Прочносвязанная влага удерживается адсорбционными си- лами почвенных частиц, достигающими 10 000 кге/см*. На поверхности послед- них образуется тонкая пленка толщиной в два-три диаметра молекул воды. По своим свойствам она близка к твердому телу, имеет болыпую плотность (в среднем 2). При своем возникновении выделяет теплоту смачивания. Максимальное содержание прочносвязанной влаги (МАВ — максимальная адсорбционная влагоемкость) определяется по величине нерастворяющего объема при условии применения растворов солей высокой концентрации, по теплоте смачивания и биологическим методом. Передвигается такая влага только в парообразном состоянии. При толщине слоя адсорбированной влаги, равной 10—30 диаметрам молекул воды, по Б. В. Дерягину, образуется сольватный слой практически без выделения тепла. Этот слой, как указывает Ф. Е. Колясев, также имеет аномальные физико-химические свойства по сравнению с жидкостью в объеме. Рыхлосвязанная влата образует вокруг почвенных частиц пленку (пленочная влага), толщина которой может достигать десятков диИа- метров молекул. Плотность ее не превышает плотности обычной жидкой воды. «Кпособностью выделять теплоту смачивания не обладает. Гидростатического давления не передает, замерзает при температуре ниже нуля. Содержание рыхлосвязанной воды приближенно можно определить по величине нерастворяющего объема при применений растворов солей низкой конпцентрации. По Б. В. Дерягину, она передвигается под влиянием сорбцион- ных сил и градиента расклинивающего давления, обычно от толстых пленок к тонким. —. Ф. Е. Колясев (1944) считает верхним пределом действия диффузного меха- низма миграции влаги максимальную гигроскопичность (МГ), которая совпа- дает с третьей точкой перелома кривой сушки (для тяжелосуглинистых почв). Содержание самой пленочной влаги он распространяет до влажности устойчи- вого завядания растений (ВУЗ), которой огвечает вторая точка перелома кривой сушки. В пределе от МГ до ВУЗ действует лишь пленочный механизм миграции пленочной влаги. В пределе влажности от ВУЗ до ВЗРР (влажность замедления роста расте- ний) действует уже пленочно-менисковый механизм миграций с участием капил- лярных сил и расклинивающего давления пленок. При этом влага по своей природе является уже пленочно-менисковой. Состоянию ВЗРР соответствует первая точка перелома на кривой сушки. Таким образом, почвенно-гидрологические константы МГ, ВУЗ и ВЗРР могут определяться по кривым сушки (зависимостям скорости сушки от вре- мени). Свободная влага отличается от предыдущих категорий и форм тем, что молекулы ее не имеют ориентировки вокруг почвенных частиц; передви- гается она под влиянием капиллярного и гравитационного механизмов мигра- ции, которые действуют, по Ф. Е. Колясеву, соответственно в пределах содер- жания влаги ВЗРР—НВ (наименышая влагоемкость) и НВ —ПВ (полная вла- гоемкость). В первом пределе влагосодержания преобладает капиллярная влага © по- стоянной скоростью сушки, а во втором пределе — гравитационная влага © такой же скоростью сушки. По А. А. Роде (1952), свободная влага может встречаться в следующих формах и видах: 128