ты: в первых — величина ее уменьшается, во вторых — возра- стает (табл. 1). Как видно из табл. 1, величины максимальной гигроскопич- ности различаются в отдельных почвенных типах не только по абсолютным величинам, что связано с материнской породой почв и их гумозностью, но и по закономерностям изменений этих велн- чин в профиле почв. В дерново-подзолистой почве найменьшая величина максимальной гигроскопичности (2,5%) отмечается в элювиальном горизонте А,. В перегнойно-аккумулятивном го- ризонте (А) она возрастает до 3,2%, главным образом в соот- ветствии с увеличением в нем, по сравнению с А,, содержания гумуса. Резкое возрастание величины максимальной гигроско- пичности в дерново-подзолистой почве отмечается в иллювиаль- ном горизонте (в В,, В, и В,), причем, начиная с В, процесс иллювиальности ослабевает; соответственно уменьшается и мак- симальная гигроскопическая влага. Аналогичный профиль для максимальной гигроскопичности отмечен и в серой лесной земле, но горизонты элювиальный и иллювиальный здесь выявляются слабее, что вполне соответст- вует этому типу почв. Для глинистого чернозема, богатого коллоидами, характерна высокая величина максимальной гигроскопичности (:>8%), вы- равненная по всему профилю почвы. Лишь в горизонте А, этого (ВЫЩ@ЛОЧ&ННОГО) чернозема максимальная гигроскопичность не- сколько снижена. Примерно такие же величины максимальной гигроскопиче- ской воды, как и в черноземе, отмечены в светло-каштановой солонцеватой, тяжелосуглинистой почве, Максимум ее в послед- ней почве выявляется в иллювиальном (солонцеватом) горизон- те В, и в «гипсовом поясе», содержащем много кристаллизаци- онной воды гипса, часть которой при сушке почвы могла быть учтена в сумме воды максимальной гигроскопической. Заканчивая характеристику воды максимальной гигроскопи- ческой, отметим еще, что на основе этой величины рассчитывает- ся в почве объем неактивной порозности !, а также влага завя- дания растений, о которой подробней будет сказано несколько позже, - Вода пленочная. При насыщении почвы водой до максималь- ной гигроскопичности не исчерпывается полностью ее (почвы) поверхностная энергия. Если такую почву погрузить в воду, то ‚мощность слоя адсорбированной воды вокруг почвенных частиц возрастет. Добавочная вода сверх максимальной гигроскопиче- ской, которая адсорбируется почвой из жидкой фазы, будет во- дой пленочной. Эту воду нельзя смешивать с максимальной гиг- 1 См. «Физика почвы», часть 1, глава Т. 18 роскопической, что иногда делают в почвенной литературе, так жак свойства этих двух форм воды совершенно разные;и зависнт °° Количество пленочной ВОдЫ, как и других ее форм, ависиС т свойств почвы. Иногда пленочной воды в почвекгё)с%1 ве;;сі) голь- аксимальной гигроскопической, жо же, сколько и м еской, вО чале а й значительно больше. Пл жленочной воды бывает оНОКНая НО ) жели максимальная гигроско ‚ меньшими силами, не пическая. пра * чвы, поэтому она менее у ; \вягивается к поверхности почвы, Ёиполи ее менее строго ориентированы к \поверхно„стясёаі ЁЁ›ЁВЁЁ:ЁЁ ло связанная почвой, ‘вастиц. Это будет вода рых сласо орт ыхлость слоев возрастает р тированная, причем р ы ы (НАр 3 Й ы, характеризуясь давлен ! 3 'адсорбированной сферы, (напряжени. слоев пленочной воды с мак‹ ем) от 50 атм (по границе аСи а ер- й мерно до 3—4 атм у перифер гигроскопической) и при рии адсор оскольку осмотическо бированных водных пленок. П ивление ! Й высокое и мобильность ее ‚ пленочной воды достаточно ее Низкая, А астениями. В пределах ее она с трудом усваивается р В а ежит ВЛа Й ний предел которой измер га завядания растений, верх измеряется В 4 ичиной 1,2—2%,5 максимальной гигр различных почвах вел пЬвой гиГроскоее инимается за 1,5 м ности и часто в расчетах пр 5 симальной яжении влаги в 15—20 ати. ` гигроскопичности при напр оОЕ Й ое (временное), легко у завядание растений начальн ‘при поливаё;‹ почвы, и глубокое (длительное), болезненное для астений. . ‚ ‚ Р А. Ф. Лебедев сумму двух форм воды — максим%льнср›:;х! РЁЁГЁ:Д скопической и пленочной (в нашем понимании) — 0 ъедД л пол названием максимальной молекулярной влагоемкосп.а. а)лNoзтод хождения этой величины он предложил тр?раЁЁЁОДЁЪ;алогичный оких почвенных колонн ›увлажняемых выс: Вое Ва 6 ме: нг, П. С. Коссович, Г. Н. ; метод применяли Ф. Г. Кинг, `тод цент?рифугировавия; в) метод пленочного равнове}‹}:итяу;желых В первом методе колонна однородного грунта (дл Та еНыЕ по механическому составу образцов не менее 3 м высо Я ол вергается сквозному промачиванию при ьпо"дачое;1 Ыв%%ъ; укларды: авитационной в УПосле стекания из колонны гр на уклады ойно определяется влажност . вается горизонтально и посл ! ь почвы, е почвы в верхней части Предполагается, что отрезок почвы В кодони й тный слой) будет содержа У, (исключая самый поверхностный : аь ВОду ьной молекулярной влаг . соответствующую максимал _ Но вто;ому методу эта величина находится путем тце›;:?с);[р?ув Й и ускорении силы 7Тя ирования смоченной почвы пр ЁЗ%ОО——Ж) 000 @. Остаточная в почве вода характеризуется, как / агоемкость почвы. максимальная молекулярная вл Ы ° Наконец, в третьем методе максимальная молекулярнаёбы;'‹;_ гоемкость определяется в почве путем 'поцекёенияись;рсг›з›сле Ёую- ильтровальной бумаг а почвы между листами ф › Ёіегс отжатия воды масляным прессом при давлении 66 кг/см?. 19