34. Аммиачная селитра, мочевина, кас. Состав, свойства и приемы их эффективного применения под различные сельскохозяйственные культуры в различных почвенно-климатических зонах.
1. Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний) NH4 NO3. Содержит 34,6% нитратного и аммиачного азота. Получается нейтрализацией 56-60 % азотной кислоты газообразным аммиаком: HNO3 + NH3 (газ) = NH4 NO3.
Для выделения аммиачной селитры раствор упаривают до 95-98 % NH4 NO3, затем подвергают перекристаллизации и высушиванию. Получается белое кристаллическое вещество с содержанием 98 - 99 % NH4 NO3.
Нитрат аммония очень гигроскопичен, на воздухе сильно отсыревает и слеживается. Для уменьшения слеживаемости к нему добавляют небольшое количество кондиционирующих веществ (тонкоразмолотая фосфоритная или костяная мука, гипс, каолинит и др.), не разлагающих аммиачную селитру и способных поглощать значительное количество влаги. Эти добавки придают селитре желтый оттенок. Физические свойства аммиачной селитры зависят от размеров и формы получаемых кристаллов. В настоящее время она есть в гранулированном виде и в виде чешуек. Гранулированная обладает лучшими физическими свойствами, чем кристаллическая, она сохраняет хорошую сыпучесть и рассеваемость.
Аммиачная селитра быстро и полностью растворяется почвенной влагой. Из раствора нитрата аммония растения быстрее поглощают катионы NH4+, чем анионы NO3-. Поэтому аммиачную селитру относят к группе физиологически кислых удобрений. В почве в рез-те обменного поглощения NH4+ адсорбируется коллоидами почвы, а NO3- образует в растворе соли с кальцием, магнием и др. ионами.
Ее с успехом можно применять под различные культуры на всех почвах нашей страны. Для повышения эффективности NH4 NO3 при систематическом внесении ее в малобуферные кислые дерново-подзолистые почвы большое значение имеет их известкование.
Аммиачную селитру применяют в качестве допосевного (основного) удобрения, вносят в рядки или в лунки при посеве и в подкормку в период вегетации.
В условиях влажного климата, особенно на легких по механическому составу почвах, где возможно вымывание нитратного азота, внесение NH4 NO3 с осени по зяблевую вспашку менее эффективно, чем весной под предпосевную культивацию. В менее увлажненных районах ее можно вносить с осени, не опасаясь вымывания азота. NH4 NO3 в небольших дозах (10-15 кг N) вместе с удобрениями других видов вносят в рядки при посеве сахарной свеклы, в лунки при посадке картофеля, овощных и других культур. NO3- – одно из лучших азотных удобрений для ранневесенней подкормки озимых. Ее можно применять и для подкормки пропашных и овощных культур с обязательной заделкой в междурядья на глубину 10-15 см культиваторами- растениепитателями или при последующей междурядной обработки почвы.
2. Мочевина (карбамид) СО(NН2)2. Синтетическая мочевина содержит 46 % азота, это самое концентрированное из твердых азотных удобрений. Исходные продукты для производства синтетической мочевины – газообразный или жидкий аммиак и диоксид углерода (углекислый газ). Получается она в результате взаимодействия диоксида углерода с аммиаком при высоких давлении и температуре.
СО2 + 2NН3 = СО(NН2)2 + Н2О
По внешнему виду мочевина – белый кристаллический продукт, хорошо растворимый в воде. Гигроскопичность ее при температуре до 20 °С сравнительно небольшая, но с повышением температуры значительно увеличивается. При хранении кристаллическая мочевина может слеживаться и рассеваемость ее ухудшается. Промышленность выпускает мочевину для удобрения в гранулированном виде 1-3 мм размер гранул.
В процессе грануляции под влиянием температуры в мочевине образуется биурет:
2 СО(NН2)2 (СОNН2)2НN + NН3.
При высоком содержании (более 3 %) биурет становится токсичным для растений и при внесении мочевины с таким содержанием, непосредственно перед посевом угнетает развитие растений.
В почве биурет полностью разлагается в течение 10-15 дней, поэтому при внесении мочевины за 1-2 мес до посева отрицательного действия биурета на молодые растения не наблюдается. В кристаллической мочевине содержание биурета не превышает 0,2-0,8 %, а гранулированную мочевину в настоящее время с содержанием биурета не более 1,0 %.
