Сосущая сила при этом вычисляется по следующей формуле: ВТ л Н — ——Щ]_П(No>‚ где Н — искомая сила в см водяного столба; К — газовая постоянная, равная 8133 х 10? эргмолей; Т — абсолютная температура; М — молекулярный вес воды, равный 18,02; @ — ускорение силы тяжести, равное 981 см/сек?; й — относительная влажность воздуха. Вставив в формулу постоянные величины и заменяя наФуральные ло- гарифмы десятичными, для температуры 20° С получаем: Н = 3,32 . 10% 5. 1 Различная упругость водяного пара может создаваться различными солями, взятыми в форме насыщенных растворов или в твердом виде. Помещая эти растворы или твердые соли в эксикаторы и выдерживая над ними навески почвы до установления постоянного веса, мы можем найти величины влажности почвы, равновесные по отношению к данной относи- тельной упругости водяного пара. Вычислив по вышеприведенной формуле величины «сосущих сил», мы можем и в этом случае составить кривые зависимости между величинами влажности почвы и соответствующими величинами сосущих сил. Этот метод позволяет измерять сосущую силу в интервале примерно от 30 000 до 1 000 000 см водяного столба, т. е. от 30 до 1000 атм. Таким образом, применяя различные методы, мы можем измерять сосу- щую силу почвы при любых ее влажностях — начиная от полного насыще- ния, когда сосущая сила равна нулю, и кончая почти сухой почвой, когда эта сила приближается к 10’ см водяного столба, или 10* атм. Так как оперировать с величинами, лежащими в таком огромном ин- тервале, неудобно, Скофильд (1935) предложил заменить эти величины их логарифмами — подобно тому, как это делается при измерении концен- трации водородных ионов. Сосущую силу мы можем рассматривать как величину свободной энер- гии данной почвы, выраженную в единицах давления, т. е. в сантиметрах водяного столба. Обозначив свободную энергию символом Ё, Ско- фильд предложил логарифм этой величины обозначить символом рЁ, аналогично рН. Так как Ё` измеряется в сантиметрах водяного столба, то, следовательно, 1 атм. (1033 см водяного столба) соответствует рЁ', равному 3. При уменьшении влажности почвы до нуля величина рЁ стремится к своему верхнему пределу, равному примерно 7, что соответствует 10% атм. На рис. 90, займствованном из работы Долгова (1948а, рис. 30), изо- бражены кривые зависимости величины рЁЕ от влажности почвы для четырех почв. Кривые построены на основании измерения величины рЁЕ всеми тремя описанными методами — капилляриметра, центрифуги и метода равновесия с паром воды, не насыщающим пространство. Интервалы применения последних двух методов не смыкаются один с,другим, вслед- ствие чего в кривых имеется разрыв в интервале рЁ от 4,0 до 4,3. Для этого интервала Скофильд предложил применение четвертого ме- тода — измерения величины понижения температуры замерзания почвен- ной влаги. Зависимость между величиной р и величиной понижения температуры замерзания выражается следующей формулой: РР — 4‚1 + 1810 !‚ где { — величина понижения точки замерзания в градусах Цельсия. 344