Таблица 2 Зависимость между всасывающим давлением и доступностью влаги Форма влаги ЁЁЁЁЁ:ЁЁ?ЁЁ) Значение для растений Свободная — Доступна Капиллярная <3 » Пленочная 3—^4 Доступность понижена Прочносвязанная 4&,1—4,2 | Устойчивое завядание Гигроскопическая 4,6—7,0 | Недоступна Сухая почва 72>7 » Несущая сила менисков, т. е. работа, которую они могут произвести, подняв воду на определенную высоту, будет тем больше, чем меньше радиус пор и капилляров, иначе говоря, чем больше кривизна менисков. ‚Поскольку грунты и почвы системы высокодисперсные, менисковые силы проявляются в них тем сильнее, чем тяжелее их механический состав. Именно поэтому почвы способны удерживать в своей толще и пере- двигать на определенное расстояние капиллярную воду. Капиллярная вода передвигается в сторону меньшей влажности как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Последнее, с учетом фактора вре- мени, может происходить на значительные расстояния. ‘ По физическому состоянию капиллярная вода жидкая. При обычных пределах температуры капиллярная вода свободно испаряется с поверх- ности менисков. Если испарение снимает с поверхности менисков часть влаги, то при постоянном источнике увлажнения новые порции воды будут поступать в калилляр, стремясь к тому уровню, который отвечает радиусу капилляров. Отрицательные температуры приводят к замер- занию капиллярной воды. Снижение температуры точки замерзания капиллярной воды будет тем большим, чем больше в почве рас- творимых солей. Как отмечено выше, капиллярная вода до известной степени не подчиняется силе тяжести, поскольку мениски способны в гли- нах и лёссовых суглинках поднять воду на 3—7 м. Однако «независи- мость» капиллярной воды от силы тяжести ограничена. При поливах, промывках или естественном сильном увлажнении почв с близкими грун- товыми водами (2—2,5 м) происходит переход части капиллярной воды в гравитационную форму (капиллярный сброс, по А. Ф. Лебедеву). Капиллярная вода высоколодвижна, способна обеспечить воспол- нение запасов воды в почве при интенсивном потреблении ее растениями или при испарении. Она свободно растворяет и перемещает при движе- нии растворимые соли, коллоидные органические и минеральные соеди- нения, тонкие суспензии. Передвижение и испарение капиллярной воды играет громадную роль в образовании засоленных почв, скоплений полу- торных окислов, вторичного кремнезема. Орошение в основном направ- лено на создание в почвах запаса капиллярной воды, представляющей собой значительную часть почвенного раствора. Различают несколько разновидностей капиллярной воды в зависимости от литологии почв и ее взаимоотношений с грунтовой водой. Капиллярно-подпертая вода образуется в грунте и почве в форме так называемой капиллярной каймы, представленной слоем влаги, поднятой от зеркала грунтовых вод силами капиллярных менисков. 13