— характерен в этом отношении слой почвы 70—80 см. Зависимости можно описать эмпирическими уравнениями типа: 16 (Р) = А — ВМ, .0 где А — логарифм Ро; Ро— потенциал влаги в точке пересечения прямой с ординатой; В = 1/\д @. Острый угол @ образуется при пересечении прямой с абсциссой и отражает суммарное воздей- ствие на ОГХ гидрофизических и — физико-химических — свойств. почвы и раствора [83]. "Таблица 3.8 'Некоторые осредненные гидрофизические свойства дерново-подзолистых. супесчаных почп, подстилаемых песками [13] П % от объема пто, л, АВ туем?|усмо. ив % | 83 % | Мг & мм общая. Песок 50—60 1,6 | 39,2 | 24,3 | 9,2 | 2,8 | 1,36 | 10,4 60—70 1,6 | 38,6 | 25,3 | 81 26 | 1,44 9,0 70—80 1,7 | 37,8 | 25,0 | 7,4 25 | 1,66 | 81 80—00 1,7 | 38,4 | 26,3 | 7,3 2,4 | 1,62 | 81 90—100 1:7 | 86,6 | 23,4 | 7,6 24 | 1,68 | 8,7 Поскольку угол наклона ОГХ имеет определенный физический смысл и интегрально отображает влияние на Р, многих свойств твердой фазы почвы, была предпринята попытка установить экс- периментальным путем зависимости угла наклона ОГХ от содер- жания физической глины, илистой фракции, обменных оснований и суммы пор. Результаты исследований показали, что связь угла наклона ОГХ с содержанием ила, глины и обменных оснований в различных слоях аллювиальной луговой суглинистой на су- глинке и двух разновидностей дерново-подзолистой супесчаной почвы сильно опосредована (г = 0,15... 0,25). Такую низкую кор- релятивную связь можно объяснить тем, что в области высоких значений Р, угол наклона обусловлен главным - образом геомет- рней порового пространства, суммой пор и их размерами. Это положение косвенно подтверждается высокой корреляцией (г= =0.6... 0,86) зависимости угла наклона от суммы пор [90, 99]. Следует также отметить, что выявление степени — воздействия т