ся лизиметрические методы, опыты с переносом почв из одного местообитания в другое (Е.С. Качинская, Н.В. Орловский, И.М. Гаджиев и др.). С 1960-х гг. расшири- лись работы по рекультивации производственных отвалов горных пород, и стали на- капливаться наблюдения за почвообразованием на разных породах, попавших на по- верхность в результате добычи полезных ископаемых. Работы В.Н. Гуртовой, А.И. Стифеева, А.П. Травлеева, С.С. Трофимова показали, что на отвалах очень быстро формируется маломощный гумусовый горизонт, который почти не увеличивает при естественном развитии почв свою мощность за 20-30 лет. При небольших по пло- щади нарушениях почвенного покрова внутри сложившихся БГЦ за те же 20-30 лет также не происходит образования мощного гумусового горизонта. Е.В. Пономаренко и С.В. Пономаренко выдвинули гипотезу, что увеличение гумусового горизонта почв связано с действием почвенной фауны, перемешивающей почву. Без воздейст- вия педофауны мощность гумусового горизонта измеряется сантиметрами. Н.Т. Ма- сюк и И.Х. Узбек установили, что формирование почв на отвалах пород начинается при создании первичных экосистем, в том числе БГЦ, заселении отвалов растения- ми, микроорганизмами, беспозвоночными животными и пр. Для изучения массопереноса в почвах лизиметрические методы исследования были использованы еще учеником В.В. Докучаева, П.Ф. Бараковым. Затем были широко известны лизиметры В.Р. Вильямса, Е.И. Шиловой, В.В. Пономаревой, А.А. Стрелковой. Абсолютно оригинальный метод ионнообменных лизиметров применили И.С. Кауричев и Е.М. Ноздрунова. Лизиметрические исследования подтвердили передвижение в почвах органических веществ в концентрациях до 60 мг/л раствора, органических комплексов А1 и Ре, соединений Са, нитратов из удобрений и пр. Было установлено, что главный нисходящий поток почвенных растворов формируется в весеннее и осеннее время. Однако точный состав и ти- пы органических соединений, выносимых из почвы, не установлены до сих пор. Восходящий поток растворов образуется там, где капиллярная кайма достигает почвенного профиля. С этим потоком в верхние горизонты поступают раствори- мые соли и формируются засоленные почвы. Это явление было смоделировано в лабораторных условиях, а также изучено в природной обстановке (В.А. Ковда, В.М. Боровский, Н.Г. Минашина и др.). Одним из выдающихся достижений в оценке характера движения солей в почвах следует признать закономерность, ус- тановленную Б.Б. Полыновым, — изменение соотношения ионов при движении растворов в почве (фракционирование карбонатов, сульфатов и хлоридов в профи- ле почвы при движении растворов солей). Сегодня обозначилось наше отставание в инструментальных полевых исследованиях. За рубежом используют более со- вершенные методы натурных исследований, позволяющие на месте определять га- зовый состав атмосферы и почвенного воздуха, анализировать химический состав осадков и лизиметрических вод, а сама конструкция лизиметров намного удачней тех, которые используют российские ученые. Широко используются атомно- адсорбционные спектрометры, методы ЭПР, ЯГР, ЯМР методы определения изо- топного состава веществ и пр. Российские почвоведы пока используют эти методы очень ограниченно (В.Ф. Бабанин, С.Н. Чуков, Е. Моргун, С. Олейник и др.). Водный режим почвы Большое внимание уже в первые годы развития почвоведения было уделено режиму влажности почв. Достаточно назвать имена А.А. Измаильского, Г.Н. Вы- соцкого, П.В. Отоцкого, В.Г. Ротмистрова, А.Ф. Лебедева, Н.А. Качинского. 319