Между тем, во многих случаях влияние влажности на сопротивление почв можно считать пренебрежимо малым, например, как показал Л.О. Карпачевский с коллега- ми, на автоморфных почвах гумидной зоны (дерново-подзолистых), когда влажность по профилю почвы изменяется в диапазоне МКСВ-ППВ, то есть, согласно закону Максвелла-Больцмана, оказывает минимальное влияние на сопротивление. Дерново-подзолистые почвы характеризуются трехчленными кривыми (рис. 4.4а). Максимум сопротивления приходится на обедненный основаниями горизонт А, (Е). В генетическом ряду: дерново-подзолистая — светло-серая лес- ная — чернозем оподзоленный — чернозем выщелоченный — чернозем обыкно- венный происходит постепенное уменьшение выраженности процессов элю- виирования, дифференциация профиля снижается. Соответственно кривая рас- пределения сопротивления по профилю из четко выраженной, трехчленной пе- реходит в слабо дифференцированную по профилю (см. рис. 4.4). Такая же за- кономерность наблюдается при переходе от автоморфных — дерново- подзолистых почв к дерново-глеевым оторфованным и торфяным почвам в ка- тенах гумидной зоны (А.И. Поздняков и другие). Электрические параметры в почвах подзолистого типа определяются распре- делением подвижных электрических зарядов, которые формируются под дейст- вием элементарных почвообразовательных процессов. Эти процессы определяют относительную обедненность подвижными электрическими зарядами элювиаль- ных горизонтов и относительную обогащенность ими иллювиальных и аккуму- лятивно-гумусовых горизонтов. В профиле дерново-подзолистых почв, как основного классического предста- вителя почв подзолистого типа почвообразования, установлено $-образное изме- нение электрических параметров, которое обратно пропорционально $- образному изменению емкости катионного обмена, содержанию ила, К;О}, со- держанию гумуса и прямо пропорционально $-образному изменению $10, (см. рис. 4.4а). Песчаные разновидности горизонтов и почвенных профилей дерново- подзолистых автоморфных почв, которые в силу исходного литологического и гранулометрического состава обогащены $10,, и, следовательно, имеют малые плотности подвижных электрических зарядов, обладают значительно более вы- сокими электрическими параметрами по сравнению с суглинистыми почвами. Горизонты и части профилей, в которых почвенный субстрат сцементирован ок- сидами железа и алюминия, обладают весьма высокими величинами параметров электрических полей, что, по-видимому, объясняется формированием жесткого скелета с низкой обменной способностью. При усилении степени оподзоливания, вслед за увеличением молекулярных соотношений $1Ю»/К»О, соответственно увеличиваются и величины параметров. Менее значительные изменения в интен- сивности процессов оподзоливания в почвах разных БГЦ также вызывают изме- нения электрических параметров. Например, электрическое сопротивление элю- виальных горизонтов увеличивается в ряду почв: под копытнем, осокой волоси- стой, ельником в целом и еловым подростом. Это дает основание по величинам электрических параметров судить о степени развитости подзолообразования, по- нимая под ним всю совокупность процессов, направленных на преобразование минеральной части и приводящих к текстурно-химической их дифференциации. Наряду с собственно оподзоливанием важную роль в текстурно-химической дифференциации почв подзолистого типа играют процессы гидроморфизма — ог- 70