влаги при одной и той же влажности имеет разные значения в зависимости от предыстории формирования почвы. Он выше, если вода из почвы удаляется, и ниже, если вода почвой поглощается. Удаление воды из ОМГ почв приводит к коагуляции коллоидных частиц, из- менению структуры геля в направлении уменьшения его “ажурности” — равно- мерности заполнения объема коллоидными частицами. Это уменьшает реальную концентрацию коллоидных частиц и, как следствие, энергетическое взаимодей- ствие воды с ОМГ при поглощении воды высушенной почвой. Удаление же воды из влажной почвы происходит из ОМГ, в которых коллоидные частицы распре- делены в объеме геля равномерно и сильнее удерживают воду. Признание наличия ОМГ` в почвах может несколько помочь и при трактовке некоторых процессов генезиса почв. При образовании гумуса возможно образо- вание гуминовых кислот с различным зарядом поверхности коллоидных частиц, то есть имеющих различный поверхностный потенциал. Электрокинетические потенциалы для таких частиц также будут различаться, и, следовательно, части- цы с большим зарядом поверхности будут сильнее пептизироваться и выноситься в нижние горизонты почв. В результате в верхних почвенных горизонтах накап- ливаются коллоидные частицы с меньшим дзета-потенциалом по сравнению с нижними почвенными горизонтами. В подобных условиях в верхних горизонтах преобладают ПКС локального типа, а в нижних горизонтах равновесие смещает- ся в сторону образования ПКС ограниченного объема, что приводит к болышей активности катионов и появлению отрицательного потенциала в нижних слоях почв по сравнению с верхними слоями. Чисто визуально это воспринимается как уплотнение нижних слоев и повышение содержания в них влаги. Дополнительно действует еще один фактор, усиливающий образование ПКС ограниченного объема в иллювиальных горизонтах. Уменьшение водопроницае- мости почвенных слоев, содержащих ПКС ограниченного объема, стимулирует появление анаэробных условий, переход железа из степени окисления 3 в степень окисления 2 (глееобразование) и растворение положительно заряженных колло- идных частиц гидроксидов железа. Это уменьшает гетерокоагуляцию, усиливает пептизацию коллоидных частиц и образование ПКС ограниченного объема. При движении пептизированных частиц вместе с водой через почву их диф- фузионно-электрический слой обогащается одновалентными катионами, актив- ность которых в почвенном растворе трансмиссионных пор выше, чем двухва- лентных катионов. В результате происходит обогащение нижележащих почвен- ных слоев одновалентными катионами. Изложенный выше материал объясняет, что ППК, находящийся на границе твердой и жидкой фаз почвы, представляет собой слой органо-минерального ге- ля, обладающего определенной структурой и включающего в себя большое ко- личество почвенной влаги. Генезис почв, сложность и мобильность их свойств, изменчивость их плодородия, память почв связаны с мобильностью и изменчиво- стью состава и структур ОМГ под влиянием факторов внешней среды. Заключение Активную часть любой почвы составляет почвенная матрица, состояшщая из минеральной, органической и органо-минеральной матриц. Главные компоненты 183