Физические свойства почвы во многом определяют жизнь живых организмов. Так, уплотненные глинистые почвы (старые дороги, плотность почв 2,0) в тече- ние 30 лет после прекращения пользования ими еще не зарастают растениями. Гранулометрический состав определяет во многом растительный покров терри- тории, влияя на водные свойства и водный режим почв. * Электрические свойства почвы Почва состоит из множества минеральных зерен. На части этих зерен образу- ются минеральная и органо-минеральная матрицы, в свою очередь состоящие из кластеров (активных центров). На матрицах находятся разные катионы, которые нейтрализуют отрицательный заряд почвенной матрицы. Таким образом, почва — носитель электрического заряда. Каждая коллоидная частица в почве обладает к тому же двойным электрическим слоем, и при наложении поля на почву возника- ет электрокинетический потенциал. Движение воды в почве приводит к переносу ионов в порах субстрата, что создает движение ионов (зарядов), т.е. к возникно- вению электрического тока определенной силы. Его улавливают электроды, по- мещенные в почву. Таким образом, можно сказать, что почва имеет естественное, или стационарное, электрическое поле, которое можно измерить. Неполяризую- щиеся электроды показывают разность потенциалов между двумя точками поч- вы. На потенциал точки влияют содержание поглощенных катионов, влажность почвы, ее гранулометрический состав в данной точке. Высокая влажность спо- собствует выравниванию электрического поля в почве между горизонтами. Лег- кий гранулометрический состав, напротив, увеличивает разность потенциалов в разных точках почвы. Исследования показывают, что потенциал верхних гори- зонтов почвы, таких, как А1, А2 (АЕ), меняется в зависимости от вида растения, произрастающего на этой почве. Основной параметр, характеризующий естест- венное (и искусственное) электрическое поле — объемная плотность зарядов. Оценивают поверхностную и объемную плотность зарядов. Объемная плотность зарядов — количество ионов и других заряженных частиц в объеме почвы, по- верхностная — количество ионов на поверхности почвенной матрицы. На практике измеряют напряжение естественного поля (разность потенциалов между двумя точками) и сопротивление р почвы при наложении искусственного электрического поля на почву. Обычно определяют рк (кажущееся сопротивле- ние, которое суммирует все сопротивление неоднородного участка почвы). Ка- жущееся сопротивление зависит от гранулометрического состава, суммы обмен- ных катионов, влажности почвы, ее засоленности. Следовательно, оно будет за- висеть от выщелоченности почвы, её оподзоленности, степени насыщенности. Определенное в одной точке сопротивление близко к истинному (соответствует сопротивлению единичного образца почвы) и обозначается (по А.И. Позднякову) Рок. Естественное электрическое поле почвы измеряют в мВ. Электрофизические свойства и характеристики почв определяют давно, а сей- час все активнее и активнее эти исследования применяют в почвоведении. Наибольшее внимание раньше уделялось оценке содержания влаги и раство- римых солей в почвах по сопротивлению, чему посвящено много работ, обзор которых дан в монографии А.И. Позднякова 2001 г. ° Раздел написан А.И. Поздняковым 65