В почве мочевина полностью растворяется почвенной влагой и под действием фермента уреазы, выделяемого уробактериями, быстро аммонифицируется, превращаясь в углекислый аммоний:
СО(NН2)2 + 2 Н2О = (NН4)2СО3, а затем
(NН4)2СО3 → NН4НСО3 + NН3.
Поэтому при поверхностном внесении мочевины без заделки в почву и при отстствии осадков могут происходить частичные потери азота в виде NН3. Они сильнее выражены на почвах с нейтральной и щелочной реакцией.
Установлено, что мочевина может поглощаться корнями, а также листьями растений без предварительного превращения в углекислый аммоний.
Мочевина применяется в качестве допосевного удобрения на всех почвах под различные с/х культуры. В зоне достаточного увлажнения на легких дерново-подзолистых почвах и при орошении на сероземах мочевина дает более высокие прибавки урожая, чем аммиачная селитра, т к. амидный азот мочевины быстро превращается в аммиачный, а последний поглощается почвой и меньше вымывается в глубь почвы.
При использовании для ранневесенней подкормки озимых культур мочевина дает такой же высокий эффект, как и аммиачная селитра. Мочевину можно применять и для подкормки пропашных и овощных культур с немедленной заделкой в почву. При несвоевременной заделке возможны потери азота вследствие улетучивания NН3. Ее можно использовать и для некорневой подкормки растений (кристаллическая мочевина).
В отличие от других форм азотных удобрений мочевина даже в повышенной концентрации (1 % - ный раствор) не обжигает листья и вместе с тем хорошо используется растениями.
При внесении одной мочевины ее смешивают с сухим песком.
3. Растворы аммиачной селитры и мочевины (КАС).
В растворах, содержащих смесь мочевины и аммиачной селитры, создается эффект взаимного растворения, что позволяет получать удобрения с более высокой концентрацией азота без риска высаливания. Концентрированные растворы карбамида и аммиачной селитры, получившие название КАС (карбамид- аммиачная селитра), не содержат свободного аммиака, поэтому они более технологичны и удобны в обращении.
КАС представляет собой светло-желтую жидкость. В зависимости от температуры воздуха в зоне применения растворов КАС содержание азота в них варьирует от 25 до 32 %. Концентрацию этих удобрений следует выбирать такую, чтобы при холодной погоде не происходило высаливание, т.к. кристаллы могут закупоривать трубопроводы и вентили емкостей для хранения, средств транспортировки и машин для хранения.
Хранить растворы КАС можно в металлических и бетонных емкостях. Обычно КАС вносят в почву с помощью наземных средств. Для поверхностного внесения используют широкозахватные штанговые опрыскиватели. Корневую подкормку посевов пропашных культур проводят одновременно с междурядной обработкой или окучиванием. Растворы КАС можно использовать и при орошении дождеванием или по бороздам.
35. Ассортимент аммонийных и нитратных азотных удобрений. Получение, состав, свойства этих удобрений и приемы эффективного использования при выращивании с-х культур в различных почвенно-климатических условиях.
Выпускаются группы азотных удобрений:
НИТРАТНЫЕ – натриевая селитра, кальциевая селитра;
АММОНИЙНЫЕ и АММИАЧНЫЕ – сульфат аммония, углеаммиакаты, безводный аммиак, аммиачная вода;
АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ – аммиачная селитра, известково-аммиачная селитра, сульфат-нитрат аммония, жидкие аммиакаты;
АМИДНЫЕ – мочевина, цианамид кальция.
НИТРАТНЫЕ. Селитры (соли азотной кислоты). Изначально применялись селитры природного происхождения (чилийская). Сейчас – синтетические селитры.
ОБЩИЕ СВОЙСТВА: легкорастворимы, легкодоступны, сильная вертикальная и горизонтальная миграция в почве, физиологически щелочные удобрения (т.е. оказывают нейтрализующее действие на кислые почвы).
Вступают в обменные реакции с ППК. ППК поглощает Na и Ca, а нитрат-ион образует HNO3 или (для натриевой селитры) Ca(NO3)2. Нитратный азот не подвергается химическому или физико-химическому поглощению в почвах.
НАТРИЕВАЯ СЕЛИТРА: NaNO3 . Содержит 15-16% N и 26% Na.
