Все словари русского языка: Толковый словарь, Словарь синонимов, Словарь антонимов, Энциклопедический словарь, Академический словарь, Словарь существительных, Поговорки, Словарь русского арго, Орфографический словарь, Словарь ударений, Трудности произношения и ударения, Формы слов, Синонимы, Тезаурус русской деловой лексики, Морфемно-орфографический словарь, Этимология, Этимологический словарь, Грамматический словарь, Идеография, Пословицы и поговорки, Этимологический словарь русского языка.

почва

Энциклопедический словарь

ПО́ЧВА ; ж.

1. Верхний слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь; земля. Повышение плодородия почвы. Глинистая, песчаная, чернозёмная п. Ощупывать почву ногами. Зондировать почву (также: пытаться предварительно прояснить что.). Подготовить, расчистить почву для кого-, чего. (также: создать благоприятные условия для кого-, чего.). П. ушла из-под ног (также: о потере уверенности). Почувствовать, ощутить почву под ногами или под собой (также: убедиться в устойчивости, прочности своего положения). Прощупать, нащупать почву (также: выяснить возможности, условия для чего.). Терять почву под ногами (также: о потере уверенности). / О стране, народе с особенностями его психологического склада, культуры, условий жизни. Творчество художника связано с народной почвой. Развитие классицизма на русской почве.

2. То, на чём зиждется что.; основание, основа. Благодатная п. для дискуссии. Всё поставлено на деловую почву. Подозрения не имеют под собой реальной почвы. Заработал себе язву на нервной почве. Оставаться на почве неоспоримых фактов.

3. чего или какая. Область, сфера. Найти общую почву для разговора. Дружба держалась только на почве прошлого.

Выбить по́чву из-под ног чьих, у кого. Лишить кого, уверенности, поддержки, опоры в каком. деле.

На по́чве чего. в зн. предлога 1. Вследствие, по причине чего., имея основанием что. Преступление на почве ревности. Бессонница на почве переутомления. -2. Исходя из чего., на основании чего. Делать заключения на почве детального изучения обстановки. По́чвенный, -ая, -ое (1 зн.). П. покров. П-ое плодородие. П-ые воды. П-ая микробиология (изучающая почву). П-ая карта (на которой нанесены типы почв какой. местности).

* * *

по́чва - природное образование, состоящее из генетически связанных горизонтов, формирующихся в результате преобразования поверхностных слоёв литосферы под воздействием воды, воздуха и живых организмов (см. Почвообразовательный процесс); обладает плодородием (см. Плодородие почвы). Состоит из твёрдой, жидкой (почвенный раствор), газообразной и живой (почвенные фауна и флора) частей. Подразделяется на генетические типы (например, подзолистые, серые лесные, чернозёмы, серозёмы). Географическое распределение почвы на равнинах подчинено общим законам широтной зональности, а в горах - вертикальной поясности. В сельском хозяйстве - основное средство производства.

* * *

ПОЧВА - ПО́ЧВА, верхний слой литосферы (см. ЛИТОСФЕРА), обладающий особым свойством - плодородием (см. ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ). Почва занимает уникальное положение в природном мире, так как имеет общие свойства и с живой и с неживой природой. Почва является результатом преобразования поверхностных слоев литосферы совместным воздействием воды, воздуха и организмов. Почва состоит из генетически связанных горизонтов (см. ПОЧВЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ) (образуют почвенный профиль (см. ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ)), отражающих эволюцию почвообразования. Почва рассматривалась как геологическое тело, но в работах В. В. Докучаева (см. ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич) впервые появились близкие к современным представления об особом характере почвы. Начала развиваться наука почвоведение (см. ПОЧВОВЕДЕНИЕ).

Плодородие почвы, т. е. способность обеспечивать растения водой и пищей, позволяет ей участвовать в воспроизведении биомассы (см. также Биологическая продуктивность (см. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ)). Природное плодородие имеет различный уровень, зависящий от состава и свойств почвы и факторов почвообразования.

