пределение их на всю мощность профиля (разрез 8), бо в верхней части профиля (разрез 2) и преобладающее гумусовом горизонте (разрез 6). При этом гуминовые кислоты в зре- льшее осаждение — в маломощном лых профилях представлены исключительно 1 фракцией, ной или динамичной. Только в разрезе 6, под буковым образование и связанной с Са фракции, несмотря на мол видимо, определяется спецификой букового опада. Поведение фульвокислот в почвах иное: в более зрелых профилях наблюдается четкое увеличение их с глубиной (разрезы 2 и 8), в молодых” (разрез 6) — более однородное распределение с некоторым увеличением в средней части профиля. В то же время агрессивная фракция фульвокис- лот во всех почвах, с той или иной четкостью, увеличивается к НИЖНИМм горизонтам. наиболее мобиль- древостоем, идет одой возраст, что, Интересны данные по содержанию негидролизуемого остатка. Разрезы 2 и 8 сходны по его содержанию — максимум наблюдается в верхней части гумусового горизонта. Разрез 6 выделяется очень высоким негидролизуемого остатка во всем про его в самом нижнем горизонте. содержанием филе, не очень понятно увеличение Микроморфологические исследования образцов почв всех разрезов (не только верхних горизонтов, но и всего профиля) показывают, что главную часть негидролизуемого остатка со- ставляют продукты неполной гумификации хвойно-листового и корневого опада, т. е. ’предгумусовые” вещества. Сопоставление данных по составу органического вещества позволяет высказать некоторые положения об эволюции гумуса горно-лесных почв от молодых стадий почвообразования к более зрелым, исходя из рассмот- ренной выше морфологии профилей и возраста древостоев. Во-первых, видимо, для наиболее молодых стадий почвообразования (возраст < 100 лет) характерны: наибольший процент негидролизуемого остатка (до 60—70%), резкий перепад отношений Стк : Сфк от гумусового горизонта к лежащим ниже, четкое осаждение гуминовых кислот в верхнем горизонте. На более зрелых стадиях почвообразования (возраст 200—300 лет), очевидно, идет перестройка всего ”’аппарата гумификации”, проявляющаяся в усилении гумификации недоразложившегося органического материала (уменьшение количества негидролизуемого остатка), большем продуцировании гуми- новых кислот и проникновении их на всю глубину профиля, возрастании продуцирования агрессивной фракции фульвокислот. Предположение, что в данном случае мы имеем дело именно с возраст- ной эволюцией гумуса, а не особенностями древостоев, основывается на тех же данных состава органического вещества разреза 6. Несмотря на то что под буковыми древостоями, в сравнении со смешанными и хвойными, обычно образуется более ’мягкий” гумус, в данном случае он явно более грубый (большой негидролизуемый остаток, более низкие отношения Сек : Сфк) . При общей сравнительной подвижности гумусовых кислот в рассматри- ваемых почвах подвижные железо и алюминий (по Тамму) имеют лишь неболыпую тенденцию увеличения к средней (Ее) и нижней (А профиля в наименее нарушенных почвах (разрез 2). В других случаях — увеличение количества их вверху или более или менее рановерное распре- деление по профилю. В распределении общего количества свободного 46 |) частям Таблица 6 Содержание в почвах Ее, О. и А1, О, › % Ее, О, по Мера- Гене- Ее, О, , по Тамму А1, О, по Тамму Джексону ТИч° | — Глуби- от вало- от вало- от’вато- раз-| кий налем от веса | вого со- | от веса | ВОГО СО- - | от веса | вого со- рез | гори- почвы держа- почвы держа- почвы | держа- зов? ния ния ния ' йб 0,75 10,08 0,26 1,63 2,03 Ё’{‚ЁЁ › А1" 6—16 0594 12,46 0,32 2,09 2,41 9‚80 А 25——35 ` 0`92 11,71 0,42 2,43 2,34 37‚77 е 60-70 0:77 10,25 0,50 2,96 2,18 29,34 ЁС1 85-95 0,77 9,90 0,46 2,;3 Ё,ЁЁ 23‚07 С2 129-139 0,57 7,18 0,46 2,76 ‚ 29,07 Е 0—6 1,04 15,11 Не опр. 2,82 28‚57 ` ЁВ 13-24 1,05 14,42 :1:0 же %‚83 27:15 В1 30—40 0,80 11,86 ” 1‚54 ч В2 50-60 0,71 10,45 ‚ 1:58 и ы 80;›90 ЁЁ;...Р- ]1›‘:,2;... Не опр. 1,24 26‚;% ° /1; (1)5725 0:69 1227 :1:0 же }‚32 Ёі:п‚ ВС1 35-55 1,25 20,52 ‚ 0‚86 зО ВС2 60-70 0,61 9,90 ” 0‚76 ы © 70—80 0,35 6,29 › ется близкая Ее, Оз, определяемого по Мера—Джексону, в общем наб...(:Ёатных ‘а а2 тизъ;а (табл. 6) . Сравнительно высокое содержание несил свых Неа , Кеё‹)ятно является суммарным эффектом высвобождения егоХ иа л ’ нЫ ‚ Й поверхност всей истории развития ликатов на протяжении : включая современное выветривание-почвообразование. нслая — слабокие- Как видно из данных табл. 7, для почв характерна к о б кнсот. лая реакция. В наиболее молодом профиле под буком (Ёаіз:; н ЕНН, ность увеличивается к верхней части профилёя. Така;{)жинаяр нонния ез 8). енном ветровалом (разр ается в профиле, наруш \ б я а. Ёлюдается Б;О зрелом профиле горно-лесной почвы без ПЁ;ЁЁ}: В ОЕЁ/ЁЮ 7 ерхняя й : е кислыми ЯВвляЯютТсЯ В ний (разрез 2): наимене пуРироОНЕ гориз(сЁнтгЁ (рН 6) и горизонты ВС (рН 5,7), несколько ЁЁЁЗЁТ В с%держа_ Й ответ — В известной мере это со А1”, АВ, В (рН 5,4—5,6). и БЛЕрЕ нию‚обменно(го водорода (до 4,3—10,3 мг-экв) в наиболее КИЁЁМХ РаЁрез я тах. Частично кислотность обусловлена и обменным алюмим со;юм р выл'шепяется высоким содержанием обменного штюмшъшя;вз;ыё/()й ая, ено ветр - евидно, это обусловл Ц нте (до 4,8 мг-экв). Оч ‚ аННЕ Ё{Ёстью(Дпочв’ (перемещение нижних горизонтов вверх) ‚ а ПОДЁЁ)\Шообра НИЯ - является результатом предшествующих этапов выветрива зующего материала. м опоглошен- ° За исключением самого верхнего горизонта с СОЦер:;:;ъ:;ЁШЮЛЬНЫМ . аются аний 5—46 мг-экв, профили отлич ных оснований до 16—46 ‚ т сЛЬНЫМ ИХ содержанием (в пределах 2—6 мг-экв) . Распределение поглоще мОДд вании в разрезе 8 еще раз “()Д[Верждае‘ его Нар шенность етров ЬНыЫМмИ у В р ал