на поверхности почвы может иметь место в — количестве 0,03—0,05 мм. Проникать в глубь почвы парообразная влага из атмосферы, по его мнению, не может. Наличие многолетней мерзлоты не оказывает влияния на обогащение почвы влагой за счет водяного пара из атмосферы. Д. Д. Савинов {64] в Центральной Якутии учитывал ночную конденсацию (росу) с помощью листов фильтровальной бумаги, уложенных на поверхность почвы. Листы взвешивались вечером и утром. За август (31 день) найдено под пологом леса 0,3 мм, на опушке 1,5 мм, на открытом месте 2,1 мм. Варьирование от одного дня к другому было незначительным. Заканчивая на этом обзор имеющихся в литературе экспери- ментальных данных по вопросу конденсации атмосферной влаги в почве, обратимся к табл. 13, в которой сведены все рассмотрен- ные цифры. В таблице видно, что наблюденные величины кон- денсации в подавляющем большинстве случаев не превышают 1 мм за ночь, а во многих случаях не достигают и этой величины. Это количество влаги сосредоточивается в слое наибольшего Таблица 18 Сводка результатов наблюдений за конденсацией в почве парообразной влаги атмосферы Авторы Объект Конденсация за ночь (мм) А. Ф. Лебедев Не указано 0,12—0,62 (в среднем П. Ф. Бараков Гравий | мм Ван-Хесселинк и Худиг Песок под гравием | мм Песок 0,3 В. Е. Сочеванов Песок <<0,1 М. П. Петров Песок 0,05—0,15 Г. Шеллер Песок <<0,01 (11 мм в год) И. П. Шван-Гурийский Песок <<0,2 и В. М. Авдеев К. В. Кувшинова Песок <<0,2 Кустанайская область Песок << 0,3, иногда до 1,8 Т. Ходжамурадов Песок <<0,1 П. Колмснк Чернозем 0,15 Шапталь Суглинистая почва 0,065 М. 3. Журавлев Чернозем 0,004—0,012 Гаррольд и Дрейбельбис Суглинистая почва 0,3—0,5 С. А. Хачатурян Суглинистая почва 0,01—1,0 Даманье Суглинистая почва 0,4—0,6 М. И. Рубинштейн Суглинистая почва 0,1—0,6 А. В. Швебс Чернозем 0,1—0,3 А. М. Бялый Чернозем <0,5 Ю. Н. Юрьев Каштановая супесчаная 0,06—0,1 И. Г. Захарченко и Чернозем 0,02—0,04 Г. Бескровный И. Д. Ткаченко и Серая суглинистая <<0,1 П. И. Комснк А. Л. Молчанов и Чернозем 0,46 Н. И. Чуркин 185