почвы, минералов, а также конструкционных материалов и Тт.п. Все это сказывается на растворимости радиоактивных выпадений. Максимальная доля растворимой фракции отмечается в составе глобальных выпадений, от 30 до 90% в зависимости от химической природы радионуклида. В ряду же радионуклидов она максимальна у 'С и "°$г и минимальна у '“*Се. В составе топливных частиц доля растворимой фракции не превышает единиц %, поэтому поведение радионуклидов в первые годы после поступления их на поверхность почвы очень сильно отличается от поведения стабильных изотопов, и лишь со временем в процессе разрушения частиц и включения радионуклидов в биогеохимические циклы они достигают состояния, близкого к состоянию иИзотоПпНЫХ аналогов. То есть на поведение радионуклидов большое влияние оказывает и фактор времени. Период достижения т.н. динамического квазиравновесия нарастает по мере снижения растворимости радиоактивных выпадений. Особое место среди техногенных — радионуклидов — занимают трансурановые элементы: Ри, Ат, Ст, Мр и другие. Они не имеют стабильных изотопных и неизотопных аналогов в природе. Это сказывается на их поведении в почве (Хэнсон, 1985). Плутоний в почве малоподвижен, даже в тех случаях, когда поступает туда в форме растворимых соединений. Его поведение определяется в основном гидролизом. Почти весь способный к миграции плутоний в почве находится в форме гидрооксидов. Считается, что доступный для растений плутоний может также находиться в форме бикарбонатных и карбонатных комплексов и органических соединений (Павлоцкая й др., 1993). Реакция гидролиза определяет поведение и других трансурановых элементов: Ат, Ст, Noр. Однако по отношению к плутонию гидрооксиды этих элементов более подвижны и доступны для растений. Это определяет их большую экологическую опасность по сравнению с плутонием. 386