бражены кривые, показывающие, сколько воды может быть взято растением ольхи на ТОЙ или иной высоте капиллярной каймы при заданном всасывании [74). Например, при всасывании, равном 2 атм, скорость подтока влаги к корию на высоте 50 см составляет 4 мм/сутки, или расход 0,4 см’/! см?. При том же всасывании 2 атм на высоте 100 см над уровнем груптовой во- ды поток равен 1 мм/сутки, или 01 см“/! см?, - Продуктивность всех сельскохозяйственных культур зависит от соотношения величии фактического и потеициального испа- рения с сельскохозяйственного поля. Продуктивность — макси- мальна, если это отношение близко к единице. см у:0' 720 м в0 аё 0 40| Р, 43. Зависимость — потока влаги от се давления при раз- т т личных расстояниях ст Урови груптовых вол, На потребность растений в воде влияют запасы питатель- ных веществ в почве. Поэтому все выводы, касающиеся связи транспирации с влажностью или лдавлением почвенной влаги, правомочны для оптимальных величии запасов питательных ве- ществ и других факторов. Мз сказанного выше относительно трансиирации — ясно, что главными переменными, определяющими фактическую величину скорости транспирации, будут влажность, потеициал влажиости почвы, гидравлическая ‘проводимость почвы, объем н густота кор- ией, потсициальная транспирация. Следует отметить несколько особенностей кривой транспи- рация — влажиность — потенциал влажности почвы. Эта кривая строится только по двум переменным и характеризуется опре- деленной формой и положением относительно осей ` координат. Изменение положения кривой относительно осей координат апалогично изменснию кривых потенциал почвенной влаги — влажность и влагопроводность — влажность почвы. Сдвиги и повороты кривой — транспирация — влажность — почвы, а также кривой транспирация — потенциал влажности объясняются из- 126