частицы. Передвижение воды может совершаться только по этим плен- кам, а так как они состоят из рыхло связанной воды, т. е. из слоев ориен- тированных молекул, то передвижение воды в форме этих пленок совер- шается с очень малой скоростью. Поэтому по мере понижения влажности от величины ВРК и ниже снабжение растений водой начинает становиться уже затрудненным. Степень этого затруднения зависит, конечно, и от условий транспирации. Чем менее она интенсивна, тем менее страдает растение от затрудненного пноступления влаги, и наоборот. Однако в этом интервале влажности начинает, очевидно, играть роль уже не только медленность подтока влаги к корневым окончаниям, но й затруднения в самом поступлении ее в корневую систему. Те осмотические силы, кото- рые лежат в основе работы нижнего двигателя, начинают конкурировать с силами, удерживающими влагу в почве. Таковыми в почвах являтются, во-первых, сорбционные силы, во-вторых, силы тоже осмотической при- роды. При этом последние могут иметь своим источником как соли, нахо- дящиеся в почвенном растворе, так и диссоциированные обменные кати- оны. Концентрация почвенного раствора по мере уменьшения влажности почвы увеличивается, что, как мы знаем, влечет за собой уменьшение количества рыхло связанной воды. Поэтому осмотический двигатель кор- невой системы прежде всего вступает в конкуренцию с возросшим осмоти- ческим давлением почвенного раствора и с сорбционными силами почвы. Эта конкуренция, как мы знаем, в конце концов приводит к тому, что нижний осмотический двигатель прекращает подачу влаги в растение и ее поступление продолжается лишь за счет работы верхнего двигателя. Этому моменту соответствует падение влажности почвы до величины кри- тической влажности, с чем бываст связано резкое уменьшение транспира- ции и столь же резкое уменьшение прироста сухого вещества. Таким образом, в интервале влажности от величины ВРК до величины КрВ доступность влаги для растении значительно уменьшается — как вследствие уменьшения ее подвижности, так и вследствие возрастания осмотического давления почвенного раствора и величины сорбционных сил, вызывающих сначала снижение интенсивности, а потом и прекраще- ние работы нижнего корневого двигателя. Какой из этих двух факторов уменышения доступности влаги — падение ее подвижности или Ввозра- стание осмотического давления почвенного раствора и нарастание сорб- ционных сил почвы по мере ее обезвоживания — играет ббльшую роль, сказать пока трудно. Весьма вероятно, что для разных почв этот вопрос должен решаться по-разному, в зависимости от концентрации почвенного раствора, механического состава и сложения почвы. Однако представляется более вероятным, что понижение доступности влаги зависит прежде всего от уменьшения ее подвижности, на что еще четверть века назад указал акад. Максимов (1926). Этот вывод был под- твержден им еще раз в недавнее время (Максимов и Комизерко, 1950). По мере дальнейшего обезвоживания почвы мы начинаем наблюдать появление у растений признаков устойчивого завядания, т. е. таких признаков, которые не исчезают и после переноса растений в камеру с воз- духом, насыщенным водяным паром. Этому моменту, как мы знаем, соответ- ствует уменьшение влажности почвы до величины ВЗ. Однако и при этой влажности в почве остается еще некоторое количество влаги, доступной для растений, ибо, как мы видели выше, и при влажности почвы ниже величины ВЗ усвоение влаги растениями продолжается. В этот момент оно совершается уже лишь за счет работы верхнего двигателя и при этом медленно. Следовательно, медленность поступления влаги и в этом ин- тервале влажности зависит еще по преимуществу от слабой и все убы- вающей подвижности влаги, а не от того, что она не может быть усвоена растениями. 388