Вместо равномерного убывания влаги вниз по профилю в слоистом грун- те дополнительные мениски на контакте слоев различного механического состава дадут ступенчатые повышения влажности. Поэтому при прочих равных условиях влажность слоистого грунта всегда выше, чем влаж- ность однородного грунта. Дискретная капиллярная вода. Выяснилось, что, кроме сплошных форм капиллярной воды, в почвах существует дискретная капиллярная вода — неподвижная, но физиологически полностью доступная расте- ниям. Эта вода представлена сложной сеткой микрокапель и менисков в углах пор, в точках стыка частиц, в изолированных макрокапиллярах. Эта влага удерживается силами менисков, втягивающих при высыхании почвы воду в виде клина глубже в пору или в угол стыка частиц. Благо- даря разобщенности менисков, находящихся в отдельных микропорах, и наличию крупных воздушных пузырьков угловая вода пеподвижна, но она доступна растениям и обладает растворяющим эффектом. Одна- ко в связи с неподвижностью и ничтожностью запаса доступной влаги, соответствующей этой форме воды, растения могут быстро ее расходо- вать, после чего наступает их завядание. Когда капиллярно-влажная почва подвергается просыханию, то после известного снижения запаса влаги сплошность капиллярной системы исчезает. Наступает разрыв ка- пиллярной связи. Передвижение влаги, солевых растворов и питатель- ных веществ прекращается. Влажность разрыва сплошности капилля- ров (ВРК) является особой константой водно-физических свойств почвы (Роде, 1965). Из рассмотренного очевидно, что подвижность и быстрота передви- жения капиллярной воды в почвах зависят от уровня влажности и физи- ческой природы почв и почвообразующих пород. При большой влажно- сти, когда в механизм включены как мелкие, так и крупные капилляры, что имеет место чаще в почвах с близкими грунтовыми водами, движе- ние капиллярной воды происходит наиболее быстро. При пониженной влажности скорость капиллярного передвижения растворов уменьшает- ся, а с момента разрыва сплошности капилляров.движение прекращает- ся полностью. Чем более глиниста почва, тем потенциально она более способна передвигать капиллярную влагу на большие расстояния. Но в тяжело- глинистых почвах прочносвязанная вода может практически «запеча- тать» своим объемом капиллярную систему и блокировать воду, пре- кратив движение капиллярной влаги. Кроме того, разрыв сплош- ности капилляров в глинистых лочвах наступает при относительно высо- ких показателях влажности. Поэтому реальное капиллярное поднятие и передвижение влаги в тяжелоглинистых малоструктурных почвах в природе редко превышают величину 180—200 см. Вопреки теоретиче- ским рассуждениям, основанным на опытах и пересчетах применительно к однородным искусственным капиллярным системам, в практике поч- воведения и мелиорации установлено, что наибольшую скорость и высоту капиллярного передвижения влаги от зеркала грунтовых вод имеют лёс- совидные суглинки с большим содержанием пылеватых частиц и тонкой микроструктурой. Известно, что лёссы и лёссовидные суглинки Узбеки- стана, Таджикистана, Прикаспийской низменности интенсивно подни- мают капиллярные растворы от зеркала грунтовых вод на высоту 3— 4 м, а в ослабленной замедленной форме и на 5— 7 м. Чем ббльшая часть капиллярной воды в почвах представлена дискрет- ными формами и чем меньше остаток, приходящийся на долю собствен- 16