ПОЛУЧЕНИЕ: при производстве азотной к-ты из аммиака путем щелочной адсорбции окислов азота. непоглощенные NO и NO2 пропускают через р-р соды или NaOH (в поглотительных башнях). Na2CO3+2NO2=NaNO3+NaNO2+CO2. NaNO2+2HNO3(слабая)=3NaNO3+2NO+H2O. NO → в поглотительные башни для окисления в NO2. Выпаривают и центрифугируют осадок NaNO3 – получают белую или серую мелкокристаллическую соль. Удобрение гигроскопично.
КАЛЬЦИЕВАЯ СЕЛИТРА: Ca(NO3)2. “Норвежская селитра”. 13-15% азота.
ПОЛУЧЕНИЕ: нейтрализация 40-48% HNO3 мелом или известью:
CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2. Азотную к-ту получают окислением аммиака.
Оч. гигроскопична, для улучшения физических свойств добавляют ≈0,5% гидрофобных добавок (парафинистый мазут).
Применение: можно вносить под все культуры (особенно на дерново-подз. почвах, т.к. подщелачивают среду, но на черноземах заметно меньше эффект, особенно под зерновые). Натриевая селитра хороша под сах. свеклу и др. корнеплоды – они способствуют оттоку углеводов в корни.
Можно в рядки (только натриевую, особенно под корнеплоды. Кальциевая слишком гигроскопична), основное или подкормку.
На дерново-подз. почвах оптимум – кальциевая, на черноземах равноценны, на засоленных почвах натриевую не рекомендуется. Малоэффективны в орошаемом земледелии, т.к. легко вымываются из верхних слоев почвы.
АММИАЧНЫЕ
Бывают твердые (сульфат аммония, сульфат аммония-натрия, хлористый аммоний, карбонат аммония, бикарбонат аммония) и жидкие (безводный аммиак, аммиачная вода).
СУЛЬФАТ АММОНИЯ: (NH3)2SO4. Содержание азота 20,5 – 21%.
ПОЛУЧЕНИЕ: нейтрализацией серной к-ты аммиаком, выделенным из отходящих газов при коксовании или синтетическим. Осадок (NH4)2SO4 отделяют центрифугированием и высушивают. Серную к-ту можно заменить гипсом (CaSO4*2H2O), мирабилитом или глауберовой солью (Na2SO4*10H2O, в этом случае получается (NH4)2SO4 и сода).
Легкорастворим, мало слеживается, слабогигроскопичен, внешене – кристаллическая соль разной окраски (белый, серый, красноватый). Физиологически кислое удобрение. Содержит ≈23% серы, доли процента свободной серной к-ты (синтетический) и органические примеси (коксохимический – смоляные к-ты, фенол, роданит аммония. Последний токсичен для р-ний).
В почве быстро растворяется, ионы аммония переходят в ППК, где легкодоступны растениям, но мало подвержениы вымыванию из почвы. Но из-за этого же локализуется в очагах внесения. Малопригодны для рядкового удобрения – избыток аммиака токсичен для проростков. Постепенно нитрифицируется. При длительном применении почва заметно подкисляется (кроме щелочных каштановых). Хорош для основоного удобрения. Повышает эффективность фосмуки.
СУЛЬФАТ АММОНИЯ-НАТРИЯ: (NH3)2SO4* Na2SO4.
Содержит не менее 16% азота и до 2,5% органических примесей.
ПОЛУЧЕНИЕ: отход производства капролактама.
Хорошее удобрение под сах. свеклу и др. корнеплоды в связи с наличием Na, для крестоцветных, отзывчивых на серу и натрий. Применять на черноземах и произвесткованных дерново-подз. почвах.
ХЛОРИСТЫЙ АММОНИЙ: NH4Cl.
Содержит 24-25% азота.
ПОЛУЧЕНИЕ: побочный продукт при производстве соды:
NH3+CO2+H2O+NaCl = NaHCO3+NH4Cl.
Легкорастворим, малогигроскопичен, хорошие физические свойства. Высокая физиологическая кислотность и 66,6% хлора, к-рый угнетающе действует на картофель, табак, виноград, а на дерн-подз почвах – и на лук, капусту, лен. Нормально для зерновых при обычных нормах азота. Заделывать, осенью – в этом случае ионы хлора не поглощаются корнями, а легко вымываются.
