кислотных нагрузках 12 и 36 кмоль га`! соответственно). По полученным данным нельзя дифференцированно оценить вклад каждого из горизонтов в мобилизацию Са и в накопление обменного Са в горизонте Е при поливе кислотой по сравнению с поливом водой, поскольку в этот горизонт поступаст Са из всех вышележащих горизонтов, и в нем самом может осуществляться растворение Са-содержащих соединений с последующем вытеснением обменных А и Н. При кислотной нагрузке, эквивалентной 60 кмоль га”, резерв Са- содержащих соединений, способных растворяться при данных значениях рН, в исследованной части профиля, существенно снижается, и вытеснение кальция с обменных Ппозиций и последующий вынос осуществляется с большей скоростью, чёем поступление Са в раствор и в ПИК. В результате наблюдается снижение содержания обменного Са во всех горизонтах, и его баланс в пределах исследованной толщи в целом по сравнению с контролем становится отрицательным (-1647 ммоль(+) м”, т.е. 16,5 кмоль га’'). При этом наиболее сильнос уменьшсние запасов обменного Са происходит в горизонте АЁ (-1042 ммоль(-+) м”). Содержание и запасы обменного М, также как и обменного Са, в органогенных горизонтах под влиянием полива МКО в количестве двух и шести годовых норм снижаются по сравнению с контрольным вариантом опыта (табл. 6.2.12). В подзолистом горизонте паблюдается некоторое увеличение количества обменного Мр при кислотной — нагрузке, эквивалентной 36 кмоль га', очевидно, за счет поступления М из вышележащих горизонтов с последующим замещением обменных Н и А в ШИК горизонта Е. Поскольку это увсличение количества обменного Мх не компенсирует его потерю из органогенной толщи, баланс в пределах исследованной части профиля остается отрицательным. Более того - абсолютное уменьшение запасов обменного Мх по сравнению с контролем ъ -2 в исследованной части профиля возрастаст от -54 до -175 ммоль(+) м” при 325