2(‚)0 6(‚)0 А К Омм 20 | 20 | АЕ ЕВ 60 | 60 | В 100 + 100 | 140 140 | 6 |В© СМ СМ 2040 20 40 20 40 20 40 К О мм о8 ь А я 20 АЕ Ад | ЕВ АВ АВ В АВ | В1 В2 к 100 В В ВС | Вз ВС | 140 в г д е СМ Рис. 4.4. Кривые электрического сопротивления (Ом:м) основных типов почв: а — дерново-подзолистые песчаные; 6 — дерново-подзолистые суглинистые; в — серые лесные; г — темно-серые лесные; д — черноземы ЦЧО (Курская обл.); е — светло-каш- тановые (Волгоградская обл.). Справа от колонок — генетические горизонты К настоящему времени разработана теоретическая концепции поведения СЭП в почвах и модельные представления о них на морфонно-горизонтном, профиль- ном, катенно-ландшафтном и зональном уровнях организации почвенного по- крова (А.И. Поздняков). Для каждого типа почвообразования установлены строго специфические ве- личины параметров СЭП в зависимости от интенсивности проявления почвооб- разовательных процессов, хотя для различных типов почвообразования их изме- нение в профиле может быть аналогичным или совпадать (рис. 4.4) Профильные кривые параметров СЭП почв основных генетических типов почвообразования отражают текстурно-химическую организацию и дифферен- циацию профилей, а также сопряжены с интенсивностью проявления характер- ных почвообразовательных процессов. Так, в автономных ландшафтах гумидной зоны для целинных автоморфных ненарушенных дерново-подзолистых почв автономных ландшафтов, установлено $-образное изменение параметров СЭП в профиле, сопряженное с закономерным изменением большинства свойств (емкостью поглощения, изменением $510,», КО и содержанием ила). В элювиальных горизонтах и морфонах, характеризующихся интенсивным выносом высокодисперсных частиц и накоплением кварца, полевых шпатов и 67