дил по нисходящему перемещению нижней границы смачиванигчл) можно отчетливо наметить два периода, отделенные на рисунке крупной точкой, обведенной кружком. В первом из этих периодов, которыи длился около 8 часов, промачивание происходило быстро, после чего в его скорости на- ступил резкий перелом и она сильно уменьшилась. Начиная с этого момен- та приращения глубины промачивания делаются пропорциональными логарифму времени, т. е. скорость прогрессивно падает. Из всех этих данных мы видим, что подвешенная влага находится В квазиравновесном состоянии, сохраняя все же, хотя и нич- тожную, подвижность. Поэтому 1 п-логарирт Оренен прожтиийтьия считать эту влагу неподвижной й 3 2 д ‘ д 6 можно лишь условно. с 7 27 7 В связи с этим необходимо А No СЛЖННИТО ОЧО @ ЧЙ р отметить, что абсолютно неиз- ПНЕ — аа Пале ДиптоЙие меняющегося — распределения д0 влаги в почве в природных 27 условиях быть не может. При ® Апрейеление наличии неодинаковой влажно- дойй! через # —& сти в разных слоях передви- к& #|- \\ ОЙ лЛЬ ›___ жение влаги будет всегда вы- ё Л0 ПИ И- Х зываться — эффектом — Томсона Ёъф дония ) ввиду того, что в более влажном ’г А слое почвы, как правило, ме- ниски будут обладать меньшей Ь “` кривизной й, следовательно, давление пара, насыщающего `‹\ ‚ пространство над ними, даже — # | ъ при той же температуре, будет ж б больше, чем в слое с меньшей 7 х - влажностью. Кроме того, совер- 4 шенно неизбежно передвижение влаги должно вызываться всег- Рис. 47. Ход просачивания воды в „слабо да ДЭйСТВ)ЧОЩИМИ Температур— оподзоленной окультуренной супесчаной поч- ными ГР&ДИЭНТЗМИ и ИХ ИЗМВНЭЪ ве и распределение влаги в конце О1?ЫТ8; Два параллельных опыта (по данным 'Дол ниями в величине и знаке во гова). времени. Таким образом, уже эти два явления определяют неизбежность пере- движения влаги при наличии соответствующих градиентов (влажности и температуры). При накоплении же в почве подвешенной влаги на нижней границе промоченной толщи, создается весьма большой градиент влажности бла- годаря тому, что граница промоченной толщи бывает очень резкой. На рис. 48 мы приводим три примера распределения подвешенной влаги в суглинистых почвенно-грунтовых толщах: в богарном сероземе и в каш- тановой почве в естественном залегании и в насыпной колонне из легкого покровного суглинка. Все профили влажности, изображенные на рис. 48, согласно свидетель- ствуют о том, что под толщей промоченной почвы, влажность которой рав- на наименьшей влагоемкости, имеется переходный горизонт, где влаж- ность с глубиной быстро уменьшается и где, следовательно, градиент влажности очень велик. Особенно рельефно это вырисовывается на кривой, относящейся к насыпной колонне суглинка, взятого в воздушно-сухом состоянии. Для того, чтобы наглядно показать, что наименьшая влагоемкость представляет собой некоторую предельную величину влажности, мы 217