Рис, 5. Виды воды в почае (по А. Ф. Лебедеву). Калилярная влага достучия. растенням, за исключеннем той ее части, хоторая заключена в самых толких капиллярах и УДерживает: ся мощными снлами. В составе доступной капиллярной влаги припято. выделять легко- н труднодоступиную формы. При легкодоступиой ка. пидлярной элаге в почве растения хорошо растут, разаидаются и обильно плодоносят. Если же содержание ее снизится` ‚до порога труд-. нодоступной, растения. приостанавянаают рост, у них ПРОЯБЛЯЮСЙ признаки временого завядания, Когда же содёержание влаги достуе тает границы иедоступной влажности, растения погибают, Гравитационная влага заполняст в почве крупные поры, опа под- тся снам гравитации. В почнах степного тица опа носит вр менный_характер. Гравитационная лага содержится обычно в от дельных верхних торизонтах почвы ‘сразу после полнва вли ДОЖДЯ. Затем она просачивается в более глубокие слон, задерживаясь в поч: венных капиляярах и переходя в форму капиляярной воды, НО гра: витационная лага может выйти и за проделы корисобитаемой ойЫ почвы. Даля корневой системы гравитационная влага. доступна, но рас- теннями ома используется в менышей мере из-за быстрого перемеще- ния вглубь или перехода в состояние капиллярной влаги, `Кроме того, наличие в почве гравитационной влаги обычно вызывает недостаток: почвенного воздуха, необходимого для жизнедеятельности корневой. системы растений. `Таким образом, по А. Ф. Лебедеву, парообразная, тигроскопиче- ская, пленочная н частично`капилаяриая вдага: недоступна корням. ри:'шп‹‘й. к Ё;Ъс\\упп›ш Формам относятся капиллярная и гравитаци- онная (рис. ). Схема А. Ф. Лебедева подчеркивает зависимость: форм почвенной влаги от механического состава почвы, На рисунке 6 дана биологи- ческая оценка различных степеней узлажнения почвы, выполненная ©. И. Долговым. я ‚ Виды доступной н недоступной 'в почве ( С. И, Долгову) я влага; _Б — недоступная ала ‚льиейшее развнтие н углубленне о формах почвенной влаги м. е ност а также о силах, опреде- и были дан: передвижение вд“".‘"“;'в х даны ‚Астапова (1958), С. А. Вериго ® оолщоной 1979 Н, А. Качия- ) (190), Й. И, Колосова (1956), `Роде (1952, 1963, 1968, 1969 н др- ми А. А. Роде как бы завершается и поч- влаге. основе современных ‚ представле- почвенной влаге, ее формах, под- 1е © почвенной влаге базируется на А. Роде. чого пара 4 колонн) , о А. Ф. Лебедевым. сскому понятню, ‘стоящее время в нашей странс и За рубе) иньтоя новая терминология форм почвенной влаги, кото бу- спользована и в даной работе, Перечень сокращенных на у козвыстой алаг н краткоо содержание терыинв ‘приведе- 'МАВ (максимальная адсорбинонная влагоемкость)— н М прлво еоланой аоды, ноторое зожет содержеься ® удерживаясь сплами. адсорбиин. В теоретическом смысле яа ‘синонимом ММВ, но определястся мными методами, Значи" '0 лучше обеспечивающими. соответствие определяемой велични! юЗ аОЕ КЕ лан Па оолан еекими. н зарубежными учеными. `Весьма. Характериой. особей- о ловых открытий, явлйется пепосредетвенная :'.:ц:м‹-.р::е бота, 'Ф. Лебедева. Так, А. А. Род‹ г...... ОН оОНИ эрая бу- пагро о, ‘имальная гигроскопичность) — нанболышее количести киорое почаь. может ‘сорбнровать (тоглоТить). з воЗдужа часыщенного подяным паром. Чаще всого опроделяется % -ных, ватаоро серной кислоты при отчосительной упругосту — нанбольшее . ‘акснмальная молекулярная влагоемкость) — нан ВОа корое может ‘быть УДержнню ® почве соломи ‘зяриого притяжения. (определяется цейтрифугированнем н ме- 'Ронятие максимальной - молскулирной, оЛАГО — нанболышее 55