Противоэрозионная стойкость почв сильно зависит от почвенной структуры. Почвы мелкозернистой структуры имеют фильтрационную способность в 10...30 раз выше, чем бесструктурные почвы, поэтому характеризуются во много раз большей противоэрозионной стойкостью. Однако агрегатный и гранулометрический составы почв взаимосвязаны, то есть структура почв зависит от гранулометрического состава. Зависимость противоэрозионной стойкости почв от их структуры и гранулометрического состава может быть выражена одним уравне- нием, а именно, коэффициент противоэрозионной стойкости К прямо пропорционален коэффициенту гранулометрической структурности © и обратно пропорционален коэффициенту дисперсности почвенной структуры, определенному по Н. А. Качинскому: К = С - 100/0, где С — коэффициент гранулометрической структурности (по А. Ф. Вадюниной), равный отношению содержания частиц диаметром менее 0,001 мм к содержанию частиц более крупных фракций при механическом анализе почв (по Н. А. Качин- скому); @ — коэффициент дисперсности, равный отношению содержания частиц диаметром < 0,001 мм при микроагрегатном анализе к содержанию частиц того же размера, полученному при механическом анализе. Противоэрозионная стойкость Ппочв повышается с увеличением содержания гумуса, поскольку от него зависит степень оструктуреннос- ти почв. Именно высокая гумусность и оструктуренность черноземов делают эти почвы наиболее эрозионно стойкими. Состав поглощенных оснований также существенно влияет на ско- рость эрозии почв. Преобладание в составе поглощенных оснований катиона Са** увеличивает водопрочность агрегатов и снижает эрозион- ность почв. Наличие же в составе поглощенных оснований большого ко- личества катионов М° и М#’, вызывая солонцеватость почв, усиливает струйчатую и плоскостную эрозию, приводит к формированию потя- жин, образующихся при медленном стекании размокшей тестообразной массы. Это явление объясняется тем, что во время дождя солонцовый горизонт сильно набухает, теряет способность фильтровать воду и из-за отсутствия в нем водопрочных агрегатов быстро переходит в разжижен- ное текучее состояние и подвергается интенсивной плоскостной эрозии. Присутствие в почве легкорастворимых солей также снижает проти- воэрозионную устойчивость почв. При высыхании почв соли выпадают из раствора в виде кристаллов, присоединяя большое количество моле- кул воды, и, раздвигая почвенные частицы, разрыхляют почвенную массу. При выпадении дождя соли растворяются, поверхностный слой переходит в рыхлое, неустойчивое против эрозии состояние. В отличие от солонцовых ”текучих” почв засоленные почвы подвергаются размыв- ной эрозии, образующей промоины и овраги с вертикальными стенками. На противоэрозионную стойкость почв влияет также их влажность. Сухие почвы имеют более прочную структуру, чем влажные. Поэтому повторные осадки более эрозионно опасны, чем первые. Сила их воздей- 43