ными по формуле по тем же объектам исследования. Данные, полученные на основё математической зависимости, показы- вают, что как в целинных, так и в культурных почвах Азер- Таблица 16 Динамика разложения пласга люцерны в светло-каштановой почве Азербайджана (АзНИИЗ, 1947, 1948) Сроки взятия Скорость разло- | Колич Колич. образцов Вес жения пласта, @ разло-. разложив- пласта В 100 ся `расти-| массы рас- период | почве, при 100 %| тельной о поенея о, МесяцЫ —) времени | - г/м? ® Р =1 массы, ШЁ)ЁЗЁКЁЁПО в г/м? врг;{и? ‚ Х 1947 1 220,0 6,00 0,0600 13,2 13,2 ХЕ 1947 2 206,8 8,50 — | 0,0850 Н 17,5 ХИ 1947 3 188,5 9,26 0,0926 17,5 17,5 1948 4 171,0 9,24 0,0994 17,0 17,0 П 1948 ] 158,0 11,39 0,1139 18,0 18,0 1И 1948 6 140,0 17,57 9,1757 26,8 26,0 1/ 1948 7 114,0 24,12 0,2412 27,5 27,5 байджана отмечается общий закономерный ход процессов ‘разложения растительных остатков. Следовательно предло- женная формула достоверно отражает природные закономер- Таблица 17 Динамика разложения корневых остатков растительности в сероземной ночве Апшерона, Сроки взятия Скорость разло- Колич образиа Содер- || ®®80А КОрней, ©) Колия, | разложив- і жание разло- | шихся кор- корней в живших-ней, рассчи- месяцы, | периоды почве, % при ся кор- | танное по времени 2(м? ° 100 % =| ней, г/м?| формуле, в г/м? .|] . 1 М1 1955 1 б4А 6,25 0,0623 } 4,0 4,0 Х 2 60 1 ,66 0,1166 7,0 7,0 1Х З 53 9,43 0,0943 5,0 5,0 х 4 48 6,66 0,0666 32 32 ХИ 5 44,8 2,23 0,0223 1,0 10 | НноОстИ ПрОЦЗССОВ рЭЗЛОЖЁНИЯ растительных остатков в почве. В связи © ЭтИиМм полагаем, что она может быть использована и для практических целей при уточнении и разработке агро- 64 технических приемов рационального использования органи- ческих веществ для повышения урожайности сельскохозяйст- венных культур. Накопление гумуса в почвах под различными растительными ассоциациями В настоящее время признано, что главным источником гумусовых веществ в почве являются корневые системы расте- ний. Надземная масса в значительной мере уничтожается животными, скащивается, быстро разлагается и поэтому нё играет в гумусообразовании существенной роли. П. А. Костычев писал (1886): «Накопление в почве орга- нических веществ может зависеть только от растительных . корней; просачивание и снос органических веществ в глубокие слои может иметь сравнительно с корнями ничтожное значе- ние и притом чисто местное, а не всеобщее. Если признавать, что корни составляют источник образо- вания перегноя, то распределение последнего в почвах долж- но соответствовать распределению корней» (стр. 38). Этот вывод подтверждается при сравнении характера распределения корней и гумуса по почвенному профилю. Только там, где корни травянистой растительности идут глу- боко, почва обогащается гумусом до значительной глубины; в разных слоях почвы содержание гумуса соответствует коли» честву корней, находящихся в этих слоях. При оценке растительности как источника органического вещества в почве важно выяснить соотношение между ее надземной и корневой массой. Как видно из табл. 12, масса корней в 64 раза может превосходить надземную массу ра- стительности. В луговых почвах горных районов и луговых почвах низ- менности, распределенных в условиях высокого атмосферно- го или грунтового увлажнения, растения по сравнению с над+ земной массой развивают более мощную корневую систему, чем в черноземах, каштановых и сероземных почвах, разви- тых в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения. А. Н. Розанов (1951), основываясь на материалах по Средней Азии, отмечает, что по количеству надземной расти- тельной массы целинные сероземы уступают каштановым и черноземным почвам, а по содержанию корневых остатков могут быть приравнены или даже превышают последние два типа ночв. Однако, по результатам наших исследований в Азербайджанской ССР, целинные сероземы уступают черно- земам и каштановым почвам не только по продукции. над- земной массы, но и то запасам корневых остатков. Болыное значение имеет не только запас, но и природа 373-—5 ‚ 65