Вариант а: температуры слоёв одинаковы. При этом условии отпоситель- Нная влажность воздуха сырого слоя равна 100%, а слоя сухого ниже 100% Следовательно, унпругость пара первого выше, чем второго, и передвижение будет осуществляться из влажного слоя в сухой. Вариант 6: температуры слоев различны. В этом случае предусмотреть характер процесса невозможно. В самом деле, хотя относительная влажность воздуха сухого слоя почвы и ниже 100%, тем не менсе температура его может быть настолько выше температуры влажного слоя, что упругость пара их станет одинаковой и движения, следовательно, не будет. В случае еще боль- шего повышения температуры сухого слоя передвижение пара будст происхо- дить из сухого слоя во влажный, при более же низкой температуре, наоборот, пар будст передвигаться из влажного слоя в сухой. Следовательно, в этом случае установить характер явления возможно только на основании прямого измерения двух элементов — температуры и относительной влажности воз- духа в каждом слое почвы. Итак, движение воды в форме пара может осуществляться при всех степенях влажности почвы, и в этом смысле оно является наиболее универсальной, наиболее общей формой передвижения воды. При этом вода, лежащая в пределах максимальной гигро- скопичности почв, может передвигаться, повидимому, только в парообразной форме. Вода в парообразной форме, передвинувшись из одной области почвы в другую, переходит здесь в свою капельно-жидкую форму, т. ©. конденсируется. Эта форма конденсации является конден- сацией термической, в отличие от ранее рассмотренной конден- сации молекулярной (гигроскопической). Циркуляция пара в толще почвы, а также обмен парообразной водой между почвой и атмосферой имсет крупное значение в вод- ном балапсе почвы. А. Ф. Лебедев в 1912—1913 гг. экспериментально установил явление кондепсации парообразной воды атмосферы в верхних горизонтах почвы. При благоприятных условиях Рразмер этой конденсации достигает 0,3—0,5 мм (Одесса) и даже 2,6 мм (бас- сейн р. Волхова) влаги в сутки. Для условий Одессы число слу- чаев возможной конденсации за год достигает 200 и, следовательно, суммарное количество конденсационной воды за год составляет 60—100 мм. По отношению к 400 мм всех осадков для Одессы это количество конденсационной воды должно быть признано очень значительным. Еще в 1887 г. О. Фольгер развил теорию образования грун- товых Ввод за счет конденсации в почве парообразной воды атмосферы. Эта теория но получила признания ввиду недо- казанности в то время самих процессов конденсации и неувя- занности ее с тепловым балансом почвы. В настоящее время нет оснований отрицать возможность известного участия кон- денсационных процессов в образовании грунтовых вод, Ппо- скольку наличие самих процессов доказано, а проблема тепло- вого баланса может быть решена как более точными его расче- тами, так и в плоскости внутренних теплооборотов почвенных толщ. 66