Для измерительных систем переменного тока необходимо учи- тывать частотные характеристики проводимости ионных проводни- ков, к которым может быть отнесена и почва. В этом случае оказы- вается существенным токораспределение в почвенном образце, явление ориснтации дипольных молекул в пограничных слоях гид- ратных комплексов и т. д. Частотная характеристика проводимости может быть представлена в форме соотношения _ НвУ-Ёу?; (1.20). С УУ здесь &с — постоянная, характеризующая проводимость на постоян- ном токе, м— частота, а & и : — коэффициенты, определяющие влияние процессов токораспределения и поляризации. На доста- омм а) ом ° 100 # 00 60 300 0 200 20| ‚ 100 о— ов о6б ов0 0 0 о Рис. 19. Зависимость удельного сопротивления ночвы р от влажности (а) и ог температуры при разных влажностях почвы` (6). ) 1 — тонкодисперсная почва, 2 — грубодисперсная почна, точно высоких частотах проводимость воды не зависит от концент- рации солей. Изменение проводимости воды с частотой показано на рис. 20. Начиная с 10000 Мгц солевой состав воды не влияет на ее удельное сопротивление. 'Измерение влажности по удельному сопротивлению (проводи- мости) реализуется в основном при использовании равновесных методов с пористыми блоками. Непосредственно по сопротивлению почвы измерять ее влажность трудно, так как по существу сопро- тивление образца почвы значительно сильнее зависит от КОнцент- рации диссоциирующихся примесей, чем от содержания влаги. Этот же фактор ограничивает выбор материалов, применяемых для изготовления пористых блоков, так как в ряде материалов. соли могут диффундировать в блоки и влиять на результат измерений. Теоретические формулы, применяемые для расчета связи ди- электрической проницаемости с влажностью почвы, могут быть по- лучены из (П15) аналогично формуле (П.17) для электропровод- 86