свойства почв. Так, скорость движения воды в суглинистых почвах вследствие значительного сопротивления в порах измеряется до- лями метра в суткн или равна 1—2 м/сут, т. ©. она_примерно в 100—200 тысяч раз меныше скорости движения воды в каналах. Движение воды в почве происходнт не только вертикально вниз, н п вверх, и в стороны. Почва способна удерживать в порах боль" шое количество влаги в Состоянии равновесня в течение длитель- ного времени. Например, накопленная в почве _ осенью, Зимой. или весной от Запасных поливов вода может быть использована расте- инями летом, что позволяет получать дружные всходы растений и оттянуть срок первого полива. `Удельный объем почвенных пор, нли пористость, равная отно- шению объема пор к объему образца почвы, выражается в про- центах, Пористость почв достигает 30-—70%, например, пористость средних суглиннстых почв — около 50%, т. ©. половину объема её составляют пустоты, заполненные водным`раствором и Воздужом, Поэтому! количество воды, которое почва может накопить н удер- жать, велнко. В слое почвы глубиной 1 м площадью 1 га содержит- ся 3000-—4000 м° воды, Для почвы как всякой дисперсной системы характерна боль- шай суммарная поверхность составляющих _её очень, мелких час- тиц. Если взять кубик плотного _тела объемом 1 см?, суммарная поверхность которого 6 смё, и раздробить его на мелкие частичк днаметр которых равен среднему днаметру частиц глинистой по. вы, то суммарная поверхность всех полученных мелких частичек будет составлять уже несколько сотен квадратных _ метров. Чем. сильнее раздробленность вешества и мельче частицы, тем больше. их удельная суммарная. поверхность в единице объема. Удельная суммарная поверхиость частичек глинистой почвы больше, чем. су- глинистой, а последней — больше, чем супесчаной и песчаной. Сум- марная поверхность частичек в образце тонкой глины весом 20 г примерно равна одному гектар; `Молекулы и ноны поверхностного слоя почвенных частичек об- ледают способностью поглощать и удерживать молекулы. и ноны. з водных растворов и молекулы газов из атмосферы п благодаря болышой суммарной поверхности удерживают значительное коли- чество разаичных вещеста, в том числе питательных, нужных рас- тениям. 'Дисперсность почвы является причиной _ возникновения в ней упомянутых выше спл различного происхождения и величины, под Действием которых происходит движение почвенной влаги, в чем, ‘легко убедиться на слелующем опыте. 'Возьмем. широкую стеклянную трубку, набитую почвой и об- вязанную снизу марлей, и будем подавать сверху воду. Когда во- ла просочится до середины почвенной колонны ли несколько ниже, прекратим полив. Продвижение влаги вниз будет происходить ещё долго после того, как впитается вся поданная сверху вода. 'Вода, которую почва не удерживает, стекает в более глубокне слоп, зайолняет самые крупные поры Достаточно влажной почвы движется по ннм вниз под действием силы тяжести — гидроста. ' аеского налора. Эта вода называется гравитационной. Так как. пругие действующие в почве силы ме могут удержать гравитацион- у влагу, то растения ее используют лишь в очень › небольших ||куличествах и она не учитывается как запас доступной для расте- й влаги. 'Вели теперь взять из трубки образец мокрой почвы, вавесить ® тысупить его при температуре 100°С до постоянного веса, затем. определить влажность почвы (отношение веса потерянной при суш" 'воды к весу абсолютно сухой почвы), можно _ установить, что’ беле стекания гравитацнонной поды в почве остается еще МОГО ) олаги. В зависнмости от характера почвы оставшаяся влага состав- т 10-—35% от массы сухой почвы. Эту влагу почна удерживает © ` различной силой. Дая ее извлечения надо затратить работу и при- `Рожить снлы не меныше тех, которые ее удержнвают. Если влаж- ную почоу поместить в тонкопорнстый сосуд н подвергнуть центри- `футированию с постепенным _ увеличеннем _ частоты оборотов, то `ойа Оудет отдавать воду Но даже при скоростях вращения, создаю- (щих силы, в несколько тысяч раз превосходящие снлы гравнтации, повлечь всю влагу Из почвы не удастся. Небольшая _ часть остав- ‚ шейся в почве воды образуст очень тонкую плепку. удерживаемую ‘ами молекулярного притяження громной величины на поверх- ности. почвенных частиц, создавая давдение до нескольких сотей `тысяч атмосфер. Поэтому эта вода обладает незначительной по- пна растениям, Влиянне этих сил распро- инчтожно малое расстояние, измеряемос иметра. ‘Часть молекул пленочной воды, которые прилегают непосредст- ) венно к поверхности твердых частиц почвы, могут быть поглощены ‘иаходящегося в.воздухе пара. Это гигроскопическая влага. Она прочно удерживается на поверхности почвенных частиц молекуляр- ) ными силами и Может передвигаться, только персходя в парообраз- ‚ ное состояние- — Когда количество пара в воздухе близко к максимально позмож- ` ному (воздух насыщен парами), гнгроскопическая _ влажность. ` достигает наиболышей пеличины и называется максимальной гигро- скопичностью (МГ). Максимальная гигроскопичность почв © боль- `‘щой суммарной поверхиостью частиц (глинистых, тяжелых суглни- ков) значнтельно больше, чем почь дегких (песчаных) н Может цоститать 810% от массы. почвы, а песчаных — всего 0,5—1,5%. `Основное количество оставшейся влаги после стекания гравита- цнонной воды удерживается капиллярными силами, возникающи- ми в тонких порах только у поверхности, разделяющей влагу н 803 дух. Поскольку притяжение между молекулами воды н ПОчвы. Сольше, чем между самнми молекулами воды, она смачивает поч- ‚ поднимаясь по стенкам _ пор, н приобретает форму _ вогнутого мениска. Силы новерхностного натяжения любой жидкости _ на- `правлены по касательной к ее поверхиости н стремятся уменышить площадь. В случае вогнутой поверхности онн приобретают на- 2