симости от разных состояний почвы. Так, вспаханная почва и естественная имеют разную наименьшую влагоемкость, различия достигают нескольких процентов. Влага завядания изменяется в зависимости от вида растения, она близка для зла- ков, но другая для деревьев и для влаголюбивых растений, хотя различия в этом случае обычно не превышают десятых долей процента от массы почвы. Поэтому следует принимать эти константы как условные, достаточно приближенно харак- теризующие состояние воды в почве. Формы воды в почве А.Ф. Лебедев первым предложил выделить разные формы воды по их под- вижности в почве. Так, он считал, что почвенную воду можно разделить на: 1) парообразную (в почвенной атмосфере); 2) связанную: а) прочносвязанную (сорбированную на поверхности почвы, пленочную, гигроскопическую), 6) рыхлосвязанную (удерживаемую очень тон- кими капиллярами); 3) гравитационную, свободную, перемещающуюся в почве под силой тяжести; 4) воду в твердом состоянии: кристаллизационную и химически связанную. Как видно из этой классификации, ее основа — качественная оценка связи почвы с твердой фазой. Н.А. Качинский считал, что прочно и рыхло связанная вода имеет плотность, заметно большую, чем свободная и капиллярная. М.В. Чапек и Ф. Рес- пондек, как уже говорилось, приводили данные, что плотность связанной воды со- ставляет 1,5. По оценке Н.А. Качинского, прочносвязанная вода имеет плотность 1,5, а рыхлосвязанная — 1,25. Однако данные П. Олодовского показали, что самые тонкие пленки прочносвязанной воды имеют плотность не больше 1,19. Но и это значение, возможно, преувеличено из-за того, что система почва — вода меняет свой объем по сравнению с отдельными компонентами системы, т.е. объем прочносвязанной воды и почвы — величины не аддитивные, их нельзя складывать. По данным Е.М. Сергеева, содержание прочносвязанной воды не меняется, если давление пресса на влажную почву достигает 20-50 мПа. Считалось также, что такие показатели, как замерзание почвенной воды, ее теплоемкость, различаются для разных форм воды. Оказалось, что действительно, чем прочнее вода связана с почвой, то при меньшей температуре она замерзает. Первым это обнаружил Д. Боюкос, который установил, что часть воды в глинистых почвах не замерзает и при —70°С. По данным Т.А. Литвиновой, замерзание воды в каолините идет в интервале от —10 до -20°С, в монтмориллоните при —70° еще 7% воды не замерзают, что связано с разной степе- нью фиксации воды этими минералами. В каолините прочносвязанной воды очень мало, в монтмориллоните — много. По данным С.В. Нерпина и Н.В. Чураева, вяз- кость связанной воды (в ультрапорах на расстоянии 4—6 нм) возрастает в 3 раза. Ди- электрическая проницаемость пленки воды, толщиною 70 нм, по данным М.С. Мецика, составляет 4,5 (у свободной воды — $1). Рыхлосвязанная вода по всем свойствам близка к свободной. Она имеет такую же плотность, теплоемкость, но за- мерзает при —1,5°С. Ряд исследователей считает, что сумма прочно- и рыхлосвязан- ной воды равна молекулярной максимальной влагоемкости (ММВ). Капиллярная вода заполняет уголки пор, поднимается по капиллярам от грунто- вых вод, заполняет капилляры после поступления воды сверху на поверхность почв. В последнем случае ее называют подвешенной водой. Наибольшее количество 79