Таблица 9 Время жизни (годы) тяжелых металлов под ельником (Швеция)* Кон- Загряз- Кон- Загряз- Металл | рн | ТРоль | ненная | Металл | рн троль- | ненная ная почва ная почва почва почва Ма 4,2 3 30-40 у 4,2 г 2 3,2 1,5 4 3,2 25-30 — 6—7 2,8 0,5 1,5 2,8 9 9 7п 4,2 7 9 Са 4,2 13 80-120 3,2 2 3 3,2 н 18—20 2.8 0,8 12 2,8 9 6 Са 4,2 6 20 Сг 4,2 20 100-150 32 3 4--5 3,2 18-20 — 50—70 2,8 13 17 2,8 15 50—70 No 4,2 5 15 РЬ 4,2 70-90 — 200 3,2 2 45 3,2 40--50 100 2,8 2 2 2,8 20 17 *Указано число лет, необходимое для 10%-ного снижения уровия загрязнения металлов; данные рассчитаны на основе экспериментов по выщелачиванию загрязнений искусственно подкислевными осадками, эквивалентными ежегодному просачиванию 150 л/м? (Смит, 1985). Особенно в значительных размерах почвы накапливают атмо- сферные антрологенные примеси вблизи городов, промышленных объектов, шоссейных дорог. Так, в 10 м от шоссейной дороги с ин- тенсивным движением уровень свинца может быть выше фоново- го в 5-15 раз, а на расстоянии в несколько метров — иногда в 30 раз (Смит, 1985). Накопление экосистемами металлов из техногенных воздушных примесей усугубляется еще и тем, что загрязненные почвы освобождаются от них в ходе естественного самоочищения, как правило, значительно медленнее, чем незагрязненные (табл. 9). Антропогенное воздействие на систему атмосфера-педосфе- ра привело также к неоднозначному изменению климато- образующей функции почвы. Выделяется не- сколько аспектов этой проблемы. Заметное воздействие на глобальный климат может оказы- вать дополнительное поступление СО, из почвы в результате усиления минерализации почвенного органического вещества при хозяйственном использовании земель. Отмечаются также определенные изменения местных клима- тических условий в связи с антропогенной трансформацией почв.