Следует также отметить, что МГ создается главным образом илистыми частицами. Так, по данным Мельникова (1949), величина МГ разных фрак- ций покровной глины из Московской области равнялась: Равмеры частиц в мм МГ в % 0,01 —0,005 0,4 0,005—0,004 1,1 0,004—0,003 {,5 0,003—0,002 1,9 0,002—0 ,001 51 0,001—0,0005 254 << 0,001 27 ,6 Таким образом, более или менее значительной величины МГ достигает лишь начиная с частиц меньше 0,002 мм, т. е., иными словами, начиная с частиц глинных минералов, что, кроме их малого размера, может вызы- ваться также пластинчатой формой их кристаллов. Последний вопрос, который нам надлежит рассмотреть в этой главе, — это вопрос о том, может ли передвигаться гигроскопическая влага в почве и если может, то в какой форме. Ответ на этот вопрос вытекает из той зависимости, которая существует между влажностью почвы (если она не превышает величины МГ) и упру- гостью водяного пара в воздухе, в равновесии с которыми находится почвенная влага. Возьмем две навески одной и той же почвы с различной, но не превышающей величины МГ влажностью. Поместим каждую из этих навесок в замкнутый сосуд. Над каждой из этих навесок через некоторое время установится равновесная упругость водяного пара. В обоих слу- чаях эта упругость будет меньше 100%, так как влажность почвы меньше величины МГ, но над более влажной почвой эта упругость будет больше. Если температура одинакова, то не только относительная, но и абсолют- ная упругость водяного пара будет больше над более влажной навеской. Если теперь мы соединим оба сосуда, то очевидно, что водяной пар начнет передвигаться из сосуда, где его абсолютная упругость больше, в сосуд, где его упругость меньше, т. е. от более влажной навески к более сухой. Равновесное состояние нарушится, и влага, содержащаяся в более влаж- ной навеске, начнет испаряться, а влага, передвигающаяся в виде водяного пара к навеске с меньшей влажностью, начнет сорбироваться этой наве- ской. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока упругость водяного пара над обеими навесками не сделается одинаковой, что может быть до- стигнуто лишь тогда, когда влажность обеих навесок сделается тоже одинаковой. Таким образом, мы с полным правом можем ожидать, что гигроскопи- ческая влага, содержащаяся в почве, может передвигаться в последней, переходя предварительно в парообразное состояние. Спрашивается: может ли одновременно гигроскопическая влага передвигаться в жидкой форме? Ответ на этот вопрос был дан Лебедевым (1913), опыты которого заключа- лись в следующем. Две навески одной и той же почвы помещали в стеклянные пробирки. Влажность обеих навесок была неодинакова, но не превышала величины МГ. По прошествии некоторого времени, обычно — несколько суток, пробирки разрезали и определялась влажность каждого из двух слоев почвы. Изменение влажности указывало на направление передвижения влаги. Для того, чтобы выяснить вопрос о том, в какой форме происходило это передвижение, опыты ставились в двух вариантах: в первом из них сухая и влажная почва соприкасались непосредственно, во втором между ними закладывалось несколько слоев парафинированной латунной сетки, которые создавали воздушную прослойку. Таким образом, в первом ва- 104