породах Западной Германии (1еп{5сЫтв, Е1ейег, 1966) и в бескварцевых базальтовых почвах Австралии (ЗасКзоп е% а!, 1972; 15бе|| ег а!., 1977) и Гавайских островов (ЛасКвоп её а!, 1971). В работах Джексона (ТасКзоп её а!., 1971 и др.) на основе изотопного анализа О, в составе кварца дока- зывается не гидротермальный (т.е. в самих базальтах и пиропластах) генезис кварца, а эоловый, аллохтонный по отношению к коренным породам гене- зис кварцевой пыли, переносимой на острова Тихого океана с огромных расстояний. На водораздельных поверхностях базальтовых плато Дальнего Востока СССР эзоловый перенос алевритовой пыли приводит к образованию двучлен- ных рыхлых толщ: верхний слой состоит из сортированного кварц-полево- шпатового алевритового суглинка эолового генезиса, нижний — из бесквар- цевой глинисто-щебнистой толщи элювия долеритов и базальтовых лав. Мощность эолового наноса увеличивается от низовий Амура к южному Приморью с 10 до 50 см, что позволяет предполагать пылевой перенос из Гоби и лёссовых равнин Китая. Принцип чужеродности применяется и при определении эоловой пыли в ледниках Антарктиды, Гренландии и Исландии (Нат!!оп, 1967; Сом, \/Шпв‘оп, 1971; Твотрбоп, 1973; Наттег, 1977). Здесь она обнаружи- вается во всей ледниковой толще. В целом принцип чужеродности при эмпирическом определении эолового переноса хорошо позволяет отделить эоловый компонент от неэолового. Однако при этом возникают большие трудности в определении скорости, объема и массы эолового привноса. Во многих случаях эоловый компонент, отложенный на дневной поверхности, сдувается, смывается, растворяется, дробится, т.е. первичные характеристики скорости, объема и массы сущест- венно изменяются. Для решения этих вопросов надо искать субстрат голоценового возраста, чужеродный по отношению к пылевым частицам и обладающий хорошей консервирующей и удерживающей способностью, допускающий технически несложный отбор образцов и разделение чужеродных фаз. Применительно к определению эолового привноса пыли на дневную поверхность водораз- дельных почв южной тайги Русской равнины и оценке роли этого привноса в почвообразовании таким требованиям отвечает толща верхового торфа выпуклых олиготрофных торфяников, окруженных лесными массивами и расположенных в исключающих боковой привнос материала условиях рельефа. Возраст торфяников может исчисляться тысячелетиями, известны тор- фяники даже плейстоценового возраста. При непрерывном росте вверх моховая толща собирает и прочно удерживает выпавшую на ее поверхность силикатную пыль. Сорбирующая и удерживающая способность верхового торфа настолько велика, что его применяют в качестве ловушек для опре- деления загрязнения воздуха минеральными аэрозолями и другими лету- чими соединениями (Соойтап ег а!., 1974). Существуют достаточно про- стые и хорошо отработанные методы для выделения силикатного материа- ла из органической массы. Кроме того, водораздельные торфяники позво- ляют экстраполировать полученные данные по содержанию эолового мате- риала на водораздельные почвы. 210 Эоловая пыль * в верховых торфяниках таежной зоны В качестве объектов исследования были выбраны обширные верховые ораздельные болота с заметно выпуклой поверхностью среди крупных в іх массивов. Одно из них — Мелехово болото — расположено в 1,5 км лесх: о-западнее д. Мелехово (Переславский район Ярославской области) с родит в состав обширного Половецко-Купанского торфяного место- ; ;Ё[ешая, расположенного на юге Угличской моренной возвышенносп: По данным Н.А. Хотинского (1977) , мощность озерно-болотных оіт;к;жм- ний, подстилаемых песками, на верховом участке боіюта составляет 11, 1 Стрг›ение и ‘периодизация торфянисто-сапропелевой толщи представлень я а, сплошной На поверхности болота — редкая болотная сосна, клюква, шНОЙ покров сфагновых мхов. Верхние 5 м сложены преимущесбтвенно в 11›1 ь- вым торфом, из них 4,25 м, из которых были отобраны образцы, —т све_ имущественно сфагновым. Подвергшаяся опробованию толща имее дующее строение: 0—11 см. Торфяная подушка из сфагновых мхов со значительным участием $рБавлит Физсит: 11—100 см. Бурая, уплотненная, слаборазложившаяся, сырая вверху и мокрая внизу толща верхового сфагнового торфа с включениями сосновой коры и отдельных — —100 см, евесных угольков на глубине 11—37 и 75 ‚ 100—21518 см. Бурая, уплотненная, слаборазложившаяся, мокрая (ниже уровня болот ных вод) толща верхнего сфагнового торфа. 250—300 см. Бурая, темнее предыдущей, слаборазложившаяся толща сфагнового едиум-торфа. 300—3;'Ош::{а. Б;‚;?ая слаборазложившаяся толща сфагнового мочажинного торфа. 320—425 см. Бурая слаборазложившаяся толща сфагново-пушициевого торфа, силь- но уплотненная (пружинящая) в местах скопления стеблей пушицы, В нижней слоя включения бересты, 425—4‘;“(1)„:;. Серовато-бурая среднеразложившаяся толща медиум-торфа с м;];};ю;: ниями бересты и сосновой коры, обогащенная песчаными минеральны ствзпы ми, заметными при растирании. Вся торфяная толща содержит корни и деревьев, количество которых возрастает ниже З м. Вторая точка опробования находится на обширъіом торфяном маЁсшЁ_Е в 4 км западнее д. Тихманьга (Каргопольский район ,ёрхангельскоп:х о ласти). Поверхность торфяника занята болотной сосной, на Моховой по- душке — клюква, голубика. Мощность подушки сфагновых Ёохов с у:]';\(‹):: тием $рБавпит Физсшт — 22 см. Толща на всю глубину опробования ло жена слаборазложившимся верховым сфагновым торфом бу%ого Цв но‚ мокрым, уплотненным; уровня вод в пределах разреза не обнаружено. Слой 45—50 см имеет большую степень разложенности и содержит мелкие евесные угли. ® В еразре:З’ах послойно были вырезаны представляющие сплошную к;›;х:тт;- ку кубовидные образцы торфа, объем которых определялся на б На Мелеховом болоте ниже уровня грунтовых вод (глубже 100 см) © разцы брались торфяным буром. Затем они помещались в полиэтилено- вые пакеты. ‚ В лабораторных условиях во избежание потери минеральной пьп}т:_ со стекающей водой образцы сушились в раскрытых пакетах при ко й вс ъном шка- натной температуре до прекращения стекания, а затем в сушил ь