— 246 — Количественные определения были сделаны впервые Пуйе!), По отношению к почвам опыты Штельваага?) показали, что повы- шение температуры тем больше, чем суше была почва, чем мелко- зернистее ее частицы и чём ниже внешняя температура; оно весьма значительно при прибавлении воды к совершенно сухой почве и для гумуса и гидратов окиси железа несравненно выше, чём для других ингредиентов почвы, в особенности для кварца. Опыты РагК$а3) привели к заключению, что количество выде- ляемого тёепла пропорционально величине поверхности поглощающих частиц, откуда слёдует, что по количеству тепла, выделяемого при со- прикосновении сухой почвы с водой, можно составить представление о величине поверхности массы почвенных частиц. Опыты Мюнца и Годешон“) устанавливают следующую за- висимость между количествами выделяемого тепла и процентным содержанием глины в почве: Глины в 00 . . .. .. 1,9 8,3 12,3 18,1 30,2 36,8 ` Калорий на 1 килогр. . . ПОЧВЫ . . . . .. 0,9 1,9 2,4 3,9 4,9 6,6 Как видно, прямой пропорциональности между — количеством глины (иловатых частиц) и количеством выделяемого тепла нет. Вопусоцсов5°) считает возможным использовать теплоту смачи- _ вания, как средство для определения коллоидов почвы, _ Связь между количеством выделяемого почвами тепла и коли- чеством поглощенной воды выражается следующими данными: Пес- Сугли- Гливи- чаная нистая сТый Глина Глина . почва почва нанос Калорий на 1 килогр. . . . . (0,95 228 4 ,®4 6,х4 15,20 % воды, ВЗзЯтой из влажного воздуха . . . В. 1,22 323 490 12,12 17,90 Существует взгляд, что теплота смачивания может быть обна- ружена лишь при температуре высшей -- 4° Ц., т. е. температуры наибольшей плотности водыб). С другой стороны, высказывались со- ображения, что у поглощенного слоя воды наибольшая плотность обнаруживается при иной температуре, чем 4° [Ц.7). При том давлении, которое испытывает этот слой воды, становится вероятным, что наи- большая плотность воды наступает при температурах, лежащих за- метно ниже 0° (Эренберг). Поглощенная твердой частицей почвенной суспензии оболочка воды пмеет небольшую мощность. Эта мощность для состояния ВОдЫ в форме гигроскопичности определяется Эренбергом5) в 2,5.10—° мм. По поводу этих определений нужно, однако, оговориться, что различные исследователи под именем гигроскопичности понимают не одно и то же. Так, Родевальд?) говорит, что максимальная гигро- скопичность соответствует тому состоянию увлажнения, при котором ее ннн е пн 1) Роц111е%, С. Апп. РБу5. ц. Сбет. 73, 1823. ‚ ®) $ге 1 маа , \МоПлу’5-Еог5сВипреп; 1892; см. также Ва\бо, А. уол, Уоигп. { ргасН$сй Спет., 72, 1857. $) РагК $. РОПо5орй. Марах. (66) 4, 240, 1902. *) Мапёх е! Саци4ЧесйПолп, Н. Сотр!е$ теп@аи5. Т. СХГУТП, 1909. °) Воцуонсо5, 5. 50 $с!епсе, Мо!. Х1Х, No 2, 1925; здесь см. лнтературу. 5) См. ЗипркК, С. Апп. 4. РБус. 125, 1865; $сЫма1!бе, С. Алп. 4. РпуяК (4), 16.16.30. *) ЕпгепЬеге, Р. Э1е ВойелКоПо!йе, 3 Аий. 1922: см. Козелох. Э155ег!а!. Нап- поуег. 1911; Ме$5пег. Глацрига!1415$. Э1га55бигр. 1886. *) ЕбвгепЬеге, Р. Э1е ВоЧелКоПо4е. 3 АцК. 1922. 9) Койе а! 4. Гапах. ЗабгойсПег. 1902