254 Л. И. Прасолов Весьма важным моментом является характер скважности, т. ©. В6- личина,и форма пор, связанная со структурой и со степенью рыхлости почвы. ` ‚ Свойственная чернозему прочная зернисто-комковатая структура и рых- лость способствуют проветриванию (аэрации) почвы и ее водопроницаемо- сти, создавая, таким образом, благоприятные условия для накопления влаги в глубоких горизонтах и для биохимических процессов, а тем самым и для роста дикой или культурной растительности. Эти условия зависят от нали- чия в рыхлой и структурной массе чернозема крупных «некапиллярных» пор, количество которых определяется по разнице между «капиллярной\ влагоемкостью» и общей скважностью почвы и может достигать 60% общей скважности (А. Ахромейко. 1930), Однако все определения скважности и вла- гоемкости ночвы на вынутых тем или иным способом образцах не могут дать истинного представления о действительной скважности и процессах влаго- и воздухообмена в природных условиях как в силу нарушения есте- ственного сложения почвы, так и в силу отсутствия в отдельных образцах давления прилегающих масс ночвы, а также действия отсасывающей силы корней растений и других условий, создающих то, что называют «динамиче- ски доступной растению водой почвы» (Фахелер, Р. Уаве1ег, 1932). Соответ- ствующая до некоторой степени этому понятию так называемая «полевая влагоемкость» быстро убывает с глубиной и вообще бывает меньше влагоем- кости, определяемой на вынутых из разреза образцах. Для черноземов, как было указано выше в обзоре «солевого профиля», характерна значительная плотность нижних горизонтов, связанная с про- цессами цементации под действием солей и, может быть, вторичных силика- тов, а также © большим сжатием набухающей при увлажнении массы. По- следнему может способствовать диспергирование (пентизация) массы под влиянием поглощения ионов магния и натрия. С точки зрения агротехники весьма важными являются степени п ла- стичности и липкости верхних горизонтов чернозема, подвер- гающихся обработке, зависящие от содержания гумуса и механического состава. В свою очередь, эти свойства определяют содержание влаги, при котором ночва становится наиболее доступной для обработки. По опытам Охотина (В. В. Охотин и О. Ф. Смирнова, 1934), прилипание тульского чернозема достигает максимума (100—120 г на 1 см 3) при 20— 22% влажности, соответствующей приблизительно «нижней границе теку- чести». Насыщение той же почвы натрием увеличивает болыше чем вдвое величину липкости. По онытам М. А. Антоновой (1924), чернозем переходит границу пластичности при содержании воды от 46 до 90% (верхняя граница текучести) и теряет пластичность при содержании воды от 22 до 4б%`(гра- ница скатывания). Разница обеих величин называется «величиной пластич- ности». Наименыйшие величины были получены для супесчаного чернозема: У типичных черноземов пластичность убывает от поверхности в глубину; у детрадированного оподзоленного чернозема и у подзола, а также у солоп- па верхние горизонты менее пластичны. Поэтому содержание влаги опре- деляет не только величину усилий, требуемых при обработке чернозема, но и эффект обработки, в частности прочность структуры, получаемой при рыхлении почвы орудиями. Однако это влияние увлажнения на пласти- чность у различных черноземов может не совпадать с величинами сопроти- вления почвы орудиям, связанным с механическим составом: вязкие и липкие