При измерении термодинамических свойств воды возникают трудности, вызванные, во-первых, отсутствием единого унифици- рованного метода измерений термодинамических параметров, а также расхождениями между отдельными исследователями и шко- лами в терминологии, способах выражения и изображения полу- ченных данных и, во-вторых, отсутствием серийных моделей при- боров и установок, что вынуждает каждого исследователя самосто- ятельно изготовлять необходимое оборудование в соответствии © его оснащенностью материалами и производственной базой. Поэтому в данной краткой статье мы постараемся описать и более сложные методы, которые можно освоить в сравнительно хорошо оснащенных научно-исследовательских институтах, и наи- более простые, доступные для рядовых почвенно-агрофизических лабораторий. Фундаментальный обзор методов имеется в книге А. М. Глобуса (1969). Как было сказано выше, водоудерживающие силы почвы и растений выражаются через величину потенциала (и) или дав- ления (Р) влаги. Соотношение между ними описывается выраже- нием и = Р/о, (0 где р — плотность воды. Размерность . энергия/масса, Р энергия/ /объем, что в международной системе единиц — приобретает вид: джоуль/кг == м*/сек? для \ и джоулы/м® = кг/(м-сек)? для Р. Однако по сложившейся традиции давление влаги до сих пор чаще выражают в атмосферах, барах (в США и Великобритании), сантиметрах водного столба, миллибарах. Соотношение между этими единицами следующее: { дж/кг == 0,01 бар == 10 миллибар == == 0,0099 атм. == 10,2 см водн. ст. = 10% дн/см?. По классифика- ции, существовавшей ранее в СССР, 1 миллибар назывался бар. В данной статье мы будем применять в качестве единицы атмо- сферу. Давление (или потенциал) влаги является аддитивной вели- чиной, состоящей из нескольких слагаемых. Важнейшие из них: 1) матричное (каркасное, капиллярное, капиллярно-сорбционное) давление, обусловленное поверхностными и объемно-сорбционны- ми (капиллярными) силами; 2) осмотическое давление, вызван- ное взаимодействием воды © растворенными в ней веществами и ионами, образующими диффузный слой вокруг твердых частиц; 3) механическое давление, передающееся через твердую, жидкую или газообразную фазу; 4) гравитационное давление, обусловлен- ное действием земного тяготения, а иногда и другие виды давления, вызванные взаимодействием электрических, магнитных полей и т.п. Роль различных составляющих полного давления (полного потенциала) ! влаги не одинакова в различных процессах ее пере- * В дальнейшем для: краткости будем пользоваться выражением «давление». 217