ной величины накопления необходимо принимать во внимание как дробъ (или коэффициент) разложения поступающих остатков, так и дробь равло- жения гумуса, причем последняя должна быть меньше первой. Какое зна- чение имеют обе эти величины для размеров накопления, можно видеть из следующего примера. ‚ Допустим, что коэффициент разложения поступающего материала ра- вен 0,5, а коэффидиент разложения образующего гумуса — 0,1; накопле- ние в этом случае прекратится, когда в почве накопится 5 А органического вещества, так как при этом будет ежегодно разлагаться: 0,5 А +1Ё == А. Принимая первый коэффидиент равным 0,8, а второй = 0,01, получим ве- личину накопления в 20 4, так как тогда общая величина разложения бу- А дет равна: 0,8 А 100 — А. Вообще, обозначая коэффициент разложения свежего материала через а, коэффициент разложения гумуса через х И ве- личину ежегодного прихода через А, предельная величина накопления 5 может быть выражена формулой: 5 = 1= & А. х Из этой формулы видно, что размеры накопления гумуса определяют- ся: величиной ежегодного прихода органических остатков, коэффициентом разложения этих остатков и коэффициентом разложения самого гумуса, Будучи обязано главным образом деятельности микроорганизмов, раз- ложение зависит от целого ряда факторов, к которым относятся: состав по- ступающих в почву растительных остатков, климатические и почвенные условия. Эти факторы оказывают также большое влияние и на одновре- менно идущие процессы микробного и физико-химического синтеза, ре- зультаты которых отражаются на составе и свойствах образующегося гумуса. Значение химического состава растительных остатков Отдельные стороны этого вопроса нами были уже выяснены раньше, при характеристике процессов превращения различных групи соединений, входящих в состав растительных остатков. Поэтому сейчас нам можно ограничиться только некоторыми обобщающими замечаниями. Многочисленные экспериментальные исследования различных авторов, особенно исследования Ваксмана и сотрудников, показывают, что быстрее всего разлагаются воднорастворимые соединения, представленные сахара- ми, органическими кислотами и т. п. Поэтому скорость разложения расти- тельных остатков в первый период находится в прямой зависимости от со- держания воднорастворимых соединений. Другая группа соединений, к которым относятся целлюлеза и гемицел- люлезы, составляющих главную массу растительных остатков (свыше 50% ), разлагается несколько медленнее, причем скорость разложения на- ходится в вависимости от наличия азотистых соединений в растительных остатках или в почве (в виде минеральных солей), так как процесс разло- жения сопровождается синтезом значительных количеств микробного белка. При нодостатке азота разложение целлюлезы и гемицеллюлез идет мед- леннее, но потеря от разложения может быть в конце концов больше ввиду меньших размеров микробного синтеза. Еще медленнее в большинстве случаев разлагается лигнин, причем на- личие значительных количеств его замедляет разложение целлюлезы (Оз!ма!4, 55етпег, 1925; Веде, 1927; \УаКзтап, Теппеу, 1927 —1930). 42