Режим влажности отдельных горизонтов почвенной толщи в серьезной степени зависит от циркуляции парообразной воды. Так, можно считать доказанным, что в северных областях в тече- ние зимнего сезона верхние горизонты почв обогащаются конден- сационной водой, поднимающейся в виде пара из более теплых нижних горизонтов и из грунтовой воды. Поэтому дренажный сток оказывается часто ббльшим, чем можно ожидать при учете только атмосферных осадков. В южных областях также есть усло- вия для питания верхних горизонтов почвы парообразной водой, поднимающейся снизу. Это видно из рисунка 15. Заштрихованная часть чертежа показывает, что в течение 5 месяцев упругость пара на глубине 1 м от поверхности больше, чем упругость на глубине м;; ' ` /‘\ - Иа 20 | - ""\ -— — ° вь 10 _ /‹__ — ь ^ /%Ь/ 10 м 5 /И и Воань, ВЫ (!м на @ ` >> Воздух / Л И / у И И/ И/ /Х Х Х/ ХП Месяцы ` Рис. 15. Соотношение давлений паров воды в воздухе и в почве на различных глубинах (Голодная степь, 1908 г.). 0,1 м, и, следовательно, пар должен сюда поступать. Эксперимен- тально это проверено на Мургабе (А. Т. Морозов). Такой тип накопления конденсационной воды в верхних го- ризонтах засоленных почв может иметь существенное значение для их выщелачивания; при достижении верхним горизонтом почвы влажности, превышающей его предельную влагоемкость, конденсационная вода будет стекать вниз и промывать соли, не поднимая уровня грунтовых вод. Характер явления иллюстри- руется результатом следующего лабораторного опыта (Л. П. Ро- зов, рис. 16): в трубке с глинистым песком, насыщенным до пре- дельной влагоемкости раствором хлористого кальция, поддержи- вался температурный градиент в 1 и 15° (разница давлений пара соответственно 2 и 17 мм). Через две недели соль оказалась вы- мытой в первом случае из слоя 10 см и во втором случае более 20 см. Потери парообразной воды из почвы в атмосферу вообще очень значительны. Влажная почва может терять на испарение больше, 67