Основные факторы почвообразования - климат (см. КЛИМАТ), материнская порода (см. МАТЕРИНСКАЯ ПОРОДА), растительный и животный мир, рельеф (см. РЕЛЬЕФ (совокупность неровностей)) и геологический возраст (см. ГЕОХРОНОЛОГИЯ) территории, а также хозяйственная деятельность человека. Климат влияет на характер выветривания горных пород, воздействует на тепловой и водный режимы почвы, обусловливая проходящие в ней процессы и их интенсивность, и в значительной степени определяет растительный покров и животный мир. Материнская порода в процессе почвообразования превращается в почву. От ее гранулометрического (механического) состава и структурных особенностей зависят физические свойства почвы - водо- и воздухопроницаемость, способность к удержанию влаги и пр. Минералогический состав материнской породы определяет минералогический и химический состав почвы и первоначальное содержание в ней элементов питания для растений. Корни растений рыхлят и оструктуривают почвенную массу, извлекают из нее минеральные элементы. При естественных процессах корневого и наземного опада минеральные и органические вещества растительности поступают в почву и на ее поверхность. Опад подвергается воздействию микрофлоры (см. МИКРОФЛОРА), минерализирующей до 80-90% его массы и участвующей в синтезе гумусовых веществ (см. ГУМУС), которые образуются из продуктов распада и микробных метаболитов. Животные (главным образом беспозвоночные, живущие в верхних горизонтах почвы и в растительных остатках на поверхности) в процессе жизнедеятельности значительно ускоряют разложение органических веществ и способствуют формированию органо-минеральных почвенных агрегатов, т. е. почвенной структуры.

Типы почв зависят от множества факторов и при сходных географических условиях почвообразования почвы, имеющие неодинаковые возраст и историю развития, могут существенно различаться и принадлежать к разным классификационным группам.

Деятельность человека на протяжении тысячелетий и столетий влияет на факторы почвообразования. Непосредственно человек влияет на почву путем механической обработки, мелиорации (см. МЕЛИОРАЦИЯ), внесения минеральных и органических удобрений и т. п. Косвенно человеческая деятельность (например, вырубка лесов) приводит к смене биоценозов (см. БИОЦЕНОЗ) - соответственно, меняются и почвообразующие процессы.

Состав и свойства

Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной и живой частей. Соотношение их неодинаково не только в разных почвах, но и в различных горизонтах одной и той же почвы. Закономерно уменьшение содержания органических веществ и живых организмов от верхних горизонтов почвы к нижним и увеличение интенсивности преобразования компонентов материнской породы от нижних горизонтов к верхним. В твердой части преобладают минеральные вещества. Первичные минералы (кварц (см. КВАРЦ), полевые шпаты (см. ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ), роговые обманки (см. РОГОВАЯ ОБМАНКА), слюды (см. СЛЮДЫ) и др.) вместе с обломками горных пород образуют крупные фракции; вторичные минералы (гидрослюды, монтмориллонит (см. МОНТМОРИЛЛОНИТ), каолинит (см. КАОЛИНИТ) и др.), формирующиеся в процессе выветривания, - более тонкие. Рыхлость сложения почвы обусловливается полидисперсностью состава ее твердой части, включающей частицы разного размера (от коллоидов почвы, измеряемых сотыми долями мк, до обломков диаметром в несколько десятков см). Основную массу почвы составляет обычно мелкозем - частицы менее 1 мм. Гранулометрический состав определяется относительным содержанием в ней частиц различной величины, объединяемых в группы - гранулометрические фракции. По гранулометрическому составу почву разделяют на группы (разновидности): песок рыхлый и связный, супесь, суглинок легкий и средний, глина легкая, средняя и тяжелая. Твердые частицы в естественном залегании заполняют не весь объем почвенной массы, а лишь некоторую его часть; др. часть составляют поры - промежутки различного размера и формы между частицами и их агрегатами. Суммарный объем пор называется пористостью почв. От пористости зависят водные свойства почвы (водопроницаемость, водоподъемная способность, влагоемкость) и ее плотность. В порах находятся почвенный раствор и почвенный воздух. Соотношение их непрерывно меняется вследствие поступления в почву атмосферных осадков, иногда оросительных и грунтовых вод, а также расхода влаги - почвенного стока, испарения, десукции (отсасывание корнями растений) и др. Освобождающееся от воды поровое пространство заполняется воздухом. Этими явлениями определяется воздушный и водный режимы почвы. В порах также обитают почвенные микроорганизмы.

