Таким образом, в листьях потенциал воды всегда меньше потенциала корней, что определяет постоянное движение воды от корней к листьям. В засушливых почвах физическое испарение может привести к тому, что водный потенциал почвы будет намного меньше потенциала корня, и потребление воды из почвы станет невозможным. Так, по данным В.П. Холодовой, при внесении в питатель- ный раствор МаСТ в концентрациях 0,25-2,0 М/л осмотический потенциал кле- точного сока у хрустальной травки (Мезетбгуапетит сгу5аШпит Г..) снижался с —-1мПа до —3 мПа, и сразу резко падала транспирация, обводненность листьев (до 70% относительной насыщенности водой тканей растения). Но в питательном растворе потенциал превышал десятки мПа, именно поэтому растения не могли потреблять воду и восполнять водный дефицит. Так как корни растений занима- ют не более 1-3% объема почвы (ниже слоя 0--10 см), то потребление воды будет также зависеть от скорости подтока ее к корню, которая снижается по мере паде- ния потенциала воды у корня в связи с поглощением им воды. Подток воды оп- ределяется двумя составляющими: влажностью почвы (разностью потенциалов) и свойствами самой почвы (ее пористостью, плотностью, формой пор, удельная поверхностью и др.). Влагопроводность почвы Движение воды в почве подчиняется закону массопереноса: У/Ад= —К ргай Ф, где К - коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств среды и пе- реносимого вещества, У — объем переносимого вещества через единицу площади А в единицу времен {. На практике обычно используют частный случай этого уравнения — закон Дарси (французский инженер, первым предложивший эту формулу) для анализа движения воды в водонасыщенной почве О=К АНЛ,, где О - количество воды, прошедшее сквозь единицу площади при разности напора АН и длине пути движения воды [., К — коэффициент влагопроводности при гра- диенте напора в один см на единицу длины пути в см. В насыщенных почвах происходит обычно фильтрация. При впитывании воды в сухую почву сначала большое ее количество идет на смачивание контактного слоя, а затем контактный слой фильтрует воду в согласии с коэффициентом фильтрации, характерной для данной почвы. В ненасыщенных почвах движение воды определяется разностью потенциалов между двумя точками. В отличие от насыщенной водой почвы дви- жение в ненасыщенной определяется не гравитационным потенциалом, а разно- стью отрицательных потенциалов. Вода стремится уравнять потенциалы, толщи- ну водных пленок. Кроме того, в почвах всегда наблюдается диффузия водяного пара в порах, что осложняет динамику влажности почв. Заключение Водные свойства, наряду с климатом, погодными условиями, типом экоси- стемы, определяют водный режим почв и, следовательно, их экологическую функцию — водоснабжение растений. Известно, что по отношению к воде все растения можно разделить на гигрофиты (обитающие в воде), гидрофиты (тре- бующие увлажненных почвы), мезофиты (обитающие на почвах с достаточным увлажнением) и ксерофиты, произрастающие на сухих почвах. Именно в этих 84