ность и гидравлическая проводимость различных почв. Максималь- ная сосущая сила корней в условиях нормальной влагообеспечен- ности должна превышать силу общего натяжения воды в почве. При этом потребление влаги рёгулирустся растением в зависимости от потребности. Критическое максимальное значение сосущей силы. корней определяется видом растения и фазой развития. Оно обычно лежит в пределах 10—20 атмосфер. Если натяжение влаги в почве выше этого критического значения, то растение не способно отби- рать влагу от почвы и значение влажности соответствует параметру устойчивого завядания. Условно принято, что влажности устойчи- вого завядания соответствует натяжение почвенной влаги около 16 атм. По существу натяжение почвенной влаги является прямым и абсолютным параметром влагообеспеченности растений в собствен- ном смысле слова. По значению критической сосущей силы корней и фактическому натяжению влаги в почве можно оценить дефицит влаги, сроки и нормы полива и т. п. С этой точки зрения даже влажность почвы является в какой-то степени косвенным парамет- ром, так как для определения количества доступной растению влаги информацию о влажности почвы необходимо сопоставить с влажностью завядания и полевой влагоемкостью почвы на дан- ном_поле, В исследованиях многофазной смеси вода-—-почва для количест- венной оценки энергетических взаимодействий используются пара- метры типа потенциала влаги и свободной энергии влаги в почве [7, 17, 98]. Эти параметры могут быть применены также и к про- цессам взаимодействия влаги в растении и к характеристике всей системы транспорта влаги в почве—растении-—воздухе. Пример та- кого использования термодинамических характеристик приведен на рис. 1, где дано распределение потенциала влаги в элементах ра- стения и на границах почва— растение и растение—атмосфера. По аналогии с механикой и теорней электричества под потен- циалом влаги в данном случае понимают работу, которую необхо- димо произвести против внешних сил для того, чтобы „перенести единицу массы воды из объема свободной воды в точку, потенциал которой рассматривается. За опорный уровень нулевого потенциала при_ этом принимается состояние чистой свободной воды. Полный потенциал почвенной влаги ф может быть определен как сумма составляющих его частных потенциалов: 9 -- о. (1.1) Капиллярный потенциал , или потенциал давления, возникает потому, что вода находится под внешним давлением или натяже- нием (в зависимости от знака сил поверхностного натяжения). По- тенцнал давления по существу эквивалентен работе сжатия или: растяжения воды. Для почвы эта составляющая потенциала обу- словлена силами поверхностного натяжения, и иногда’ для её обо- значения используется термин «капиллярный потенциал». При 5* 67