Минералогический состав твердой части почвы во многом определяет ее плодородие. Органических частиц (растительные остатки) содержится немного, и только торфяные почвы почти полностью состоят из них. В состав минеральных веществ входят: Si, Al, Fe, К, N, Mg, Ca, Р, S; значительно меньше содержится микроэлементов: Cu, Mo, I, В, F, Pb и др. Подавляющее большинство элементов находится в окисленной форме. В засоленных почвах содержится много хлоридов и сульфатов (реже нитратов и бикарбонатов) кальция, магния, натрия, что связано с исходной засоленностью материнской породы, с поступлением этих солей из грунтовых вод или в результате почвообразования.

В состав твердой части почвы входит органическое вещество, основная (80-90%) часть которого представлена сложным комплексом из гумусовых веществ, или гумуса. Органическое вещество состоит также из соединений растительного, животного и микробного происхождения, содержащих клетчатку, лигнин, белки, сахара, смолы, жиры, дубильные вещества и т.п. и промежуточные продукты их разложения. При разложении органических веществ в почве содержащийся в них азот переходит в формы, доступные растениям. В естественных условиях они являются основным источником азотного питания растительных организмов. Многие органические вещества участвуют в создании органо-минеральных структурных отдельностей (комочков). Органо-минеральные соединения представлены солями, глинисто-гумусовыми комплексами, комплексными и внутрикомплексными (хелаты) соединениями гумусовых кислот с рядом элементов (в их числе Al и Fe). Именно в этих формах последние перемещаются в почве.

Жидкая часть, т. е. почвенный раствор, - активный компонент почвы, осуществляющий перенос веществ внутри нее, а также снабжение растений водой и растворенными элементами. Обычно содержит ионы, молекулы, коллоиды и более крупные частицы, превращаясь иногда в суспензию.

Газообразная часть, или почвенный воздух, заполняет поры, не занятые водой. Количество и состав почвенного воздуха, в который входят N2, O2, CO2, летучие органические соединения и пр., не постоянны и определяются характером множества протекающих в почве химических, биохимических, биологических процессов. Например, количество CO2 в почвенном воздухе существенно меняется в годовом и суточном циклах вследствие различной интенсивности выделения газа микроорганизмами и корнями растений. Газообмен между почвенным воздухом и атмосферой происходит преимущественно в результате диффузии CO2 из почвы в атмосферу и O2 в противоположном направлении.

Живая часть почвы состоит из почвенных микроорганизмов (бактерии (см. БАКТЕРИИ), грибы (см. ГРИБЫ), актиномицеты (см. АКТИНОМИЦЕТЫ), водоросли (см. ВОДОРОСЛИ) и др.) и представителей многих групп беспозвоночных животных - простейших, червей, моллюсков, насекомых и их личинок, роющих позвоночных и др. Активная роль почвенной фауны в образовании почвы определяет принадлежность ее к биокосным природным телам - важнейшим компонентам биосферы.

Генетические типы

Докучаев выделял 10 типов почв, сегодня их насчитывают более 100. Идет разработка международной классификации. В нашей стране основные типы - подзолистые (см. ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ), серые лесные (см. СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ), черноземы (см. ЧЕРНОЗЕМЫ), сероземы (см. СЕРОЗЕМЫ). Географическое распределение почв на равнинах подчинено общим законам широтной зональности (см. ЗОНЫ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ), а в горах - вертикальной поясности.

Полезные сервисы

макромолекула

Энциклопедический словарь

МАКРОМОЛЕ́КУЛА ; ж. Хим. Молекула полимера, состоящая из большого количества атомов, способная изменять форму в результате внешнего воздействия.

Макромолекуля́рный, -ая, -ое. М. уровень.

* * *

макромоле́кула - молекула полимера. Построена из одинаковых или различных повторяющихся звеньев (групп атомов), образующих цепь. Содержит большое число (от сотен до миллионов) атомов, соединённых химическими связями. Способна изменять форму в результате теплового движения или действия внешних сил (так называемая гибкость макромолекулы).

