давление непосредственно под ним. Очевидно, воду из капилляра можно отсосать, если противопоставить силе мениска равную, но противоположно направленную силу. Таким образом, по Дан- ной концепции Ричардса и других, предпола гается, что если мы будем отсасывать воду из почвы под вакуумом, то будет извле- каться вода именно из тех капилляров, под менисками — которых развивается такое же отрицательное давление. Давление в 1 атм соответствует давлению столба воды высотою в 10 м. Следовательно, полный вакуум под мениском капилляра Рис. 42. Вакуум- капилляриметр О. В. Шаповало- вой для определе- ния — дифференци- рованной — пороз- ности почв -теоретически должен был бы обеспечить высоту подъема воды в капилляре на 10 м; давление в 0,5 атм — подъем на 5 мит. д. Предполагается, что, отсасывая воду под вакуумом в 10, 20, 30 см и т. д. водного столба, мы будем получать порции воды (то же объем пор) в см® из капилляров, способных поднять воду до высот 10, 20, 30 см и т. д. А отсюда по вышеприведенной формуле (38) легко перейти к диаметру капилляров, из которых отсасывается вода при заданном вакууме. Вакуум можно выражать и в давлении ртутного столба. Для означенной операции сконструировано несколько прибо- ров — вакуум-капилляриметров: Фишера (1918), Дояренко (1940), Шаповаловой (1958) и др. На рисунке 42 показан вакуум-капил- ляриметр 'О. В. Шаповаловой. Прибор включает в себя следующие части: Бюхнеровские воронки © вложенными в них тонкопори- стыми мембранами (бактериологическими ультрафильтрами). Ворон- ки соединены © титровальными бюретками 1, 2, 3, в которые посту- пает раствор, откачиваемый из почвы, и с вакуум-системой: вакуум- 180