аридных почвах, кроме того, в состав сульфатов, в болотных -— в состав сульфидов. Из болотных почв сера может выделяться в виде сероводорода, что составляет иногда его заметную примесь в приземных слоях атмосферы. Выделение серово- дорода отмечается также в вулканических регионах. Так, повышенное содержание сероводорода отмечается в атмосфере Долины смерти на Камчатке, где сероводо- род является причиной смерти животных, вдыхающих воздух из полуметрового приземного слоя. На камнях около фумарол часто оседает элементарная сера. Сера входит в состав пирита (Ее»$) — широко распространенного минерала. Проблема пирита особенно возросла, когда стали на поверхность при добыче угля извлекать вскрышные породы, обогащенные этим минералом. На воздухе, взаимодействуя с водой, он быстро окисляется, образуя серную кислоту, что делает почву токсичной для растений. В аридных условиях, при засолении почвы содой, серная кислота оказалась наиболее удачным средством мелиорации. В Армении Г.П. Петросян применил промывку засоленных содой почв серной кислотой и получил прекрас- ные земли для садов и виноградников, при этом использовали отработанную тех- ническую серную кислоту. В пахотные почвы сера поступает с такими удобрения- ми, как суперфосфат, сульфат аммония и др. Промышленные предприятия также являются источником серы. Выделяя серный и сернистый газы, они загрязняют дождевые осадки, и с ними в почву поступает в городах до 40 кг, около заводов до 150 кг/га серы. Растения в среднем содержат 5% серы от веса золы. В раститель- НОМ покрове запасено около 1,2:10'' т серы, в почве -1,5. 10% т, в мировом океане — 1,8-10°° т. Эти цифры показывают, что сера — не дефицитный элемент в биосфере. Но в гумидных районах сера содержится в основном в органических соединений и становится доступной лишь при разложении детрита. Поэтому в отдельных таеж- ных биогеоценозах растения испытывают некоторую потребность в дополнитель- ном внесении серы в почву. Известно, что сера препятствует образованию длин- ных полимерных цепочек органических веществ. Поэтому в почвах, где содержит- ся избыток серы следует ожидать, что в гумусе преобладают короткие полимеры с относительно небольшой молекулярной массой. Литература Барбер С.А. Биологическая доступность питательных веществ в почве. М.: Агропромиздат, 1988. Бахнов В.К. Биогеохимические аспекты болотообразовательного процесса. Новосибирск: Наука, 1986. Боровский В.М. О солеобмене между морем и сушей и многолетней динамике почвенных процессов // Почвоведение. 1961. No 3. С. 1-11. Второва В.Н. Круговорот веществ некоторых типов северотаежных лесов // Почвоведение. 1986. No 4 . С. 90-101. Гахова Н.С. Содержание Р,О; в почвенных конкрециях Средне-Амурской низменности. Труды Приморского СХИ. 1978. В. 52. С. 510-513. Зонн С.В., Травлеев А.П. Алюминий. Роль в почвообразовании и влияние на растения. Днепропетрвск: Изд-во ДГУ, 1991. Кауричев И.С., Ноздрунова Е.М. Учет миграции неоторых соединений в почве с помощью лизиметрических хроматографических колонок // Почвоведение. 1960. No 12. С. 30—35. Манучарова Н.А., Степанов А.Л., Умаров М.М. Особенности образования конечных про- дуктов денитрификации в водопрочных агрегатах почв разных типов // Почвоведение. 1999. No 6. С. 62-72. Умаров М.М. Ассоциативная азотфиксация. М.: Изд-во МГУ, 1986. Шевякова Н.И. Метаболизм серы в растениях. М.: Наука, 1979. Яншин А.Л., Жарков М.А. Фосфор и калий в природе. Новосибирск: Наука, 1986. 157