250 Л. И. П расолов не может служить признаком, определяющим генетический тил или подтиП чернозема, и какие-либо средние из глубин вскипания, выводимые стати- стически, не могут служить классификационным признаком. Необходимо отличать, кроме того, случаи «остаточной карбонатности» черноземов, т. е. присутетвие в них углекислых кальция и магния, остав- шихся невыщелоченными от материнской карбонатной породы. Такие чер- ноземы очень распространены в областях развития известняков и мергелей. НПри этом вместе с остаточными карбонатами в почве наблюдаются также фор- мы вторичных скоплений их (нсевдомицелий). В некоторых же случаях труд- но отделить новообразования карбонатов от остаточных форм их и от ско- плений карбонатов, образовавшихся до современного почвообразования при другом режиме. К такого рода скоплениям относятся, вероятно, плотные стяжения (конкреции) карбонатов, достигающие иногда значительной вели- чины в глинах, подстилающих черноземы. Содержание углекислоты, связанной в углесолях, наконляющихся в нИЖ- них горизонтах чернозема, колеблется чаще всего в пределах '5—8% для горизонта наибольшего скопления их. Из этого количества большая часть приходитея на СаСО, и меньшая на МеСО,, но точное соотношение их трудно определимо; возможно присутствие двойной соли СаМе (СО,),. Вместе с этими солями постоянно присутствуют также небольшие количества щелочных угле-, солей, вероятно чаще всего в виде бикарбонатов. По мнению К. К. Гед* ройца, бикарбонат и карбонат натрия образуются в почве (преимущественно в солонцах) путем гидролиза и обменных реакций за счет поглощенного‹ натрия. В черноземах сыртовой области ЗаВолжья анализы водных вытяжек 0б- наруживают следы щелочных карбонатов в горизонте А и небольшие, но оп- ределимые количества (до 3 м-экв.) в горизонтах В, и С,, начиная с глубины 60—70 см, на ряду с присутетвием поглощенного No и незначительными ко- личествами NoаС1. Эти горизонты чернозема отличаются всегда значительной плотностью. Глубже, от 150 до 200 см, в малогумусных (южных) черноземах количество хлоридов и сульфатов No увеличивается и достигает максимума вместе со скоплениями гипса. Таким образом, щелочные карбонаты в чер- ноземах (как и в каштановых почвах сухих степей и в солонцах) могут 0б- разоваться не столько за счет первичного выветривания, сколько за счет обменных реакций под действием гумусовых веществ и угольной кислоты. Как сказано выше, вместе с углесолями в черноземах всегда обнаружи- ваются также различные соли более сильных кислот — хлориды, сульфаты, нитраты и фосфаты, но в относительно незначительных и непостоянных ко- личествах. Из них только сульфат кальция (гипс) накопляется до валового <одержания в несколько процентов в нижних горизонтах чернозема‚ на глу- бине около 2 или 3 м. Эти скопления наиболее обильны и постоянны в пере- ходной подзоне у «южных» черноземов, образуя здесь целые прослой круп-‘ ных сростков мелких кристаллов гинса на глубине от 150 до 250 см. По мере перехода в менее засушливые подзоны «гипсовый горизонт» становится ме- нее выраженным и находится на большей глубине. В разрезе Высоцкого на Велико-Анадольской станции гипсовый горизонт отмечается на глубине от 3 до 4 м, вовпадая со вторым гумусовым горизонтом. В тучных чреноземах гипсовый горизонт, как постоянная часть профиля, не известен, хотя встре- чаются указания на небольшие скопления сульфатов в глубоких горизон- тах чернозема и этой подзоны.