наличия дренажа и особенностей его работы, а такжс способов полива, их периодичности и эффективности. В составе полностью регулируемого водного режима почвы выделены подтипы: автономный (А), промывной (Б) и подпертый (В); во втором, частично регулируе мом типе: влагозарядковый (А), лиманный (Б) и укоро ченный (В); в третьем типе со слоем воды на поле: по- стоянное затопление (А), укороченное затопленне (Б) н прерывистое затопление (8). В каждом подтипе, в свою очередь, выделяются раз- новидности в зависимости от способов полива, водообе- спеченности источников и регулярности орошейня. Очень важную роль для любого типа водного режима играет глубина слоя почвы, в котором создаются и пол держиваются запасы влаги в течение вегетации. Это вы текает из зависимости: У — НА, тде No — запас почвенной влаги (или объем воды, потребленной нз почвы), м“; Н — глубина рассматриваемого слоя, м; & — скважность почвы этого слоя, %: В — влажность (%) скважносту `Учитывая, что скважность данного типа почвы изме- няется в небольших пределах, да и то только в пахот- ном горизонте, становится очевидной тесная связь влаго- запасов почвы с глубиной слоя, в котором онн разме- щены. Прямой пропорциональной зависимости между Н и \ не существует не только из-за влияния переменных А и в, но и из-за неодинаковой ценности и доступности для корневой снистемы запасов влаги в разных слоях. почвогрунта. В вышерассмотренной формуле это не учи- тывается. В то же время именно так этот вопрос очень часто решается в экспериментах по режиму орошения. Как правило, в таких исследованиях глубина расчетного слоя почвы принимается равной 1 м с незначительными отклонениями в ту или иную сторону. `По-иному следует подходить к расчету запасов поч- венной влаги н суммарного водопотребления в специ- альных исследованиях, например. с более глубоким про- мачиванием почвы при влагозарядках или, наоборот, когда поливы проводят дождеванием и увлажняется значительно меньший слой почвы. Такне экстремальные случаи могут получнть правильное трактование только при внесении соответствующих поправок, характеризую- в ‹ ти десукции влаги из рассматриваемых. ›нциент К. Й НнТ десукаии К изменяется в пределах от `0,5, причем для слоя 0—60 см он равен 1,0—0/ слоя 100—150 см —0,8—0,7. Еще более существен- гравки необходимо вноснть при расчетах водопо- ния из слоев почвогрунта, расположенных глуб- 150 см, в особенности для культур с коротким перно- ‘ни, например для пшениц. Зоаитеристнку типов водного режнма почвы очень 10 представить не только применительно ко всему ) активного водопотребления почвы, но и К отдель- ‚сго горизонтам. Слой активного водопотребления поч- ходнтся в зависимости от вида растений и фазы 'ия. Он увязывается с глубиной распространения › деятельности части корней. ‚нтие корневой системы при орошении. Влагу из. растения добывают с помощью корневой систе- связи с этим большой интерес представляют ра- раскрывающие закономерности поглощения Воды 'почвы корнями. Этот процесс в литературе (Роде, 3, и др.) называется специальным термином — десук- П ‚астениями. Поглощаемая корнями вода используется р роение тканей и на транспирацию, Следователь- сукция () равна суммарному расходу влаги на иепирацию (Г) и построенне растительных тканей, `конституционную воду (Ю): Р —Т +К. , В связи с тем что конституционная влага составля- значительную долю по сравнению с транспирируе- ‘иногда принимается, что десукция равна транспи- ‚ транспи- о время вегетации растений параллельно © и пронсходит пспарение влаги с повердности,поч- `называемое физическим нспарением. Суммарны ‘почвенной влаги на транспирацию (Т) и физи- испарение (Ё) принято называть суммарным во- реблением ($): 5==Г+-Е. в (етоды определения суммарного водопотребле мм годом совершенствуются. ‹ Гринципиальная схема поступления питательных ве: в в корневую систему растений в увязке с вавжно Ью почвы. разрабатывалась и уточнялась еще Ю. Л. Ли- 3