наибольшая, к вогнутым, где упругость пара, насыщающего про- странство, ниже. Таким образом, суммарное количество воды вокруг частицы имеет двоякую природу, складываясь из воды адсорбированной и воды капиллярной конденсации. Оба эти про- цесса объединяют в понятие «сорбции воды». По этой же причине толщина адсорбированных пленок воды при максимальной гигроскопичности, если частицы шарообраз- ны, будет больше на крупных частицах, нежели на мелких, так как кривизна поверхности водных пленок на первых частицах, а значит и упругость па- ров над ними, менее не- жели на вторых (рис. 6). Гигроскопическая и максимально-гигроскопи- ческая вода — удаляются из почвы нагреванием ее о 100—105° С или хими- ческой сушкой. Передви- гаются эти формы воды в почве лишь в виде пара, тпоэтому они не могут быть переносчиками со- лей. Возникает — вопрос, могут ли соли (преимуще- ственно — катионная — их часть} — передвигаться в Рис. 6. Адсорбция воды на различных по ЁлеЁЁЁЁ алосопической крупности сферических частипах почвы (по аксамально-гигроско- Ф. Цункеру) пической влаги диффуз- но? М. К. Мельникова и В. М. Прохоров ! на о ‚ М. СНО- вании своих экспериментов утверждают, что «Диффузия микро- количеств ионов 5г*+ в почве не прекращается при весьма малом содержании в ней влаги, соответствующем воздушно-сухому со- стоянию». Главным - условием для диффузного передвижения катионов (в опыте авторов $г?+) они считают сплошность ВОдНОЙ пленки. Их опыт с воздушно-сухой дерново-подзолистой сугли- НИСТОЙ почвОй длился от 389 до 1647 сут. Скорость диффузии ‘микроколичеств $г*+ возрастала при увеличении толщины п%іен- КИ адсоцрбированной воды от 3, 4 до 5 А. Полученный М. К. Мель- Ёиковои и В. М. Прохоровым экспериментальный матернал, ёезусловно, представляет теоретический интерес. Однако в при- родных, а тем более в сельскохозяйственных условиях роль это- 11`/1. К.Мельникова В М Пр() р в О Иффу И Т а ‚ . . хХоОров, д ЗИ катнонов в ВОЗДУШНО-( УХО 10ЧВ к ОИ ЫЙ урн Х `1 .Ъі" 3 1 6: 1! - И очве, ОЛЛОИДдН ж р ал, Т. Х 11{, © ь 9 5‚ стр. 1 „ то процесса должна быть ничтожной хотя бы уже потому, что в ‘природе нет УСЛОВИЙ‚ где бы почва годами оставалась в воздуш- ‘но-сухом состоянии, а также потому, что скорость процесса пере- ‘носа $т?+ измерялась величинами, едва ОТЛИЧНЫМИ от Ннуля (среднее смещение х, определяемое формулой, в опытах не пре- вышало 2,2 мм за весь период наблюдений). Культурным растениям гигроскопическая и максимально- гигроскопическая вода недоступны, так как осмотическое давле- ние клеточного сока в их корнях ниже 50 атм. Запас воды в поч- ве в пределах максимальной гигроскопичности называют «мерт- вым» запасом. Некоторые солянки, в клеточном соке которых ‹ осмотическое давление повышается Ддо 70 атм и более, могут использовать часть максимальной гигроскопической воды, остав- ляя в почве 0,7—0,8 от ее количества. По содержанию максимальной гигроскопической воды можно судить о глинистости почвы и о размерах её поверхностной энер- гии. Так в песках максимальная гигроскопичность составляет лишь несколько десятых долей процента к весу почвы, в суглин- ках эта величина возрастает до 3—-5—8%, в тяжелых глинах — до 10—15%, а в торфах — до 20% и более. Изучение максимальной гигроскопичности В профиле почвы, сформированной на однородной по механическому составу породе, хорошо выявляет элювиальные и иллювиальные горизон- Таблица 1 Максимальная гнгроскопическая влага в процентах к весу сухой почвы (средние величины из 5 повториостей, по данным автора) З. Запалнопредкавказ- \4, Светло-каштановая 1. Дерново-подзволи- |2, Сергя лесная глини= ский глинистый выше- |солонцеватая тяжело- стая тяжелосуглини- стая земля. Стерня лоченный чернозем, суглинистая почва. стая, Стерня ржи. ржи. Рязанская 0б- Стерня пшеняцы. Стерня пшеницы, Московская область. | ласть, Старожилово- Красноларский Волгоградская 0об- Собакино-опытное опытное край. Опытиое хозяй- | дасть. Красноармей- ство „Крутлик* No 1 ский район ® Ё & х Ё 3 ® б ® Ё } 5Е к Е оЕ е 18 а е& Е ® Еа З #а З& 88 | б 5 [Е ВЕ О[Н ВОЫ Е $ < $ < $ д‘и & & [+] А (0—18) | 3,2 | А, (0—20) | 4,6 | Ад (0—20) | В,3 | А, (0—30) | 8,0 А» (18—30) | 2,5 |А, (20—36) | 4,4 |А, (20—40) | 7,8 | В, (30—40) 9,6 В, (30—55) | 5,3 -|В; (36—68) | 7,3 |А, (40—80) | 8,7 | В» (40—50) | 8,2 В, (55—85) | 8,2 В, (68—90) | 7,8 | А, (80—100)) 8,8 | С, (50—100) 8,0 В, (85—150)| 7,5 |С, (90—150) | 7,5 В, +-Во в,6 |С,(100—160)| 8,4 (100—150) В(150—200)| 5,1 |С» (150—200)| 6,5 |С (150—200)| В, 4 | Са — гипсо-| 9,5 вый пояс — (160—200)