Водный режим засоленныйх почв . 329 частиц почвенной массы. Эта форма воды является м олекудярно связанной и подразделяется на воду пленочную и воду гигроскопическу ю. По воззрениям А. Ф. Лебедева, вода, удерживаемая молекулярными силами поверхности механических частиц почвы и грунта, облекает час- тицы в форме пленки, состоящей из многих (до 100) слоев молекул; поэ- тому она и носит название пленочной. Пленочная вода передвигается в почвах и'грунтах в направлении менышей влажности несравненно медлен- нее, чем капиллярная. Повидимому , для питания растений она недоступна, но, по А. Ф. Лебедеву, способна содержать в растворе и передвигать как вредные, так и питательные соли. Величина пленочной воды колеблется в зависимости от механического состава и для суглинков примерно равна 8—12%, достигая в глинах 20—25%. По воззрениям А. Ф. Лебедева, необходимо различать еще одну суще- ственную константу водно—физических свойств почв — так называемую максимальную молекулярную влагоемкость, ко- торая и является верхней границей пленочной воды; выше этой границы вода в грунтах и почвах находится в состоянии капиллярной. Зная величину максимальной молекулярной влагоемкости и велич&ну естественной влажности, по их разности можно установить наличие в поч- ве воды, способной передвигаться в форме капиллярной. Максималъьная молекулярная влагоемкость в большинстве случаев близка к величине так называемого к оэ ф фициента завядания, который в зависимости от свойств почвы выражается обычно величинами 8—10—12% в суглинках и 1—3% в песках. У меньшение содержания вла- ги в почве до величины коэффициента завядания приводит к задержке раз- ВИТИЯя, либо к гибе:ш растения, Для оценки величины коэффициента завядания, кроме метоДа веге- тационных миниатюр, часто пользуются удвоёенной величиной так назы- ваемой максимальной гигроскопичности. Последняя экспериментально Оопределяется путем помещения навески почвы в атмо- сферу, близкую к насыщению ее парами воды, и характеризует собой способность почвы поглощать из воздуха и удерживать своими частицами воду, давая верхний предел этого поглощения. Максимальная гигроскоцич- ность для глинистых почв выражается величиной 10—14%, для суглин- ков 5— 10% и для песков 1—3% . Верхние горизонты неорошаемых почв в пустынях и степях просыхают до воздушно-сухого состояния, содержа лишь гигроскопическую воду. Удерживается гигроскопи- ческая вода молекулярными силами, способными сорбировать водяные нары из воздуха. Царообразная вода всегда представлена в почвенном воздухе. По А.Ф. Лебедеву, уже при влажности почв, большей максимальной гигроскопичности, почвенный воздух насыщен парами и внутрипочвенное испарение невозможно. Ц. И. Колосков (1938) оспари- вает это положение Лебедева, утверждая, что «100°%-ная влажность поч- венного воздуха достигается только при влажности почвы, превышающей «максимальную молекулярную влагоемкость» Лебедева». Таким образом.