ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализ рассмотренных выше материалов позволяет сделать следующие выводы. 1. Весь достоверный экспериментальный материал свидетель- ствует о том, что в теплый период года во второй половине дня и ночью может происходить обогащение влагой тонкого поверх- ностного слоя почвы за счёт конденсации в нем парообразной влаги. Толщина этого слоя, по-видимому, не превышает 1—-2 см. 2. Увеличение запаса влаги в этом слое, как можно видеть из табл. 13, представляющей собой сводку всех рассмотренных фак- тических материалов, в подавляющем большинстве случаев изме- ряется несколькими десятыми долями миллиметра за ночь. 3. При этом, как показано во многих рассмотренных исследо- ваниях, источником водяного пара является не только, а иногда и не столько приземный слой атмосферы, сколько воздух, содер- жащийся в верхнем слое почвы толщиной, вероятно, не более 20— 40 см. 4. Точка зрения А. Ф. Лебедева о существовании двух основ- ных форм конденсации парообразной влаги атмосферы в почве — молекулярной (адсорбционной) и термической — сохранила свое значение. При этом термическую конденсацию можно считать яв- лением тождественным выпадению на поверхность почвы росы. 5. Поверхностный слой почвы в теплое время года при инсоля- ционном режиме и при отсутствии растительности в первой поло- вине дня может сильно нагреваться и иссушаться за счет прямого поглощения лучистой энергии. Во второй половине дня, после 13— 14 ч, температура этого слоя начинает понижаться, а его влаж- ность — увеличиваться за счет гигроскопического поглощения (ад- сорбции) водяного пара, содержащегося в припочвенном слое ат- мосферы, а отчасти в почвенном воздухе поверхностного слоя почвы. Это поглощение и есть «молекулярная конденсация» Лебе- дева. Она продолжается до тёех пор, пока влажность поверхност- ного слоя почвы не повысится до такой величины, при которой со- держащийся в нем воздух окажется в состоянии насыщения. 6. Дальнейшее ночное радиационное понижение температуры поверхностного слоя почвы может вызвать её понижение ниже точки росы по отношению к влажности припочвенного слоя атмо- сферы. Вследствие этого в поверхностном слое почвы начнется термическая конденсация, или росообразование. В эти часы суток в вёрхнем слое почвы температурный градиент направлен сверху вниз и поэтому пар передвигается в восходящем направлении. В этот период роль пара, содержащегося в почвенном воздухе, в конденсации будет большей, чем в период молекулярной конден- сации. 7. Термическая конденсация, или росообразование, заканчива- ется после восхода солнца, при смене радиационного режима ин- соляционным. При этом сконденсировавшаяся в поверхностном слое почвы влага более или менее быстро испаряется в атмосферу. 206