— 206 — две порции изолировать друг от друга при помощи нараффинирован- ных металлических сеток, то капельножидкая влага из одной порции в другую перейти не может, так как сетки не смачиваются ВОодой. Однако, наблюдения показывают, что обмен водой между порциями разной влажности идет, и этот обмен нужно поставить за счет пере- мещения водяных паров из более влажной почвы в менее влажную. °° Что касается молекулярной воды, то она удерживается теми же силами, что и гигроскопическая, но уже несколько слабее. Эта вода передвигается уже в жидкой форме от более влажных участков почвы к менее влажным, независимо от того, приходится ли ей двигаться сверху вниз или снизу вверх. . Для того, чтобы определить количество этой воды, Лебедев пользуется различными методами. Так, например, если взять вертикаль- ную песчаную колонну, помещенную в цилиндрической стеклянной трубке и имеющую высоту в 200 см., и увлажнив ее водой в избытке, дождаться, когда вода стечет, то в верхчей части колонны окажется 1,95%, воды. Это количество слагается из гигроскопической воды, ко- торой в данном песке имеется 0,33%,, и воды молекулярной. Таким образом, в прёеделах между 1,95 и 0,33°, (первую величину Лебедев называет максимальной смачиваемсостью) жидкая вода пе- редвигается В песке под влиянием молекулярных сил. Можно полу- чить приблизительно такие же результаты, если влажный песок подвер- гнуть центрофугированию при 2000 оборотах центрофуги в минуту. Такой прием был рекомендован ещёе в 1908 г. Бриггсом и Мак- Леном. ‚ Количество воды, которое может быть удержано почвой с по- мощью молекулярных сил, Лебедев называет наибольшей мо- ‚ лекулярной влагоемкостью. Это, повидимому, почти то же, что Коссович называл наименьшей влагоемкостью. Как мы видели выше, для песка эта величина колеблется около 2°/,, у почв же суглинистых и глинистых она может достигать 15% и более. Отсюда ясно, что то количество воды, которым у глины измеряется наимень- шая „влагоемкость, для песка может быть больше, чем наибольшая его влагоемкость. Поэтому, если песок будет подстилать глину, содержащую воду в количестве, отвечающем ее наименьшей влагоемкости, то, пере- ходя в сухой песок, эта вода увлажнит его в такой степени, что песок Сделается мокрым, т. е. все промежутки между зернами песка будут заполнены водой (сравни опыт Ое-Нееп'а). Такого рода явле- ния нередко наблюдаются и в природе, если в глине встречаются про- жилки или гнезда песка или вообще более грубозернистого материала. Если почва содержит большее количество воды, чём то, которое сосответствует ее наибольшей молекулярной влагоемкости, то это ко- личество воды движется сверху вниз под влиянием силы тяжести, а потому такая вода называется гравитационной. ‚Если взять трубки разной длины и, наполнив их песком, про- пускать сквозь них воду, а затем прекратить ток воды и, поставив трубки вертикально, дать избытку воды стечь, то в трубках устана- вливается определенное равновесие, а именно: нижние части песчаных колонн (0—20 или 0-—30 см., в зависимости от величины зерна песка) имеют большую влажность, не достигающую, однако, у высоких ко- лонн величины полной или наибольшей влагоемкости. Выше идет пе- реходная зона со значительно меньшим количеством воды, а налд ней количество влаги на значительном протяжении сохраняется более или менее постоянным, отвечающим величине м аксимальной смачи- ваемости. Влажность нижних горизонтов песка остается довольно