При умножении величии скорости поступления води на общую ительные цифри. по- тлощения воды растениями н иссушения почы. в Зоне кормевых 'По сводке тех эже авторов скорость. прохождения воды череа протоплазму клеток при градиенто осмотического давления, рав- ном 1 альм, составляет 0,48-—0,79 эех в день. Как видим, порядок нн тот же самый, как при поступлении воды в корниу так ‘дальнейшем ее продвижении череа протоплазму каеток кор- системы, Эти всличины скоростй ‘воды в расте-о е сономернмы со скоростями пр воды в само! Гицсовые нсасыватели перед работой высутшивались в термостате: ‘при температуре 105° в течение двух суток. Как м ‘скорость псасывания воды ‘изменяется: с резким. перогибоз. при 15,8% весовой влажности. При ности: водоотдача уменышастся очень м вых водоотдачи устанавливает две то них следующие вел: @ элелё оу 4. Верхияя точка перегиба с нормальной скоростью передии- жения воды: ганиетыо песка. ‚Песлание сункя Сутаники стоующих. капиллирному давлению (водоудерживающе р в 0,075; 0120 н 0,200 ат ‘оответственно 0,2; 0,02 н 0,002 см/ас, л `Как видим, при увели- 2. Нижняя точка перегиба © медленной скоростью передви- чени капиллярцого давления меныше чем в три раза скорость жения влаги: передвижения воды уменышилась в сто раз. Следуот отметить, что капиллярное давление в 02 ат в незасоленных почнах бывает Танвистые пвски пр вложности, баизкой ® поленой влагоемкости гпеснан сутянии ЕЕ ‘Сопоставаенном этих `велични со, скоростями _ прохождения. УЕ. воды через кории. доказывается: позможность ния почы вокруг поверхности корня..Нуж ‚Автор.считает содержание влаги в лоч соответствующее пн НО е ОИЫ тикней точко перегиба, недоступным для растем влаги уменьшается быстрее, чем транспиралии 'Расчеты: капилдярного давления и скорости протекания воды поэтону в растеннях создастся водный дефин ‘аметра, пычнеленные по уравнению быть попонем только более усиленным а н В. П. Ков- вым. системам. `Мы будем расематривать только доел] веппой влаги. растенням. в нитервале между подевой. влагое костью и влажностыю устойчивого завядания. Общее кодичество этой влаги составляет физиодогически достуиный запас, который в капилдярах разл Пуазелля, приведены. в работо П. В. Вер! стантинова (1935). Э1 ‚диусом. порядка 10° Рассмотрим теперь де т о может быть полностыю . Одни в кории растения у пере; и их через прогоплазму к По этому вопросу очень мало данных, так как меодически трудио ле влажность р окения нспользуется поставить такие опыты. Нанбоее трудно определить поверхность. растениями с возрастающей затратой энер ‘ростом оргалической. массы. В состоянни. лолевой. влагоемкости м завядания растений не создается термодинамического равновеси корновой системы. Ниже приводнтея сводка цекогорых опубя кованных материалов по этому вопросу (по . А. Ричардеу Ч. Вадаем, 1955). 2 влаги в поче и поэтому пеличниы.влажноети. в ЭтоМ. ОСТОНИИ Всня яельзя признать почвонно-физическими - константами. Однако З в этом состоднии влага очекь медленио цередвигается и поэтому ана оана ННЕ влажность может быть условно приравнеца, к ностоянной вели- чине, характеризующей болео илы менее равиовесноесостоянио. ©. В. Нериии (198%), рассматривая водоудерживающую. способ- ность ночв, справеддиво указывает, что процесс передвижения вода «может быть в отдельных случаях столь Медленным, чТО практически в пернод развития растений приходнтся считаться мюлаы аееоо — 09 аеа ‚н уооанок 0 ОНИ ОВа аЧЕО К ГЭ