равна 7,86, то это значит, что, взяв любой кусок чистого железа, мы, при соблюдении определенных условий опыта (температура и пр.), найдем, что ёго плотность равна указанной величине. В ином положении находится почва. Будучи сложной биокосной систе- мой, содержащей в себе коллоидальные вещества и живые организмы. почва обладает значительной изменчивостью. Вследствие этого измен- чивы и те величины, которые характеризуют собою те или иные свойства почвы. Эти величины зависят прежде всего от истории того образца почвы, на котором мы их определяем, и поэтому не являются вполне восп роизво- димыми. Свойства почвы изменчивы и во времени, и в пространстве, и мы можем находить лишь некоторые пределы — более широкие или более узкие, в которых колеблются величины, характеризующие то или иное свойство. Напомним в качестве примера максимальную гигроскопичность. Условия определения этой величины вослроийзвести не трудно, но сама величина МГ, определяемая в одних и тех же условиях ‚оказывается изменчивой, и мы можем устанавливать лишь пределы этой изменчивости. В лучшем слу- чае—й то не всегда — мы можем говорить о константности той или иной величины применительно лишь к данному образцу почвы, но не к данной почве вообще,ибо образцы последней принципиально не воспроизводимы. Другая причина, по которой почвенно-гидрологические «константы» приходится считать условными, лежит в самой сущности этих величин. Очень важной величиной является, например, наименьшая влагоемкость. Но мы знаем, что влага, содержащаяся в почве при влажности, равной НВ, находится не в равновесном, а лишь в квази-равновесном, т. е. мед- ленно подвижном состоянии. В связи с этим величина НВ будет зависеть от того, через сколько дней после залива площадки мы будем ее определять. В силу этих двух причин — значительной изменчивости почвы во вре- мени и в пространстве и не полной равновесности влаги при влажности, отвечающей различным — почвенно-гидрологическим «константам», ИХ нельзя считать вполне тождественными физическим константам, а прихо- дится рассматривать как в той или иной мере условные величины. Однако понятие о Ппочвенно-гидрологических «константах» можно трактовать и с иной стороны. Мы уже указывали выше, что подразделение почвенной влаги на различные категории должно производиться преиму- щественно по признаку изменения подвижности этой влаги. С этой точки зрения «почвенно-гидрологические константы» представляют собой те переломные величины влажности, при переходе через которые подвиж- ность влаги более или менее резко меняется. При этом необходимо только учитывать тот факт, что перелом, скачок в подвижности характеризуется обычно не какой-либо определенной величиной влажности, а некоторым более или менее узким интервалом ее величин. Учитывая все эти разъяснения, мы и будем пользоваться впредь выра- жением «почвенно-гидрологические константы», применяя его уже без кавычек. Вернемся к рассмотрению классификации Долгова. Долгов различает три формы почвенной воды (1948а, стр. 188): «1. Сорбированная вода (или связанная, гидратационная, пленочная). Она движется и удерживается почвой под преимущественным влиянием сорбционных сил, т. е. сил непосредственного взаимодействия молекул воды с поверхностью почвенных частиц и с сорбированными ионами. П. Свободная вода (или жидкая, капиллярно-гравитационная). Она движется и удерживается в почве под преимущественным влиянием гра- витационных или капиллярных (менисковых) сил, в зависимости от сте- пени заполненности почвенных пор водой. 1Ш. Парообразная вода (водяной пар). Она движется в порах почвы, не заполненных жидкой водой, или диффузно (под преимущественным 405