запасов обменного Са в минеральных горизонтах значительно превышаст его потерю из горизонтов , Р и Н, что приводит к абсолютному накоплению обменного Са в пределах исследованной толщи в целом на 700 ммоль(+) м. При обработке почв МКО в количестве шести годовых норм указанная закономерность сохраняется. При поливе МКО в количестве 10 годовых норм наблюдалось существенное снижение запасов обменного Са в каждом из горизонтов и в исследованной толще в целом. Полученные результаты можно объяснить следующим образом. Полив кислотой приводит к понижению значений рН в органогенных горизонтах /, Р и Н (табл. 6.2.9) даже при минимальной протонной нагрузке, равной 12 кмоль га"'. При больших протонных нагрузках наблюдается дальнейшее снижение рН, причем оно распространяется во все более глубокие горизонты. Снижение рН приводит к смещению катинно-обменных равновесий и замещению кальция протоном на обменных позициях, т.е. к осуществлению реакции катионного обмена. Совершенно очевидно, что если бы воздействие МКО сводилось только к этой реакции, в исследованной толще в целом с учетом промывного типа водного режима следовало бы ожидать отрицательный баланс обменного Са при любых протонных нагрузках. В действительности, снижение рН вызывает, кроме реакций катионного обмена, увеличение растворимости Са-содержащих соединений. В органогенных горизонтах эти соединения могут быть представлены оксалатами (СготасК, 1979), фосфатами и другими солями Са, а в минеральных горизонтах могут также присутствовать фосфаты Са (апатит) и Са-содержащие плагиоклазы, растворимость которых при снижении рН заметно возрастает (Уап Втеетеп; \/те!етаКет, 1974). Увеличение растворимости этих соединений приводит к увеличению концентрации Са в почвенном растворе и накоплению Са, переходящего в водную вытяжку (Лукьянова и др., 2000). Таблица 6.2.11. Разница в запасах обменных Са, Мев и К в почве между вариантами опыта 323