лекул гумусовых веществ, которые становятся более доступ- ными для питания микробов-минерализаторов этих веществ. Описанными лабораторными опытами установлено, что повышение температуры от 5 до 38° С сопровождается не только увеличением в почве воднорастворимых органических Таблица 15 Изменение содержания общего и воднорастворимого гумуса в почвах при различных температурах | 8 ме ® $. ВЕЁ | а$ & Р | Е58 | ©Ё Почва Ё&д Ёо_ Ё #° е 25 б | ж& | ХЕ е ЗА | ВЕ | ЕБ8 в) ©ь з = Ф за на НО ВЕ | 58 | & Б85)| ВЕ Горный чернозем выщелоченный 5 826 0,0 137 25 8,20 0,7 181 38 817 1,9 18,9 65 7,51 91 117,6 Темно-каштановая ок 5 5,34 0,0 96 ' 25 529 1.0 18,5 38 5,16 34 15,3 ‚ 65 3,97 25,6 39,9 Сероземно-бурая 3 5 3,10 0,0 137 25 2,99 36 150 ‚ 38 92,89 6,8 16,3 65 2,48 20,0 61,4 ЭЖелтоземно-подзолистая 5 2,24 0,0 6,5 25 2,11 5,8 85 38 2,08 6,3 98. В 65 1,50 33,0 30,3. Болотная 5 6Н 0,0 168 2 6,01 1,6 19,7° 38 5,98 21 20,5 65 4,68 234 93,7 веществ, но и одновременно возрастанием содержания вод-- норастворимого — фосфора. Однако содержание воднораст- воримого гумуса и воднорастворимого фосфора наиболее: резко возрастает при температуре 65° С, т. е в условиях, прелятствующих деятельности микроорганизмов и способст- вующих химическому окислению гумуса (см. рис. 3). Наибольщее накопление нитратов (рис. 4) отмечается в оптимальных для микроорганизмов гидротермических усло- виях — в капиллярно-увлажненной почве и при температуре: 25—38° С. Интенсивность накопления нитратов уменьшается! при температуре 5° С и особенно резко при температуре 65° С. Нитраты содержатся в незначительном количестве в избыточ-- но-увлажненной почве и резко уменьшаются в воздушно-сухой 56 почве, в которой микробиологические процессы ослаблены. Эти данные согласуются с исследованиями М. М. Кононовой (1929), где показано, что в условиях Средней Азии высокая интенсивность нитрификаци- онного процесса наблюдает- ся при благоприятных режи- ‚ мах температуры и увлажне- 83| 4 0 ния, особенно, если ПоЧВЫ / 4110 были предварительно под- 82\ / 11005 вержены высушиванию. ПМ Таким образом, если в на- 8/|- о 130 ^ ших опытах при высоких 180 Ё» температурах — разложение \88.0— / 370 гумуса с образованием вод- , т \Р оъ норастворимых форм носит ® Г 159 ® характер - преимущественно Ё7’8_ ‚ % 150 ® химического - окисления и — ® !”%‚‚\ _‚\‚д‹Ё\“ осуществляется в условиях, ® 77|- ГА & препятствующих биологичес- — ® у Ё\ 15 ® кой деятельности, то процесс & 76р „” \ 420 г:...{ нитрификации — чисто - био- „ —- \_ о %Ё логический, протекающий в 5е [ ‚ И оптимальных для микроор- в ов оВО ганизмов условиях почвен- ной среды. Наибольшее ко- личество воднорастворимого Рис, 3. Изменение содержания ‘общт гумуса и нитратов образует- го ’(1) и воднорастворимого (2) гу- + . муса в вышелоченной черноземной ся В ГОРНОИ ЧСРНОЗЁМНОИ поч- П(.;ЧВ& при различных температурах ве, которая по сравнению с сероземно-бурой почвой содержит больше гумуса. ©О зависимости процесса разложения свежего органиче- ского вещества от температурных условий говорят наблюде-- ния Л. П. Беляковой (1957). Она указывает, что корни лю- церны и хлопчатника в почве Вакшской долины при низкой: температуре почвы (10—12°С) разлагаются медленно, при: температуре 15—17° С процесс заканчивается через 3-—-4 ме-- сяца, при 25° С — через 20—30 дней, при 35° С — через 5— 10 дней. Деятельность мнкроорганизмов, участвующих в процес-- сах превращения органических веществ, находится в опреде-- ленной зависимости от гидротермических условий, т. е. соче-- тания режима увлажнения и температуры. М. М. Кононова (1951) характеризует возможную интенсивность разложения органического вещества следующими качественными града- циями: Темпедовуга оочвы °5 57