подвешенной воды геологи называют наименьшей влагоемкостью, что, в прин- ципе, справедливо, так как этот термин ввел П.С. Коссович как характеристику влажности после стока избытка воды. Капиллярная вода, поднимающаяся от грунтовых вод, по мере подъема за- полняет все более тонкие капилляры и замедляет скорость подъема с высотой. Установлено, что высота капиллярного подъема в среднезернистых песках равна 15-30 см, мелкозернистых — 35-100 см, в супесях — 100-150 см, в суглинках — 3-4 м. В глинах вода может подниматься на 8 м, а в лессах на 4 м (за два года). При этом во влажной почве капиллярный подъем в 3, 4 раза быстрее, чем в су- хой, где мешают поры, заполненные воздухом. Вода в капиллярах глинистых и суглинистых почв замерзает при температуре —2°С. По данным В.В. Охотина, капиллярный подъем в песках с размерами зерен крупнее 0,25 мм зависит от ми- нерального состава субстрата. Высота подъема уменьшается в ряду: слюда > ока- танный кварц > полевые шпаты > остроугольные шпаты. В этом же ряду возрас- тает гидрофобность (увеличивается угол смачивания от 13 до 58°). Гравитационная вода представлена просачивающейся водой и водой почвен- но- грунтового потока. Просачивающаяся вода стекает в почве до тех пор, пока вся не рассосется по мелким капиллярам или не дойдет до водоупора, где она на- капливается и начинает двигаться по уклону водоупора, превратившись в поч- венно-грунтовый поток. Кристаллизационная и химически связанная вода удаляется из почвы, практи- чески, при 170°С. Все классификации форм воды в почве отражают одну несомненную закономер- ность: подвижность воды и доступность ее растениям изменяется в зависимости от снижения влажности почвы. Чем меньыше влажность, тем меньше доступность воды для растений. Это явление объясняется учением о потенциале почвенной влаги, ко- торую разработали Э. Бакингем, В. Гарднер, Л. Ричардс, И. Слейтер, Д. Филипп, Э. Чайлдс, а в России А.Д. Воронин, А.Г. Дояренко, С.И. Долгов, И.И. Судницын, Е.В. Шеин. Было много попыток выразить гидрологические константы через потен- циал почвенной влаги. Наиболее полно это сделал А.Д. Воронин. Потенциал почвенной воды Как всякое тело, вода обладает энергией — потенциальной и кинетической. Кинетическая энергия воды — это реализация потенциальной, т.е. та работа, кото- рую производит движущаяся вода (перенос частиц, разрушение агрегатов и пр.). Движение воды происходит по градиенту потенциала: от точек с большим по- тенциалом к точкам с меньшим потенциалом воды. На подвижность воды в поч- ве влияют поверхность твердой фазы (почвенная матрица), растворенные веще- ства, размеры капилляров. Все эти явления обобщены в учении о потенциале почвенной воды. Полным потенциалом почвенной воды ‘Р, называют полезную работу на единицу количества чистой воды, которую надо затратить, чтобы пе- ренести изотермически и обратимо бесконечно малое количества воды из резер- вуара с чистой водой, расположенного на определенной высоте при стандартном атмосферном давлении, в почвенную воду в данной точке. Потенциал давления (тензиометрический потенциал) Ур — такая же работа, которую надо затратить, чтобы перенести раствор, идентичный по составу поч- 80