дясь в прочносвязанном состоянии, гигросколическая вода может пере- двигаться, лишь переходя в форму пара, что зависит от изменений тем- пературы и влажности почвенного воздуха. Гигроскопическая вода мо- жет быть отдана почвой полностью только при температуре 105—110° С. Вследствие своей неподвижности она не растворяет и не перемещает питательных веществ и солей в почвах и физиологически полностью не- доступна для растений. Диполи сорбированной воды ориентированы вокруг почвенных частиц и как бы фиксированы силами притяжения. Гигроскопическая вода окутывает частицы почв очень тонкой пленкой, состоящей из нескольких молекулярных слоев, уменьШая свободный по- ровый объем. Содержание гигросколической воды зависит от механического со- става лочв и грунтов, значительно возрастая в гумусных, торфянистых, глинистых лочвах и уменьшаясь в сулесчаных и песчаных. На содер- жание гигросколической воды в почве влияют также температура и влажность воздуха. Если навеску почвы в течение длительного времени оставить в атмосфере, близкой к полному насыщению парами воды, то будет происходить медленное увеличение содержания гигросколической влаги. Однако с определенного момента увеличение содержания гигро- скопической влаги прекратится. Влажность почвы достигнет уровня мак- симальной гигроскопичности. Физически рыхлосвязанная (пленочная) вода. Свободная поверх- ностная энергия высокодислерсных почвенных частиц слособна довольно прочно удерживать, кроме сорбированных паров, некоторое количест- во влаги, являющейся своеобразной многомолекулярной пленкой вокруг частиц, в углах их стыка, внутри мельчайших пор. Сила, с которой удерживается такая рыхлосвязанная (пленочная) вода у поверхности почвенных частиц, измеряется значительно менышим давлением — 1 — 10 атм (Долгов, 1946, 1948). Но физическому состоянию пленочная вода находится как бы в вяз- ко-жидкой форме. Предлолагается, что рыхлосвязанная — (пленочная) вода представлена сотнями рядов диполей, последовательно облекаю- щих один другой. Стелень ориентированности и фиксированности дипо- лей воды в пленке значительно меньшая, чем в случае с гигроскопиче- ской водой. По-видимому, в этой сложной и разнородной категории почвенной влаги имеются постеленные переходы к собственно капиллярной воде в углах стыков частиц и тонких порах. Пленочная вода способна пере- двигаться в различных направлениях от участков большей влажности (большей толщины пленки) к меньшей, т. е. от большего числа молеку- лярных слоев воды к их меньшему числу. Однако скорость этого дви- жения чрезвычайно незначительна. Пленочная вода ограниченно до- ступна для растений. Осмотическое давление впутриклеточного сока растений позволяет корневым волоскам всасывать эту воду. Но из-за крайне малой подвижности пленочной воды растение расходует запас влаги быстрее, чем он восстанавливается, вследствие чего в жаркую сухую погоду растение начинает вянуть. Лабораторные олыты и наблюдения в полевых условиях свидетельст- вуют о том, что пленочная вода способна растворять и передвигать соли. В частности, передвигаясь к месту испарения, пленочная вода может переносить соли в почве в горизонтальном или вертикальном направ- лении на 4—6 м. Замерзание пленочной воды затруднено. Есть данные, `что она замерзает лишь при температуре ниже минус 70, 80°.