— 205 — стых к более тонким пленкам. Позже, однако, отвечая на сделанные ему возражения, Рене д‘`Андримон говорил, что пленочное состоя- ние только 1асоп @е рапет для характеристики воды, которая отли- чается от воды, заполняющей все пустоты песка. Раманн (в 1911 г.) различал в почве: 1) гигроскопическую воду, связанную сильным притяже- ниём поверхности почвенных частиц. Количество ее находится в За- висимости от температуры и упругости водяных паров воздуха; 2) капиллярную воду; 3) прочно связанну ю (НаНмаз5ег), удерживаемую притяже- нием (абсорбцией) почвенных частиц и находящуюся под влиянием сил, превышающих силу земного притяжения и 4. опускающуюся воду (ЗепКуа5сег), которая повинуется силе тяжести и может просачиваться. Американцы называют эту воду гравитационной. Ее количество в почве меняется в зависимости от времени, прошедшего с момента выпадения осадков, величины почвенных зерен, способа их расположения и содержания коллоидов. Не останавливаясь на работе Мет5!пуз (1916 г.), переходим к интерёсным исследованиям Сеогее Воцуоцсо$, применившего физико-химические методы для изучения почвенной воды. Изучая прежде всего депрессии точек замерзания почвенной воды, исследо- ватель пришел к заключению, что вода существует в почвах в следу - ющих состояниях: Гравитационной Свободной { капиллярно поглощенной \ связанной (сотЫтей) / вода гидратов вода твердых растворов. Свободная вода это та, которая легко замерзает при переохлажде- нии почвы до—1,5°Ц.; капиллярно поглощенная вода замерзает в про- межутке между—1,5”°и —78°Ц. и связанная вода не замерзает даже при температуре-—78. ` - Определяя с помощью дилатометра расширение объема при»раз- ных температурах замерзания и зная коэффициент расширения воды, можно вычислить количество воды в почве, соответствующее ка- ждому из упомянутых состояний. Лебедев в -своей новейшей работе (1919 г.) допускает три состояния воды, а именно: 1) гигроскопическая вода, которая, согласно теории Роде- вальда, соответствует тому состоянию увлажнения, когда частицы почвы окружены водяной пленкой, состоящей из одного ряда мо- лекул; 2) молекулярная вода, представляющая то дополнительное количество влаги, которое, сверх гигроскопической воды, может быть удержано частицами почвы с помощью молекулярных сил, и З) гравитационная. вода, подчиненная действию силы 7Тя- жести; позже он отметил деление гравит. воды на а) капиллярную, 6) подвешенную и в) в состоянии падения. Если в почве содержится воды не более того количества, кото- рое отвечает максимальной гигроскопичности почвы, то эта вода в жидком виде передвигаться нёе способна; она движется лишь в Па- рообразном состоянии. Такое заключение делается на основании сле- дующего опыта. Если в параффинированную внутри стеклянную про- бирку поместить две порции почвы с разной влажностью, не превы- шающей, однако, максимальной гигроскопичности данной почвы, и эти Несвободной