ского состава почвы (прежде всего от соотношения минеральной и органической частей, от характера поглощенных катионов), так главным обравом и от механического состава ее. Чем мельче механический состав почвы, тем больше общая поверхность всех частиц и максимальная гигроскопичность. Поэтому наибольшие величины последней свойственны глинам и сильногумусным поч- вам, а наименьшие — пескам. Свойства гигроскопической воды существенно отличаются от свойств обычной воды. Так, температура замерзания ее опускается значительно ниже 0° и последние порции ее не замерзают даже при —78°. Это овоеобразие объясняется громадным молекулярным давлением, под которым находится гигроскопическая вода и ко- торое измеряется величинами порядка 10 000—25 000 атм. В связи с этим плотность гигроскопической воды больше единицы и не- которыми исследователями определяется величиной 2,4. Благо- даря этим свойствам гигроскопическая вода совершенно не усваи- вается корнями растений и часто называётся «мертвым запасом». Величину, соответствующую д:ойной максимальной гигро- скопичности (на незасоленных почвах), в практике часто прини: мают как низший предел влажности почвы, при котором растение начинает страдать от недостатка воды. Фагелер считасет, что гигроскопическая вода есть вода гидратации кор- пускул. Гидратация есть окружение вслякой частицы, обладающей электро- статическим потенциалом, динолями воды, как мантисй. Степень гидратации есть функдия радиуса иона и качественно выражастся лиотропным рядом 1'> МNoа’> К`> Мр"">Са”. Соответственно этому П. Фагелер определяет ги- гроскопическую воду (Н у) в процентах к сухому весу, как Н == 0,483 К, где Кестькорпускулярная концептрация, равная смкости поглощения '' (в м.-экв.) при насыщении одновалентным катионом; при наличии двухвалентных катио- нов К будет равно '!—1/, содержания этих катионов (в м.-экв.); при паличии трехвалентных Т — */, их содержания и т. д. Некоторые исследователи (нанример, В. А. Кин, М. В. Чацек и др.) считают, что гигроскопическая вода неоднородна в свосй массе и может заклю- чать в себе осмотическую, адсорбированную, капиллярно-конденсированную и другие формы воды. Все эти разноречия обязывают считаться с известной условностью понятия о гигроскопической воде, однако все эти дополнитель- ные представления еще не получили достаточной физической ясности и прак- тического значения. Опыт третий. Максимальная молекулярная и свободная вода. Почва вообще может удерживать в себе количества воды, значи- тельно большие, чем ее максимальная гигроскопичность. Оказы- вается, что та вода, которая находится в почве сверх максималь- ной гигроскопичности, также неоднородна по своим физическим свойствам, что устанавливается следующим опытом. Возьмем высокую трубку, например в 2 м, и наполним ее однородным грунтом, например песком. Затем будем сверху филь- тровать через колонну воду до тех пор, пока весь воздух из пор не будет вытеснен водой. После этого подачу воды в колонну прекратим. Мы заметим, что некоторое время вода из колонны будет продолжать стекать, а затем сток прекратится. Этот момент 7