— 208 — почвы является местом, где происходит и термическая, и молекуляр- ная конденсация водяных паров. Что касается сезонных передвижений парообразной влаги, то ‚› здесь дело обстоит таким образом: летом вода из корнеобитаемого слоя должна передвигаться как в атмосферу, так и вглубь грунта. Весной и осенью, когда упругость водяных паров на различных глу- бинах почвы выравнивается, передвижение паров идет очень слабо. Зимой водяные пары движутся из глубоких горизонтов почвы в пПо- верхностные. В слое с постоянной годовой температурой летом, по мнению Лебедева, должно происходить образование жидких вод насчет во- дяных паров, текущих к этому слою сверху и снизу. „Эти воды могут питать грунтовые воды верхнего горизонта полностью или отчасти, в зависимости от климата и геологических особенностей районов“. Передвижение молекулярной влаги в природе играет очень боль- шую роль, при чем такое передвижение совершается очень медленно. и так как оно идет от более влажных слоёев к менее влажным, то может направляться как сверху вниз, так и снизу вверх. В однородном грунте, влажность которого не превышает вели- чины максимальной молекулярной влагоемкости, гидростатическое давление, возникающее при увлажнении этого грунта сверху, не пе- редается через слои, имеющие указанную влажность. Если же влаж- ность грунта больше величины максимальной молекулярной влагоем- кости, то гидростатическое давление передается из одних слоев в другие. В силу сказанного, если в однородном грунте установилось равно- весие, то увлажнение поверхностных горизонтов вызовет прежде всего просачивание ' воды до того слоя, влажность которого выше максимальной молекулярной влагоемкости, после чего и ниже этого слоя равновесие нарушится. Вода гравитационная в природе может быть наблюдаема, пови- димому, в заметных количествах преимущественно в верхних горизон- тах почвы. На некоторой глубине, зависящей от механического состава почвы, она переходит в воду молекулярную. Даже при неглубоко стоящей грунтовой воде и при хорошо проницаемых для воды грун- тах можно найти на некотброй глубине слой, который имеет в тече- ние года почти постоянную и притом невысокую влажность. ‚ — Так, например, в супесчаной подзолистой почве Лесного Инсти- тута, где, по данным Любославского, за 15 лет уровень грунто- вой воды, в среднем за год, находился на расстоянии 141 см. от поверхности (наивысшее стояние в мае 1908 г.—84,2 см., наинизшее-— в марте 1902 г.), на глубине 60 см. имеется слой почвы, сохраняющий в течение года почти одинаковую влажность, в среднем равняющу юся 4,32°%о. Повидимому, эта влажность немногим отличается от величины максимальной молёкулярной влагоемкости. И это наблюдается, не- смотря на достаточное коеличество атмосферных осадков и благо- приятные условия для просачивания влаги. При меньших количествах осадков, большей глубине уровня грунтовых вОд и мёеньшей водопроницаемости почвы горизонт по- стоянной в течение гОода влажности должен быть мощнее. И действи- тельно, исследования Высоцкого в Велико-Анадоле показывают, что там глубже 4 м., на протяжении почти десятка метров влажность (15—16°%,) держится более или менее постоянной круглый год. При- . веденная величина влажности для суглинистого грунта, повидимому, также не очень далека от максимальной молекулярной влагоемкости.