КАРБОНАТ АММОНИЯ: (NH4)2CO3.
Представляет собой смесь карбоната, бикарбоната и карбамата аммония. Содержит 21-24% азота.
ПОЛУЧЕНИЕ: получают насыщением аммиачной воды CO2 с последующей отгонкой карбоната аммония; или в рез-те взаимодействия газообр. Аммиака и CO2 в присутствии паров воды.
Оч. нестоек на открытом воздухе, разлагается:
(NH4)2CO3 = NH3+NH4HCO3
БИКАРБОНАТ АММОНИЯ: NH4HCO3.
Содержит 17% азота.
ПОЛУЧЕНИЕ: адсорбция газообразного аммиака и углекислого газа р-ром карбоната аммония. NH4HCO3 выпадает в осадок. Оставшийся в р-ре NH4HCO3 насыщают газообразным аммиаком и получившийся (NH4)2CO3 вновь используют для производства NH4HCO3.
Более стоек, чем карбонат аммония, но не намного. При разбросном методе внесения в почву заделывать сразу же. По действию на растения приближается к аммиачной селитре.
БЕЗВОДНЫЙ АММИАК: NH3.
Содержит 82% азота. Получают сжижением газообразного аммиака под давлением. Хранят под давлением.
При внесении в почву превращается в газ, к-рый адсорбируется коллоидами и поглощенной почвенной влагой, образуя NH4OH. Ионы аммония дают различные соли, поглощаются твердой фазой, нитрифицируются.
АММИАЧНАЯ ВОДА:
р-р аммиака в воде. I сорт содержит 20,5% азота (25% аммиак), II – 16,5% (20% аммиак).
Рекомендуется в качестве основного удобрения. При подкормке вносят в середину междурядий, чтобы не создавалось токсичных концентраций аммиака.
АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ
АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА: NH4 NO3 .
Содержит 35% нитратного и аммиачного азота.
ПОЛУЧЕНИЕ: Нейтрализацией 55-60% азотной к-ты газобразным аммиаком. Затем р-р упаривают до содержания 98-99% NH4 NO3, перекристаллизовывают и высушивают.
Белое кристаллическое в-во с 98-99% NH4 NO3 и некоторыми примесями, в т.ч. добавками для улучшения физических свойств. Оч. гигроскопичен, слеживается. Добавки (гипс, фосмука, каолинит) моут придавать желтоватый цвет. Иногда гранулируют (физические св-ва улучшаются). физиологически кислое удобрение. Непосредственно перед внесением можно смешать с известью.
При внесении ион аммония поглощается ППК а нитрат-ион образует в р-ре соли с кальцием, магнием и т.п. может при длительном внесении подкислять легкие малобуферные почвы. Аммиачная селитра занимает первое место по эффективности среди азотных удобрений.
Вносят в основное удобрение, подкормку, в рядки. Оч. хорошо для ранневесенней подкормки озимых.
По почвенно-климатическим зонам: селитры лучше на дерново-подз. и др. кислых почвах, т.к. физиологически щелочные. Не рекомендуются при орошении – вымывается нитрат-ион. Аммиачные жидкие – на почвах со значительной емкостью, иначе улетит аммиак. Натрийсодержащие удобрения – под корнеплоды и особенно сахарную свеклу.
- Ответы на вопросы комплексного госэкзамена в ргау-мсха имени к.А. Тимирязева по специальности 110101 – агрохимия и агропочвоведение и 110102 – агроэкология Оглавление
- Агрономическая оценка гранулометрического состава почвы
- Агрономическая оценка органического вещества почв
- Биогенно - аккумулятивные почвенные процессы и их изменение при сх использовании почв.
- 4. Болотный почвообразовательный процесс. Пути формирования болотных почв.
- 5. Генезис, свойства и состав серых лесных почв и их сельскохозяйственное использование
- 6. Генезис, строение, состав и свойства дерново-подзолистых почв
- 7. Генетическая и агрономическая оценка песчаных и супесчаных подзолистых и дерново-подзолистых почв.
- 8. Генетическая и агрономическая характеристика черноземных почв.
- 9. Генетическая и Агроэкологическая оценка черноземов
- 10.Гранулометрический состав, полевые и лабораторные методы исследования.
