Вся влага в диапазоне между полной и полевой влаго-. костью способна передвигаться под действием грави- гационного потенциала и может быть.названа гравита- э ционной. (гравитационный, капиллярный), градиент которого спо- обен вызвать передвижение влаги. Крпвые зависимости р!'— от влажности не дают фНЗ"ЧС— ской основы для таких констант [111], как истинная вешенной влаги, которое может прочно упержпватнся ›днородной неслоистой почвой против сил тяжести) и капиллярная влагоемкость (пан(о.цыпсе количесчви ка— ‚лли которого _она определяется, над уровнем свободной воды). Эти константы зависят не только от свойств почвы, о также и от условий на граннце (положение уровня топление или капельное увлажнение, пути отхода почвен- ‚ ного воздуха и др.) и полностью определяются кривыми ‚ насыщенность — расстояние от дневной поверхности или — от уровня свободной воды (см. рис. 13). Константы же, связанные с доступностью влаги для растения: влажность завядания, влажность замедления ` роста, днапазон доступной влаги, определяются усло- — внями в системе почва—-растение-—приземный воздух. — Некоторые из этих условий, связанные. с подвижно- — стью почвенной влаги, будут рассмотрены в следующей ‘лаве, Термины полная влагоемкость и гравитационная влага ясны по определению и методам их исследования (см. рис. 14, а). Термин полевая влагоемкость также не вызывает воз- `ражения по его определенню. Однако стандартные методы ‚ исследования полевой влагоемкости субъективны, зави- —сят от времени наблюдения, вследствие этого значения ‚ полевой влагоемкости даже для одинаковых почв у раз- ` личных исследователей не совпалают. ‚ Рассмотрим возможности для разработки методики ` исследования полевой влагоемкости, которая позволяла бы получать воспроизводимые и сопоставимые значения этой константы для различных почв. — — 47