and clays by a dithionite citrate system with sodium bicarbonate. Clays Clay Miner. 7: 317-327. 32.Milne, G. 1935. Some suggested units for classification and mapping, particularly for East African soils. Soil Research. 4: 183-198. 33.Nabiollahy, K., Khormali, F., and Ayoubi, Sh. 2006. Formation of Mollisols as affected by landscape position and depth of groundwater in Kharkeh Research Station, Kurdestan province. J. Agric. Sci. Natur. Resour. 13: 4. 20-30. (In Persian) 34.Naidu, R., Mitchell, B.D., and Machenzie, R.C. 1994. Effect of drainage on characteristics of some soils of the Orkney Island (Y.U). Aust. J. Soil Res. 32: 519-534. 35.Nelson, R.E. 1982. Carbonate and gypsum. P???????. In: A.L. Page, (ed.). Methods of Soil Analysis. Part II. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, USA. 36.Page, M.C., Sparks, D.L., Noll, M.R., and Hendricks, G.J. 1987. Kinetics and mechanisms of potassium release from sandy Middle Atlantic Coastal Plain soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 51: 1460-1465. 37.Pedology semi-detailed report of Gorgan peroject. 1963. Independent business of irrigation of Pedology institute. Soil and Water Research Institute of Iran. (In Persian) 38.Sanjari, S., Farpoor, M.H., Karimian Eghbal, M., and Esfandiarpoor Brojeni, A. 2011. How to Formation, micromorphology and clay mineralogy of soils located on various geomorphic levels in Jiroft area. J. Soil Water (Agr. Sci. Tech.). 25: 411-425. (In Persian) 39.Schaetzl, R.J. 2013. Catenas and soils. P 145-158. In: G.A. Pope, (ed.), Treatise on Geomorphology. Academic Press, San Diego, CA, vol. 4, Weathering and Soils Geomorphology. 40.Schaetzl, R., and Anderson, S. 2005. Soils: Genesis and Geomorphology. Cambridge University Press. NY. 817p. 41.Soil Survey Manual. 1993. USDA Handbook Vol. 18 US Gov. Printing Office. 603p. 42.Soil Survey Staff. 2014. Keys to Soil taxonomy. 11th edition. Soil Manage. Support. Serv. Tech. Mongr. 19. Pocahntas. Press, Blacksubg, VA. 372p. 43.Viennet, J.C., Hubert, F., Ferrage, E., Tertre, E., Legout, A., and Turpault, M.P. 2015. Investigation of claymineralogy in a temperate acidic soil of a forest using X-ray diffraction profile modeling: Beyond the HIS and HIV description. Geoderma. 241-242: 75-86. 44.World Reference Base for Soil Resources. 2014. World Soil Resources Reports 106. FAO, Rome. 181p. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 935 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 456 |