Таблица 111 ° Водно-физические свойства нескольких почв и отвечающие им величины рЁ (по Долгову, 1948 6) Максимальная мо- В Наименьшая влаго- лекулярная влаго- лажность емкость емкость завядания ‚а = ‚а = ‚а = Название почвы 5 е е 2 Е 2 © К< © К< © б с в5° | 88 в | 5° | && в в° | &В в Ва об я, Ва о©ь я, В а о© 2 Легкий пылеватый по- кровный суглинок —. | 18,9 | 0,26 | 2,41 | 7,1 | 4,1 |3,61 | 4,2 | 19,9 | 4,30 Горизонт А,А, Пподзо- листой почвы на тя- желом покровном су- глинке . . . . . . .| 22,0 | 0,55 | 2,74 | `8,7 | 7,2 |3,86 | 8,6 | 9,1 | 3,96 Лсссовидный суглинок | 21,2 | 0,49 | 2,69 | 10,1 | 5,8 |3,76 | 7,4 | 15,5 | 4,19' Тучный глинистый чер- нозем, горизонт 0—22 см . .. .. .| 40,7 | 0,40 | 2,60 | 28,7 | 7,1 | 3,85 | 23,8 | 21,6 | 4,33. Темнокаштановая . . . | 31,0 | 0,45 | 2,65 | 21,3 | 4,1 | 3,61 | 15,1 | 12,6 | 4,10: Краснозем . , . . . . .| 49,5 | 0,14 | 2,15 | 31,7 | 7,9 |3,90'| 23,1 | 34,6 |: 4, 54 Серозем . . . . . . . .| 23,9 | 0,41 | 2,61 | 11,6 | 7,1 |3,85 | 7,8 | 23,4 | 4,37 Серозем . . . . . . . .| 25,9 | 0,65 | 2,81 | 15,5 | 7,6 | 3,88 | 10,3 | 27,5 | 4,44 Среднее . . 0,42 | 2,62 6,4 | 3,81 20,5 | 451 как мы видели выше, наименьшая влагоемкость, например, в сильной сте- пени зависит от сложения почвы. Так, для темнокаштановой почвы No 12 в работе Долгова наименьшая влагоемкость в насыпном образце оказа- лась равной 31°/,, что соответствует рЁ 2,65. Нижние горизонты этой же почвы дали бы, вероятно, такую же кривую зависимости рЁ от влажности, что и верхний слой. Поэтому, пользуясь рис. 29 в книге Долгова (1948а), мы можем найти, что наименьшей влагоемкости, равной 21°/, (ем. табл. 17 в книге Долгова), отвечало бы рЁ, равное примерно 3,7. Таким образом, величина сосущей силы может изменяться в 1,5 раза в зависимости от сложения исследуемого образца почвы. Измерение сосущей силы почвы может быть использовано для опреде- ления размера почвенных пор. Этот вопрос разрабатывался Скофильдом (ЗеБойе!а, 1938), Дояренко (1941), Лимером и Лютцем (Геатег апй Гл!7. 1930) и другими. Принцип метода заключается в следующем. Поместим в воронку капил- ляриметра (рис. 88) навеску или монолитик почвы, полностью насыщенный водой, и начнем ступенчато понижать давление. После каждого изменения давления из почвы будет вытекать некоторое количество воды. Следующес- понижение давления будем создавать лишь после того, как стекание воды, вызванное предшествующим понижением, прекратится. Собирая вытекающую воду отдельными порциями и измеряя их объем, мы можем установить, какой объем влаги отвечает тому или иному интер- 348