Непосредственное влияние гумуса на тепловые свойства почв скавы- вается прежде всего в увеличении лучепоглощения благодаря темной окраске, которая сообщается почве гумусом (МеПт, ОЧев, 1919). Разница в температуре между темной и свстлоокрашённой почвой может Ддости- гать 2—3° (Мов1ег, 1912). Это влияние непропорционально содержанию гумуса, так как интенсивность и оттенок темной окраски гумуса зависят от его состава и от форм связи с минеральной частью почвы. Наиболее интенсивной темной, почти черной окраской отличается гумус чернозе- мов, который характеризуется высоким относительным содержанием гу- миновых веществ, связанных главным образом с кальцием в форме нейтральных гуматов. Уменышение относительного содержания тумино- вых веществ, особенно при кислой реакции, и связь с полуторными окис- лами значительно ослабляют «@нтенсивность темной окраски, которая вместе с тем приобретает бурый или коричневый тон. Далес, некоторое значение имест удельная теплоемкость и теплопро- водность тумуса. Весовая темлоемкость гумуса в 2 раза больше, чем у глины (0,44—0,47 калорий на 1 г), объемпая теплоемкость, наоборот, меныше. Теплопроводность гумуса по сравнению с глиной и песком зна- чительно меньше. В связи с этим торфяные почвы холоднее летом и теп- лее зимой, чем минеральвые почвы. Однако это явление в значительной мере связано и с большим содержанием в первых воды. Косвенное влияние гумуса на тепловые свойства минеральных почв связано главным образом с улучшением структуры и порозности почв, благодаря чему устраняется застаивание влаги и уменьшается испаре- ние, а следовательно, попижаются теплопроводность, теплоемкость и расход тепла, вызываемый испарснием. Многочисленные исследования Вольни, проифведенные со смесями торфяного порошка с песком и глиной, привели к выводу, что на глубине 15 см гумус повышает температуру почвы в холодное время года и умень- шает размеры колебаний температуры, вызываемых колебаниями послед- ней в надпочвенном слое воздуха (Кравков, 1928). На повышение температуры лочв может оказывать влияние также выделение тепла при разложении ортанических веществ, что находит практическое применение в парниковом хозяйстве. В почвах, при незна- чительном содержании органвческого вещества и медленности процессов его разложения это влияние, конечно, не может быть сколько-нибудь заметным. Влияние на агрегатное состояние почвы (или на структурность) Структурностью (или структурой) почвы принято называть способ- ность почвенной массы распадаться на комочки или агрегаты различной величины и формы, которые представляют собой комплексы механиче- ских элементов, склеенных между собою с большей или менышей проч- ностью (Гедройц, 1926). Различают микро- и макроструктуру или микро- и макроструктурные агрегаты, граница между которыми условна (ряд авторов принимают эту траницу в 0,05 мм). С точки зрения влияния на плодородие, большое зна- чение имеет макроструктура, выраженная в форме мелких комочков (кру- питчатая структура), обладающих достаточной прочностью к разрушающе- му действию дождей и обработки. Характеристика положительных свойств почвы с такой структурой достаточно известна (Вильямс, Гедройц). Мелкокомковатая макроструктура создает для растений и микробио- логических процессов благоприятный водный и воздушный режим, раз- решая естественный антагонизм, который существует в отношении требо- ваний растелий и микроорганизмов к воде и воздуху в почве (Гедройц, 1926). О косвенном влиянии структуры па тепловой режим уже было упомянуто выше. 156