влажного воздуха, и когда абсолютная влажность припочвенного слоя воздуха выше, чем максимальная упругость пара при температуре поверхности почвы. Это обычно происходит в ночное время. В пустынно-степных областях конденсация может увеличить влаж- ность верхних 1—2 см почвы на 1--2% за ночь. По-видимому, даже это незначительное образование капельно-жидкой воды путем термической конденсации может в известной степени поддерживать жизнедеятель- ность растений. Конденсация водяных паров в почве может вызывать появление в почве не только гигроскопической и пленочной, но, что особенно важно, капиллярной и даже гравитационной воды. При сравнительно невысокой относительной влажности почвенного воздуха (50%) может происходить поглощение парообразной воды поверхностью почвенных частиц за счет молекулярных сил с образованием пленочной воды. При влажности поч- венного воздуха выше 50—80% может иметь место так называемая капиллярная конденсация парообразной воды в тончайших порах и углах стыка частиц вследствие снижения упругости пара и перехода его в состояние насыщенности под воздействием Вогнутой поверхности менисков большой кривизны. Происходит как бы перегонка пленочной или капиллярной воды в форме пара к наиболее вогнутым менискам мельчайших пор и капилляров (т. е. к более сухим участкам почвы). Явление капиллярной конденсации особенно хорошо выражено в ульт- рамалых порах — капиллярах радиусом порядка 1078 см и меньше. Ряд исследователей считает, что в грунтах легкого механического состава капиллярная конденсация может быть даже источником образо- вания гравитационной воды или грунтовых вод (Лебедев, 1936; Колос- ков, 1937; 1938; Сочеванов, 1938; Роде, 1946). А. Ф. Лебедев допускал, что конденсация атмосферных паров может обогащать почву водой в количествах до 60—100 мм в год, а сами грунтовые воды образуются в процессе конденсации. Эти взгляды раз- деляются не всеми. Несомненно все же, что капиллярная конденсация снабжает почвы доступной растениям водой. Однако человек не умеет управлять процессами капиллярной конденсации парообразной воды в почвах. Внутрипочвенная лерегонка и конденсация водяных паров. В профиле почвы на глубину до 3—5 м в течение года происходит сезонная пере- гонка парообразной воды под влиянием термического градиента и раз- личия в упругости паров. Водяные пары перемещаются от горизонтов с более высокой температурой и упругостью паров к горизонтам с бо- лее низкой температурой и упругостью, где происходит конденсация па- ра и накопление влаги. Это явление исследовалось А. Ф. Лебедевым (1936). Зимой вследствие охлаждения верхних горизонтов почвы и соответ- ственно уменьшения упругости паров воды в воздухе этих горизонтов в почве господствует восходящий ток паров из глубоких и обычно более теплых подпочвенных горизонтов с аккумуляцией воды в верхних слоях почвы. Значительная часть парообразной воды перегоняется при этом в атмосферу, теряясь из почвы полностьЮ. Исследования на Украине и Северном Кавказе показали, что за счет зимней внутрипочвенной конденсации корнеобитаемые слои почвы мегут дополнительно получить до 50—70 мм воды. Замерзание почвы с поверх - ности особенно способствует накоплению воды в корнеобитаемых слоях почвы за счет перегонки паров снизу. Конденсация паров в этих случаях 30