надежный электрический контакт между зондом и почвой. Пере- мещая зонд вдоль скважины, можно снять профиль сопротивления почвы между скважинами и при последующей обработке данных определить влажность почвы. Величины пористости и концентрации солей определяются в условиях искусственного увлажнения почвы между зондами до полевой влагоемкости. Поскольку электропро- водность почвы сильно зависит от температуры, в зонде устанавли- вастся термометр, регистрирующий измененне температуры почвы для последующей ‘коррекции температурной ошибки. В последние годы появились также и пневматические зонды, в которых контакт с почвой достигастся за счет механического при- жима токосъемника к почве при подаче газа внутрь эластичного зонда. УАМ, И Т А\ \\ 7 И ч Рис. 23 Схема измерений электропроводности почвы и — защитные элентроды, 2 — нэмерительные зонды, # — зона, ‘для которой осуществляются измерения проводимости. Методика измерений электропроводности такого типа весьма сложна как с точки зрения процедуры измерений, так и по системе обработки исходных данных. Она непригодна для широкого распро- странения в агрометеорологической практике, а может быть при- менена только в специальных исследованиях. Значительно более перспективными представляются емкостные методы определения влагосодержания почвы, основанные на зави- симости диэлектрической проницаемости дисперсного материала от количества воды в нем. Типовые конденсаторы, используемые для измерений, приведены на рие. 24. Емкости рассчитываются по известным формулам: а) емкость плоского конденсатора #5 6 (а —1), (1.21а) где е— диэлектрическая ` проницаемость, $ — площадь пластины, й— расстояние между пластинами, п— число параллельных плас- %0