всего объема раствора. В почвах в явлениях диффузии могут принимать участие, кроме молекул растворителя (воды), молекулы и ионы раствори- мых солей, встречающихся в почвах, а равно и — в ограниченных размерах и в ограниченном пространстве — обменные ионы. Все перечисленные до сего времени силы, действующие на жидкую влагу, находящуюся в почве, были связаны со свойствами молекул либо самой воды, либо почвенных частичек. Но в почве есть еще одна сила, кото- рая по своим размерам может достигать весьма больших величин. Этой силой является сосущая сила корневых систем растений, произрастающих на данной почве. Под влиянием этой силы влага выводится из почвы, поступая сначала в растения, а затем почти целиком (за исключением ничтожной доли, расходуемой на синтез живого вещества и возвращающейся обратно в почву вместе с органиче- скими остатками) — в атмосферу. Таковы те силы, которые управляют передвижением жидкой влаги в почве. Поведение влаги в парообразной форме менее сложное. Влияние силы тяжести мы в этом случае можем, повидимому, не принимать во внимание, ибо в пределах почвенных слосв, мощность которых измеряется величи- нами от нескольких метров до нескольких десятков метров, сила земного тяготения может считаться постоянной и определясмое ею давление воз- духа, а также содержащегося в нем водяного пара в пределах этой толщи при прочих равных условиях является одинаковым. Молекулы воды, попадающие в почву в парообразном состоянии, также могут подвергаться воздействию сил взаимного притяжения, воз- никающих между ними и молекулами поверхностных слоев почвенных частиц, т. е. сорбционных сил. Исключительно большое значение для передвижения водяного пара имеет диффузия, т. е. опять-таки хаотическое тепловое движение молекул водяного пара, в результате которого они стремятся распространиться возможно более равномерно во всем данном объеме. Передвижение водя- ного пара в этом случае совершается от мест с большей его концентрацией (упругостью) к местам с меньшей концентрацией (упругостью). Известное значение для передвижения водяного пара в почве может иметь тепловое расширение почвенного воздуха и содержащегося в нем водяного пара. Верхние слои почвы в пределах нескольких децимет- ров испытывают ежесуточные колебания температуры, амплитуда кото- рых может доходить до нескольких десятков градусов. Естественно, что эти ритмические изменения температуры не могут не вызывать ритмиче- ских же расширений и сжатий почвенного воздуха и содержащегося в нем водяного пара, а следовательно, и соответствующих передвижений водя- ного пара. Давление атмосферного воздуха, которое, как известно, также под- вержено колебаниям в известных пределах, тоже не может не вызывать передвижения почвенного воздуха и содержащегося в нем водяного пара из почвы в атмосферу или обратного передвижения в почву атмосферного воздуха. Сюда же следует отнести и силы аэродинамического порядка, возни- кающие при действии ветра на поверхность почвы и усиливающие газооб- мен между почвой и атмосферой. Такова общая картина сил, от которых зависит поведение влаги в почве. Уже из этого весьма краткого обзора не трудно видеть, что эти силы весьма разнообразны как по своей природе, так и по своим величинам. Их соче- тания также могут быть весьма разнообразными и сложными. А если мы учтем, что природа этих сил и управляющие их проявлениями законы изучены еще недостаточно, то стоящая перед нами задача — разо- 12