- 11. Засоленные почвы. Их мелиорация и использование
- 12. Особенности мелиорации и использования полугидроморфных почв таежно-лесной зоны.
- 13. Особенности почвообразования и генезис почв таежно-лесной зоны.
- 14. Подзолистые и дерново-подзолистые почвы, их агроэкологическая оценка и использование.
- 15. Понятие геохимического ландшафта, классификация. Геохимические барьеры.
- 16. Понятие о водной и ветровой эрозии. Система мер по ее преодолению
- 17.Почвенная вода, водные свойства и водный режим почв.
- 18. Почвенно-географическое районирование. Характеристика основных таксономических единиц
- 19. Почвенно-ландшафтная картография для проектирования систем земледелия.
- 20.21. Причины возникновения водной и ветровой эрозии и меры по их устранению.
- 22. Пути и средства оптимизации органического вещества почвы.
- 23. Структура почвенного покрова и основные критерии ее агрономической оценки.
- 24. Структура почвенного покрова, характеристика эпа и почвенных комбинаций.
- 25. Факторы заболачивания почвы таежно-лесной зоны.
- 26. Физические свойства почвы
- Водные качества
- Влажность.
- Влагоемкость.
- Теплоемкость
- Теплопроводность
- Плодородие
- 27. Характеристика почвообразовательных процессов в таежно-лесной зоне.
- 28. Черноземы лесостепной зоны. Строение, состав и свойства.
- 29.Черноземы степной зоны. Строение, состав и свойства
- 30. Элювиальные процессы и их изменения при с/х использовании земель.
- 31. Агрономическая и агрохимическая оценка различных видов торфа. Приемы эффективного использования торфа на удобрения.
- 32. Агрохимическая и экологическая оценка применения калийных удобрений, содержащих хлор, натрий, магний.
- 33. Агрохимическая оценка азотного состояния почвы и принципы оптимизации азотного питания сельскохозяйственных культур.
- 34. Аммиачная селитра, мочевина, кас. Состав, свойства и приемы их эффективного применения под различные сельскохозяйственные культуры в различных почвенно-климатических зонах.
- 36. Баланс азота и основные статьи баланса в земледелии различных почвенно-климатических зон.
- 37. Бесподстилочный навоз бн. Состав, свойства и технология применения.
- 38. Действие внешних факторов и доступность элементов питания растениям и приемы их регулирования.
- 39. Действие органических и минеральных удобрений на плодородие почвы. Доступность растениям азота, фосфора, и калия из различных органических удобрений.
- 40. Значение различных видов поглотительной способности почв в питании растений и применении удобрений.
- 41. Значение показателей рНсол., т, s при использовании минерал, органических удобрений и мелиорантов.
- 42. Комплексные удобрения. Классификация, состав, свойства и условия эффективного применения.
- 43. Методика закладки полевого опыта с удобрениями.
- 44. Методика отбора почвенных образцов для агрохимического анализа и составления агрохимических картограмм.
- 45.Методы расчета доз минеральных удобрений на основании результатов полевых опытов и агрохимических картограмм.
- 46. Микроудобрения, содержащие бор, марганец, цинк, медь, молибден. Условия и факторы, определяющие эффективное использование микроудобрений в различных агроценозах.
- 47. Обоснуйте желаемый ассортимент удобрений для различных почвенно-климатических зон
- 48. Оптимальные параметры агрохимических показателей (рН, содержание р2о5 и к2о и др.) почвы в зависимости от структуры посевных площадей и продуктивности с/х культур.
- 49. Основные закономерности трансформации фосфора при внесении фосфорных удобрений в различные почвы.
- 50. Основные принципы разработки системы применения удобрений на заданную продуктивность культур севооборота и при ограниченном количестве удобрений в хозяйстве.
- 51. Основные условия построения системы применения удобрений в севообороте. Задачи общей схемы системы применения удобрений, ее годового и календарного планов.
- 52. Особенности питания и удобрения долголетних злаковых культурных пастбищ (злаковые травосмеси).
- 53. Подстилочный навоз. Содержание основных элементов питания и их доступность растениям. Способы его хранения, накопление и технология применения.
- 54. Почвенная и растительная диагностика. Роль почвенной и растительной диагностики в рациональном использовании удобрений.
