Растительный покров в обоих случаях представлен ассоциацией чер- ной полыни с незначительной примесью прутняка и камфоросмы. Значи- тельная часть поверхности почвы (50—60%) оголена и разбита трещи- нами на полигоны размером 30 Х 30 см*. Морфологический профиль почвВ обоих ЭПА аналогичен и является тиричным для данной категории солонцов. Материнской породой являются лёссовидные тяжелые суглин- ки, подстилаемые на глубине 3 м «шоколадной» глиной. Грунтпвые ВодЫ залегают на глубине около & м и характеризуются высокой минерали- зацией (30—40 г/л) и сульфатно-хлоридным составом, с преобладанием среди катионов натрия. Описание траншей проводилось с шагом 10 см, отбор образцов — с шагом 22 см. Из каждого профиля отбиралось четыре образца: пер- вый — от поверхности до нижней границы гор. А,; второй — от границы А,‚В, до 20 см; третий 20—35 см (тор. ВС); четвертый — 35—50 см (гор С). Образцы подверглись полному солевому анализу воднои ВЫТЯж- ки * при соотношении вода : почва 1,5 : 1. При расчете средних величин содержания солей использовали осред- ненные данные объемного веса, заимствованные из работы К. П. Цака, Н. Д. Пустовойтова, В. В. Мясникова (1970). Математическая обработка (спектрально-частотный анализ) проведена в лаборатории математиче- ских методов Почвенного института им. В. В. Докучаева по программе, составленной В. А. Рожковым по алгоритму Г. Дженкинса и Д. Ваттса (1971, 1972). На рис. 1 приводятся регистрограммы морфологических признаков в изучавшихся траншеях, а также содержания солей в траншее No 1. Уже визуальный анализ графиков приводит к заключению, что, несмотря на специальный поиск однородных участков для закладки траншей, боль- шинство изученных свойств обнаруживает более или менее выраженный тренд. Это отмечается для высотной отметки, глубины солонцового гори- зонта, глубины карбонатного горизонта, а также взаимного расположе- ния карбонатного и солевого горизонтов. Глубина солевого горизонта и содержание солей не обнаруживают заметного тренда. Следует отметить, `зто абсолютная величина тренда почвенных свойств невелика. Изученные участки следует считать однородными на уровне по крайней мере вида почвы. Кроме названных проявлений тренда, других четких закономерностей в ходе регистрограмм усмотреть не удается. Они выявляются лишь ме- тодом спектрально-частотного анализа (рис. 2), результаты которого да- ются как в частотной, так и в пространственной шкале: осью абсецисс при этом является пространственная частота Л в метрах, осью ординат — плотность дисперсии, т. е. отношение приращения дисперсии к прира- щению аргумента при достаточно малом шаге. Как следует из графиков, изучаемые величины обнаруживают во мно- гом сходные спектры. Всем им свойственно проявление в той или иной степени двух статистически достоверных максимумов: наиболее коротко- волнового (высокочастотного) и максимума с длиной волны, близкой к д м. Качественные различия спектров имеются главным образом в более длинноволновой (низкочастотной) части, где наличие тренда проявляется высоким значением плотности дисперсии на нулевой частоте. Наиболее выраженным и общим дДля всех изученных показателей является второй максимум. Представляет интерес сопоставление абс- цисс этого максимума для различных показателей, включая содержание солей в отдельных горизонтах солонцового профиля. Они не вполне сов- падают. При этом несовпадение по морфологическим признакам может › быть случайным, связанным с авализом коротких рядов. Но такое объ- ‘ Анализы выполнила Т. А. Гевельсон, определение No и К на пламенном фотомет- ре — Н. П. Иванова. 3* 67