Каштановые почвы 269 В качестве дефицита влажности Т. Н. Высоцкий (1929) принимает разность между количеством осадков и испаряемостью. Правильнее было бы, по существу самого понятия, принимать за дефицит увлаж- нения разность между испаряемостью и количеством осадков, как мы и постунили при вычислении данных, представленных в табл. 4. Если иметь в виду, что, согласно специальным исследованиям О. С. Поз- нышева (1927), величина испарения по эвапорометру Вильда в условиях Ершовской станции за летний нериод в среднем в 1.24 раза болыше, чем по большому открытому бассейну, и допустить, что испарение с почвенной поверхности приблизительно равно величине испарения с открытой водной новерхности большого бассейна, что, конечно, является условным, то приве- денные в табл 4 данные надо считать несколько преувеличенными. Интересны данные о глубине промерзания темнокаштановых почв в Ер- шовском районе. По данным О. С. Познышёва, температура 0.0.°С наблю- дается до глубины 150 см и более с конца января до середины апреля. Многолетние данные по определению хода влажности почвы получены на Краснокутской опытной станции, расположенной около 100 км к юго- западу от Ершова на темнокаштановых почвах сыртовского Заволжья. Прежде всего о глубине промачивания почвы осенними дождями. По свод- ным данным К. В. Ливанова (1936), осенние осадки, впитываясь в почву, не проникают глубже слоя в 100 см, а основная масса их сосредоточивается на зяби в слое 0—50 см. Особенный интерес ‘представляет, понятно, глу- бина промачИвания почвы весенними запасами влаги после схода снега. В табл. 5 приводятся данные, заимствованные из статьи Ливанова, о весен- ней влажности почвы но мягкой зяби при посеве (в % от сухой почвы). Из дан- ных табл. 5 видно, что глубина промачивания почвы на зяби талыми водами колеблется по отдельным годам в громадных пределах от 50 до 180 см. Верх- ний б0-сантиметровый слой ранней весной обеспечен влагой на зяби значи- тельно лучше, чем слои 50—100, 100—150 см. Содержание влаги в слое 150—200 см повышается по-сравнению со слоем в 100—150 см, по мнению Ливанова, за счет просачивания воды прежних лет. Таким образом, можно, повидимому, говорить © промачивании почвы ` иногда до 200 ем. Если иметь в виду, что максимальная гигроскопическая вода в рассматри- ваемых темнокаштановых почвах Красного Кута с глубиной колеблется от 8.44 до 7.48%, то роль нижних увлажняемых горизонтов в снабжении во- дой растений в позднейшие стадий их вегетации будет несомненна. С глубиной зимне-весеннего промачивания и летне-осеннего иссушения почвы можно связать мощность гумусового горизонта сыртовых темнокашта- новых почв, уровень солевых скоплений в них и Т. д. Мощности А + В темнокаштановых почв, колеблюшейся от ББ до 80 см, соответствует нижняя граница той степени зимне-весеннего ежегодного промачивания почвы, которая соответствует двойной максимальной ее гитро- скопичности. Зона карбонатных выделений занимает пояс от 40 до 140 см; начало же вскипания — с 12—20 см. Воднорастворимые соли обнаружи- ваются с глубины около 120 см; сульфатные выделения — © той же, примерно глубины. Из сопоставления последних цифр с данными табл. Б видно, что такое опускание воднорастворимых солей связано с наибольшей глубиной той степени промачивания почв, которая соответствует двойной максималь- ной гигроскопичности, причем такое промачивание случается лишь в ред- кие годы (1924 и 1926).