щего движения воды ускоряется. Во влажной почве нисходящее движе- ние новых порций гравитационной воды, естественно, протекает полнее, поскольку исключается расход влаги на смачивание, на пленочное и капиллярное рассасывание. В сухих почвах задержка фильтрации в момент увлажнения с поверхности (при дождях, поливах и промывках) может быть вызвана воздухом, заполняющим свободную скважность в нижних горизонтах. Известны случаи применения специальных отдушин для облегчения доступа ливневых вод в дрены. При проведении промывок солончаков с целью удаления солей необходимо перемежать промывае- мые и непромываемые полосы для того, чтобы почвенный воздух сво- бодно вытеснился промывной водой. В противном случае эффективность промывной воды сильно снижается. Чем тяжелее механический состав почв, тем более медленное движе- ние гравитационной воды они обусловливают в бесструктурном состоя- нии. Тяжелые бесструктурные монтмориллонитовые глины, скважность которых представлена тонкокапиллярными порами, занятыми в основном пленкой физически связанной воды, практически совершенно водо- непроницаемы, они задерживают нисходящий ток и накапливают «вер- ховодку». В суглинках и песках, естественно, движение гравитационной воды протекает быстрее. Водоустойчивая структурность почв способ- ствует более быстрому движению гравитационной воды. Даже тяжелые глины, но обладающие более или менее выраженной структурностью, имеют удовлетворительную водопроницаемость. О значении структуры в водопроницаемости почв можно судить по данным табл. 12. Таблица 12 Зависимость водопроницаемости от структуры горизонта А черноземных почв (Бараков, 1898) Водопроиицаемость, % Водопроницаемость, % ‚ Угодье сіу'те:ки 2-е сутки | 3-и сутки Угодье с;’?ки 2-е сутки | 3-и сутки ] Целина 100 63 35 Поле убранного Залежь 104 65 39 овса 20 13 3 10 Под лесом 75 54 34 Поле убранной 5 ! Черный пар 52 59 32 ржи 3 ' Значение структуры в водопроницаемости необходимо учитывать при орошении почв. Нарезка борозд на полях перед поливом пропашных раз- рыхляет пахотный горизонт почвы, оструктуривает его и обеспечивает увеличение водопроницаемости в момент полива. Без этих предваритель- ных мероприятий водопроницаемость может оказаться настолько низкой, что полив чрезмерно растягивается, а вода теряется на испарение. Водопроницаемость серозема на поле хлопчатника значительно ниже, чем на поле люцерны. Чтебы вместить 1000 м“/га поливной воды в толщу орошаемого серозема на хлопковом поле, не хватает даже 16 час., в то время как на поле люцерны для этого достаточно 3 час, Движение гравитационной воды в значительной степени зависит так- же от состава поглощенных почвой обменных катионов. Катионы, коагу- лирующие почвенные коллоиды, например кальций, способствуют увели- 38