и мелкокомковатых отдельностей и меныше пылеватых, тогда как в бесструктурной почве преобладают пылеватые частицы. С ростом агрегированности почв и размеров почвенных комочков пороговая скорость ветра увеличивается, дефлируемость почв умень- шается (табл. 16). 16. Пороговые скорости ветра для комочков почвы разного размера (Бараев, Госсен, 1980) Пороговая скорость воз- Почва Размер комочков, мм душного потока, м/с Чернозем карбонатный 0,25 3,8 легкосуглинистый 0,25...0,5 5,3 0,5...1,0 6,8 1...2 11,2 2...3 13,1 3...5 17,6 Состав поглощенных оснований также значительно влияет на проти- воэзрозионную устойчивость почв. Почвы с почвенным поглощающим комплексом, насыщенным катионами Са?*, характеризуются микро- агрегированностью. Такие почвы оказывают среднюю сопротивляемость ветру. Почвы с почвенным поглощающим комплексом, насышенным ка- тионами No*, характеризуются большой набухаемостью во влажном состоянии и слитной глыбистой структурой при иссушении. Такие солон- цеватые почвы более дефляционно устойчивы, в то время как по отно- шению к водной эрозии они обладают малой устойчивостью. Присутствие легкорастворимых солей уменьшает устойчивость почв против дефляции. Например, легкорастворимая соль М, 504 х х 10Н,0О при кристаллизации присоединяет 10 молекул воды. Такие соли резко увеличиваются в объеме при образовании кристаллов и сильно раздвигают частицы почвы, поверхность которой становится рыхлой, податливой дефляции. Жителям южных районов хорошо извест- но явление, когда на месте пухлых солончаков образуются глубокие засоленные котловины—-шоры. _ На развеваемость почв ветром существенно воздействует их влаж- ность. Наиболее интенсивно дефлируются сухие почвы, влажность кото- рых приближается к содержанию гигроскопической влажности. При увеличении влажности дефлируемость почв снижается,: при достиже- нии влажностью наименьшей полевой влагоемкости дефляция почв практически прекращается, а при влажности же почв, равной полной полевой влагоемкости, она никогда не наблюдается. 76