* * *

МАКРОМОЛЕКУЛА - МАКРОМОЛЕ́КУЛА (от макро (см. МАКРО... (часть сложных слов))... и молекула (см. МОЛЕКУЛА)), совокупность большого числа атомов (см. АТОМ), соединенных между собой химическими связями (см. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ). Как правило, макромолекулы состоят из повторяющихся единиц - мономеров (см. МОНОМЕР), объединившихся в макромолекулу. Термин макромолекула введен Г. Штаудингером (см. ШТАУДИНГЕР Герман) в 1922. Макромолекулами являются любые молекулы, молекулярный вес которых превышает несколько тысяч, т. е. молекулы полимеров (см. ПОЛИМЕРЫ), полисахаридов (см. ПОЛИСАХАРИДЫ), белков (см. БЕЛКИ (органические соединения)), нуклеиновых кислот (см. НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ).

Одна и та же макромолекула обычно может принимать множество конформаций молекулы (см. КОНФОРМАЦИИ МОЛЕКУЛЫ) - различающихся пространственных структур макромолекул при сохранении длин валентных связей и углов (см. Изомерия молекул (см. ИЗОМЕРИЯ МОЛЕКУЛ)).

Макромолекулами являются молекулы полимеров (см. ПОЛИМЕРЫ). Молекула полимера построена по принципу повторения идентичныхмакромолекул гомополимера) или различныхмакромолекул сополимера) структурных единиц - мономерных повторяющихся звеньев. Макромолекулы бывают линейные и разветвленные. В линейных макромолекулах эти звенья соединены ковалентно в цепочку, длина которой характеризуется степенью полимеризации (см. ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ) или молекулярной массой (см. МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА). Молекулярная масса является однозначной характеристикой обычных молекул и макромолекул многих биологических веществ, в том числе макромолекул биополимеров. В этом случае молекулярная масса определяется числом n повторяющихся звеньев, которое называется степенью полимеризации.

Практически любой синтетический полимер представляет собой набор полимергомологов, макромолекулы которых имеют разную степень полимеризации. Это свойство называется полидисперсностью или полимолекулярностью. Поэтому макромолекулы синтетических полимеров нельзя характеризовать одним определенным значением n или молекулярной массы М. Совокупность макромолекул данного полимера, в отличие от молекул низкомолекулярного вещества, представляет собой набор цепей, в случае, например, гомополимеров, имеющих одинаковую химическую структуру, но разную длину. Синтетические макромолекулы в растворе, а также в аморфном состоянии обычно имеют большой набор конформаций. Глобулярные белки, представляющие собой природные линейные макромолекулы, содержащие в качестве повторяющихся единиц аминокислотные остатки, имеют одну, строго фиксированную конформацию, определяющую их функционирование в живой клетке.

Для макромолекул характерна изменчивость геометрических размеров и формы, не связанная с химическими превращениями. Благодаря этому одним из главных свойств макромолекул является их гибкость, то есть способность полимерных цепей изменять свою конформацию в результате внутримолекулярного теплового движения звеньев или под влиянием внешних механических факторов. Гибкость обусловлена возможностью вращения атомов цепи и звеньев в целом вокруг простых (одинарных) связей. Гибкость макромолекул следует отличать от подвижности, которую ограничивают внешние факторы - взаимодействие с растворителем или соседними макромолекулярными цепями.

Макромолекулы с одинаково повторяющимися единицами называются стереорегулярными. Такие макромолекулы в твердом состоянии могут образовывать состояние, характеризующееся наличием кристаллических областей с идеально плотной упаковкой (см. Кристаллические полимеры (см. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛИМЕРЫ)). Аморфные области включают участки изгиба макромолекул. Паракристаллическую структуру имеют и волокна макромолекул, например, волокна нуклеиновых кислот и полисахаридов. Глобулярные макромолекулы кристаллизуются как молекулы низкомолекулярных соединений, однако в большинстве случаев их кристаллы несовершенны.

Число возможных способов распределения разных звеньев вдоль цепи определяет конфигурационную энтропию макромолекулы; отрицательное значение этой величины представляет собой меру информации, которую может содержать макромолекула. Способность макромолекул к хранению информации является одной из самых важных их характеристик, значимость которой стала понятна лишь после открытия генетического кода (см. КОД ГЕНЕТИЧЕСКИЙ).

Полезные сервисы