— 212 — Повидимому, и здесь дело в изменении дисперсности. Вопрос о просачивании воды в почву также достаточно сложен прежде всего потому, что просачиваться может как гравита- ционная вода, так и молекулярная. ‚„ Поскольку речь идет о первой, дело обстоит проще и, повиди- мому, здесь можно ограничиться теми выводами, которые были сде- ланы Зеельгеймом. Этот исследователь пользовался в своих опытах песком, гли- ной и мёлом. Все названные вещества подвергались предварительной очистке и вносились в стеклянные трубки небольшими порциями и в увлажненном состоянии, чтобы в промежутки между частицами не попадал воздух. Выводы Зеельгейма таковы: 1. Количество просачивающейся воды, при прочих равных усло- виях, для всех упомянутых веществ пропорционально давлению воды, находящейся как над фильтрующим слоем, так и в нем самом. 2. Количество просачивающейся воды пропорционально высоте того слоя, сквозь который она проходит. З. Повышение температуры увеличивает количество просачива- ющейся воды. 4. Количество просачивающейся воды приблизительно пропорцио- нально квадрату радиуса зерен (для песка). 5. Если употреблялись два слоя песка, состоявшие из зерен разного диаметра, то количество проходившей воды находилось в 3а- висимости от слоя тонкозернистого, все равно, проходила ли вода сначала сквозь грубозернистый песок, а потом сквозь тонкозернистый или наоборот. 6. При смешении зерен песка различной величины наблюдаются два случая: если разница в размере зерен не так велика, чтобы более мелкие зерна могли умещаться в промежутках между более крупными, то проходящие количества воды дают средние величины из тех коли- честв, которые проходят через каждый слой смеси в отдельности Если же мелкие зерна умещаются между крупными, то получаются величины, близкие к тем, которые характеризуют мелкий песок. 7. Каждой породе свойственна особая константа (величина тре- ния), от которой зависят количества проходящей воды, при прочих равных условиях. - 8. Количества просачивающейся воды находятся в зависимости от содержания воды в породе. Так, глина с небольшим количеством воды почти непроницаема, при увеличении же количества воды в глине ее проницаемость возрастает. Последний вывод легко понимается, если принять, что фильтра- ция гравитационной воды начинается лишь после того, когда глина связала всю молекулярную воду, какую могла связать. Понятно также, что если ставить опыты с сухими почвами или с почвами, не насыщенными водой до полной молекулярной влаго- емкости, то можно получить иные результаты, чем получил Зеельгейм, так как эти результаты будут зависеть не только от передвижения гравитационной воды, но и молекулярной. Может быть этим следует обьяснить расхождение в выводах, которые получились у Величков- ского и Вольни, по сравнению с Зеельгеймом. В результате всёх рассмотренных выше сложных взаимоотноше- ний между почвой и водой создается определенная влажность почвы, которую чаще всего и изучают для знакомства с водными свойствами почв и для различных соображений практического характера.