Таблица 20 Максимальная высота капиллярного подъема на почвах различного механического состава (по В: М. Легостаеви, 1966) `почвогрунты Пмик, ем Глийы 400—500. Суглинок тяжелый ` 300—400 Суглинок средннй 200—300' Суглинок срединй 150—200 Супесь 100—150. Песчаная почва 50—100 Таблица 21 _ Ис ( арение влаги `почвой при_различной скорости ветра 'М. Легостаеви и Б, С. Конькову, 1969), мм/сут. ‘Скорость_ветра, м/С Состап. почоы: | | о 8 6 ° а Кварцевый_песок 0,55. 727 | 1055 13,20. 154 Глина порошок 118 7.04 116° | 1505 19.0 Глина комковая 074 605 108 | 1500 187 скорости ветра испарение усиливается, особенно на рас- пыленных и тяжелых по механическому составу почвах. Величина испарения зависит от капиллярных свойств почвы. Бесструктурные почвы, имеющие много мелкозе- ма, расходуют воды на испарение больше, чем структур- , ные илн почвы с крупными комьями. Испаряемость воды с поверхности почвы определяется температурой воздуха и почвы, капиллярным током воды, направле- - нием уклона, окраской почвы, разновидностью высевае- мой культуры н густотой растёний. Использование грунтовых вод растеннями на транс- иирацию возрастает с их подъемом. Чем глубже залега- ют грунтовые воды, тем меньше их испаряется с поверх- ности почвы и используется на транспирацию растения- ми (табл. 22—23). При спижении грунтовых вод с 1 до 2 м испарение воды с поверхности почвы может уменьшать- ся более чем в шесть раз, а расходы на транепирацию— в восемь раз. 3 96