Легкорастворимые соли в условиях элювиальных ландшафтов типич- ‘ных пустыль сохраняются неопределенно длительное время в почвах и коре выветривания, пе поддаваясь выщелачиванию. Напротив, в усло- виях влажных тропиков даже глинозем подвержен миграции и выносу. Выщелачивание гипса и углекислого кальция на ранних стадиях элюви- ального процесса (особенно в засушливом климате) отстает от выщела- ‘чивапия хлоридов и сульфатов натрия и магния, поэтому гипс и углекис- „лый кальций могут задерживаться надолго в элювиальных ландшафтах, как бы обнаруживая «относительное накопление». Соединения кремния, железа, марганца, алюминия в этом отношении также проявляют себя двойственио. Кремнезем довольно иптенсивно вы- носится из элювиальной коры выветривания. Однако, выпадая в осадок при высыхании растворов и их замерзании, а также в форме диатомовых, аморфный кремнезем отстает в выносе от солей, и относительное накоп- ‚ление его обнаруживается в коре выветривания и почвах. Обычно на- блюдается и остаточное «относительное» накопление кварца, но и он при ‘большой длительности тропического элювиального выветривания посте- пенно выносится из коры выветривания. Наименее подвижными компонентами считаются окислы железа и особенно алюминия. Их соединения — типичные остаточные компоненты в элювиальной коре выветривания. Однако в специфических случаях и ‘они отличаются значительной педохимической активностью: образуют иллювиальные горизонты, конкреции, хардпены, рудпые аккумуляции не только на суше, но даже в лагунах и на шельфах континептов. Таким образом, попятие о мобильности или пассивности соединений в процессах почвообразования относительно. В зависимости от продол- жительности и стадийности процесса и конкретных условий среды пове- дение продуктов почвообразования может быть совершенно противопо- ‚ложЖныМм. Миграция и аккумуляция соединений кремния Кремпезем постоянно поступает в почвенные растворы и грунтовые ‘воды в результате гидролиза раздробленных алюмосиликатов и раство- репия кварца, халцедона, опала. Нефелин, диопсид, авгит в измельчен- ном состоянии могут отдавать в водпый раствор 15—20 мг/л кремния; биотит, микроклин, лабрадорит — до 5— 7,5 ме/л. Даже кварц при высо- кой степени измельченности и нисходящих токах растворяется в количе- ‘стве 3,5—4,0 ме/л 51 (КеПег, 1957). Полевые шпаты и ряд сложных силикатов, таких как турмалин, цир- кон, грапат, являются очень стойкими против вывстривания мипералами с крайне низкой растворимостью. Но и они отдают в раствор небольшие количества кремнезема. Энергичный вынос кремнезема при выветрива- нии, сопровождасемый значительно отстающим выносом соединений алю- мипия, железа, титана, установлен даже для условий тундры и тайги (Иванова, Полынцева, 1936; Таргульян, 1967). Об этом можно судить по соотношению кремнезема и глинозема в породах и илистых фракциях почв (рис. 41). Деятельность микроорганизмов и примеси органических веществ зна- чительно усиливают перевод кремния, 'алюминия, железа в раствор и их транспорт. Вынос окислов происходит в форме комплексных соедипений с органическими кислотами. В водных экстрактах из свежего измельчен- ного минерального материала, по данным Е. И. Соколовой и Т. С. Нуж- 138