лярной скважности почв и грунтов. Поскольку гранида и различия меж- ду капиллярной и некапиллярной скважностью в почвах условны и пред- ставлены рядом переходов, постольку и величина капиллярной влаго- емкости несколько условна, она изменяется в зависимости от ряда фак- торов. При близкомцзалегании (1,5—2,0 м) уровня грунтовых вод, когда капиллярная кайма смачивает толщу почвы до поверхности, капилляр- ная влагоемкость почвы характеризуется наибольшими величинами, так как капиллярная влагоемкость в данном случае обусловлена суммарной всасывающей деятельностью менисков тонких и крупных пор и капил- ляров. В этом случае капиллярная влагоемкость соответствует макси- мально возможной величине содержания в почве капиллярно-подпертой воды. Наиболее точно величина капиллярной влагоемкости определяется в этом случае в поле путем установления послойной влажности от поверхности почвы до уровня грунтовых вод. Для 1,5-метрового слоя среднесуглинистых почв это соответствует 30—40 об.%, или около 4500— 6000 м3/га. В случае глубокого залегания уровня грунтовых вод капиллярная влагоемкость почвы связана только с работой сравнительно тонких пор и капилляров. В этом случае ее величина соответствует максимально возможному объему удержанной в почве капиллярно-подвешенной воды. Величина влагоемкости в случае капиллярно-подвешенной воды колеб- лется в зависимости от структуры и механического состава почв в пре- делах 20—35 об.%, что составляет для 1-метрового слоя 2000—3500 м3/га, а для 1,5-метрового — 3000—5250 м%/га. › Очень часто влагоемкость в отношении капиллярно-подвещенной воды называют наименьшей влагоемкостью (НВ). Этот термин, введен- ный П. С. Коссовичем (1911), основан на идее о том, что в почвах глубо- кого уровня грунтовых вод нет подпирающего влияния восходящей капиллярной каймы и пористая почвенная система удерживает то иаи- меньшее количество влаги, которая остается после свободного .оттока гравитадионной воды. Капиллярная влагоемкость может быть определена на монолите в лаборатории или в полевых условиях методом предварительного длитель- ного увлажнения почвы таким объемом воды, который заведомо превы- шает водоудерживающую способность почвы. Переувлажненная почва оставляется иа известное время защищенной от испарения. Гравитацион- ной воде в течение нескольких дней предоставляется возможность сво- бодно стечь из почвенных горизонтов. Затем определяется количество влаги, удержанной в почве. Эта величина и будет соответствовать ка- пиллярной (подвешенной) влагоемкости (наименьшей влагоемкости) поч- вы. Капиллярная влагоемкость, определенная для полевых конкретных условий, называется полевой влагоемкостью (полевой предель- ной влагоемкостью, полевой водоудерживающей способностью) почвы. Почва в естественных условиях залегания не может удержать капил- лярной воды больше этого «предельного» количества. Везрастание влажности почвы сверх ее водоудерживающей способности вызывает образование гравитадионной воды, стекающей в нисходящем направле- нии или питающей грунтовые воды. _ Понятие «предельная полевая влагоемкость» (ППВ) почв является важной гидрологической характеристикой, широко использу- емой в практике водных мелиораций. Величина предельной полевой влагоемкости зависит от ряда факторов. 21