А см Внсм Гумус в В}, Ландшаф почвы А Б Рис. 23 Почвенно-гтеохимические сопряжения холодных гумидных обла- стей северной Норвегии (по М. А. Глазовской, 1968): А — остров Магарейя; субарктические — дерновые — почвы: | — маломощные на элювии диабазовых порфиритов; 2 — на солифлюкционных отложениях; 3 — то же, с мощным ы горизонтом В. Б — район Нарвика, иллювиально-гумусово-железистые подзолы: 1 — карликовые подзолы на элювии слюдистых сланцев без иллювиаль- ного горизонта; 2 — карликовые — подзолы — с иллювиально-гумусово-железистым горизонтом на делювиальных отложениях; 3 — мощные железистые — подзолы — на флювиогляциальных песках гляциальной террасы (см. рис. 23, Б). Мощность иллювиального железистого горизонта и содержание в нём окислов железа В аккумулятивных членах катены увеличивается по сравнению © элювиальными в 1,5—2,5 раза. Активная миграция органо-железистых комплексов и накоп- ление их в почвах геохимически подчиненных ландшафтов харак- терны и для холодных гумидных областей, с активным современ- ным вулканизмом. Ландшафтно-геохимическая дифференциация элементов в области распространения охристых вулканических почв на Камчатке описана Н. А. Соколовым (1968). Им установ- лено, что в перегнойно-глеевых почвах геохимически — подчинен- ных супераквальных ландшафтов накапливаются кроме железа также марганец и в форме вивианита фосфор. . Итак, для влажных холодных областей геохимическое сопря- жение почв повышенных элементов рельефа, склонов и приле- гающих депрессий обусловлено очень высокой ПОодВИЖНОсТЬЮ @ обилием образующихся в процессе почвообразования фульватов железа и алюминия. Эти соединения перемещаются не только в 114