Перед каждым измерением желательно уравнять температуру калориметра с окружающей средой. Если это почему-либо зат- руднительно, то необходимо непосредственно перед началом и по окончании измерения определить скорость изменения ‹«дрейфа» температуры в калориметре, по этим данным путем интерполяции рассчитать дрейф температуры калориметра за время измерения и вычесть этот дрейф из общего изменения температуры калоримет- ра. Техника определений очень подробно описана З. А. Нерсесо- вой [1954]. Калориметрический вариант криоскопического метода не дает возможности непосредственно, тотчас же определить давление влаги при данной влажности почвенного образца. Для этого не- обходимо определить количество незамерзшей влаги при различ- ных температурах (например, —1, —2, —3, —4° С), что прибли- зительно соответствует давлению —12,5; —25; —37,5; —50 атм [см. формулу (2)]. По этим данным строится график зависимости температуры замерзания или давления влаги (по оси ординат) от влажности, по которому можно определить давление влаги, со- ответствующее любой влажности почвы. Сравнивая два варианта криоскопического метода, следует от- метить, что метод определения температуры замерзания отличает- ся простотой, быстротой и оперативностью в получении информа- ции о давлении почвенной влаги, но в то же время он не обладает высокой точностью, так как быстрое охлаждение образца пре- пятствует установлению термодинамического равновесия, для которого, собственно, и выведены основные термодинамические соотношения, в том числе и формула (2). Калориметрический метод обеспечивает термодинамическое равновесие и, следовательно, характеризуется большой точностью, но он очень трудоемок, длителен и требует более сложного обору- дования (холодильные камеры с точным терморегулятором, кало- риметр). Поэтому можно рекомендовать калориметрический метод для получения исходных гидрофизических характеристик почв при организации стационара, но для оперативных измерений давления влаги делесообразнее определять температуру замерзания, притом свежих почвенных образщов. ПСИХРОМВТРИЧЭСКИВ методы Энергия молекул воды, находящейся в почве или растениях под пониженным давлением, меньше, чем в свободной воде. Поэтому и упругость водяного пара, достигшего равновесия с почвенной влагой, также ниже, чем упругость насыщенного пара. Термоди- намический анализ приводит к соотношению Р = —0 , () где Р — давление влаги; В — универсальная газовая постоянная; Т — абсолютная температура; И — мольный объем жидкости; 221