- 55. Содержание и формы к2о в почве. Агрохимическая оценка калийного состояния почвы и принципы применения показателей характеризующих калийный режим почвы при разработке спу.
- 56. Содержание и формы основных элементов питания (npk) в почве и оценка их доступности с/х культурам.
- 57. Сравнительная эффективность фосфорных удобрений в различных почвенно-климатических зонах.
- 58. Требования растений к условиям минерального питания (периодичность питания). Динамика потребления элементов минерального питания различными группами сельскохозяйственных культур.
- 59.Фосфоритная мука.Состав, свойства и условия эффективного применения.
- 61. Аутэкология и факториальная экология. Анализ основных факторов окружающей среды (освещенность, температура, влажность).
- 62. Взаимодействие экологии, почвоведения и агрохимии. Экологическое почвоведение. Экологические основы агрохимии.
- 63. Глобальные проблемы воздушного загрязнения и озоновых дыр: современное состояние, причины, прогноз, средства предотвращения.
- 64. Глобальные экологические проблемы и принципиальные подходы к их разрешению. Антропогенные изменения педосферы. Антропогенное опустынивание.
- 65. Классификация и свойства экологических систем. Оценка экологической функции продуцентов, консументов и редуцентов. Трофические связи.
- 66. Классификация природных ресурсов, исчерпаемые и неисчерпаемые, возобновимые и невозобновимые ресурсы. Устойчивые системы природопользования.
- 67. Ключевые задачи и объекты экологии. Современные представления о структуре экологии. Особенности биоэкологии и агроэкологии.
- 68. Круговорот основных веществ и функции живого вещества в биосфере. Геохимические и биогеохимические циклы основных химических элементов (углерода, азота, серы).
- 69. Окружающая среда. Экологические факторы. Основные факторы агрогенной и техногенной деградации экосистем.
- 70. Основные представления об экологии. Базовые экологические понятия и термины. Законы экологии.
- 71. Основные типы биогеохимического круговорота (атмосферный, осадочный). Основные пулы круговорота и их анализ.
- 72. Основные типы возрастного распределения популяции. Диагностика и прогноз демографического состояния популяции.
- 73. Особенности внутривидовой и межвидовой конкуренции. Условия сосуществования биологически родственных видов.
- 74. Особенности случайного, однородного и группового типов пространственного распределения популяций.
- 75. Особо охраняемые природные территории (оопт). Заповедники и заказники. Памятники природы. Национальные парки. История и перспективы их развития в России.
- 76. Пищевые цепи, пищевые сети и трофические уровни. Экологические пирамиды. Био- и агробиоэнергетика.
- 77. Положительные и нейтральный межвидовые взаимодействия. Экологическая оценка протокооперации и мутуализма.
- 79. Правило экологического оптимума. Точки экстремума. Зоны пессиума. Правило экологического индивидуализма, экологическая толерантность.
- 80. Природная среда и закономерности действия экологических факторов. Лимитирующие экологические факторы.
- 81. Проблема глобального потепления: результаты наблюдений, факторы, современное состояние, причины, прогноз, средства предотвращения.
- 82. Продукционный процесс и системный анализ лимитирующих факторов биопродуктивности наземных экосистем и агроэкосистем. Ресурсы биосферы и проблемы продуктивности.
- 84. Учение о биосфере и этапы ее развития. Основные источники зарождения жизни на земле. Дивергентная и конвергентная эволюция биоты. Эволюция педосферы и биокосных тел.
- 85. Формы биотических отношений в биогеоценозе (симбиоз, комменсализм, протокооперация, паразитизм, конкуренция.
- 86. Функционально-компонентный анализ зональных экосистем и агроэкосистем. Регионально-топологические формы экосистем и агроэкосистем.
- 87. Эврибионтные и стенобионтные виды. Адаптивные реакции растений, животных и микроорганизмов к недостатку тепла и света.
- 88. Экологическая пластичность, экологическая валентность. Механизмы гомеостаза и гомеокинеза. Отрицательные обратные связи. Дублирование связей.
- 89. Экологические ниши. Адаптивные способности растений, животных и микроорганизмов к проживанию в условиях различного влагообеспечения.
- 90. Экологические функции почв (биосферные, атмосферные, гидросферные, литосферные,…). Антропогенные изменения экологических функций почв в условиях городских и сельскохозяйственных экосистем.