пленочной воды в капилляре от 0,38 до 0,48 мм/мин или от 32,8 . до 28,8 см/ч от «горячего» конца капилляра к «холодному» !. На основании описанного и аналогичных лабораторных опы- тов, авторы приходят к заключению, что в почвах при неполном их увлажнении основной формой передвижения воды является передвижение ее в пленочном виде. Выше было сказано, что наблюдения в природе не подтверж- дают такую точку зрения. Мы имеем несколько замечаний и к описанному выше опыту. , 1. Опыт проводился в замкнутом пространстве, что в почве при неполном ее увлажнении исключено. 2. Примененный в — опыте температурный — градиент — 5 град/см — чрезвычайно велик и в природе не наблюдается. 3. Длина пузырька воздуха в капилляре достигала 20 мм. Все же дальнейшие рассуждения и выводы касаются лишь жид- кой фазы в капилляре. Очевидно предполагается, что перепад температур в самом пузырьке воздуха на его движении никак не сказывается. Такое допущение нам представляется сомни- тельным. ` К теории Б. В. Дерягина и М. К. Мельниковой о передвиже- нии пленочной воды в почве мы еще вернемся в разделе «Водо- подъемная способность почв и мобильность В них влаги», Вода капиллярная ?. Удерживается и передвигается в почве В основном под влиянием капиллярных (менисковых) сил, ко- торые начинают проявляться в порах с диаметром менее 8 мм, но особую силу получают в порах с диаметром от 100 до 3 мк. В порах крупнее 8 мм капиллярный момент не выражен, так как сплошной вогнутый мениск, под которым проявляется отри- цательное давление, не образуется. Поры с диаметром менее З мк в значительном своем объеме выполнены связанной (адсор- бированной) водой, а потому передвижение в них капиллярной- воды сильно затормаживается или полностью исключено (В не- активных порах). В соответствии со сказанным наиболее интен- сивное (на большее расстояние) передвижение воды по капил- лярам наблюдается в почвах средних по механическому составу, типа лёссовидных суглинков, Под влиянием менисковых сил капиллярная вода может пе- редвигаться во все стороны; сила тяжести воды при этом (гид- ростатическое давление) играет ПОДЧИНЕННУЮ роль, частично ‘ Б. В. Дерягин и М. К, Мельникова. Исследования движения воды под влияйием температуриого градиейта, Сб., посвящейный 70-летию акад. А. Ф. Иоффе. Изд-во АН` СССР, 1950, стр. 482—487. М. ельиикова. Передвижение и равновесие влаги в почве при неполном увлажнеиийи. М., 1963. ® Сущность капилляриых явлений в Почвах излагается в главе 5. Здесь же мы даем лишь иекоторые основные характеристики капиллярной влаги. 22 особст- ;;ротиводействуя капиллярному подъему ВОДЫВЁ{Ё/КЁРЁК г;[ ‹;:Пуклону. Ёуй ему при передвижении капиллярной воды На направлении и интенсивности передвижеш;{` КЁГЁ)ЁЛЁЁЕЁОЁ воды сказываются градиент влажности и темп%%)-уёапиллярн‚ая Ёакже градиент химического потенциала (ОСЁени;і аНлляТНая вода передвигается из зоны большего увлаж1`0 я К© МеВЫШЫ, капиллярным потенциалоМ) ® алом). Термокапиллярный потен- уольшим капиллярным п : П тен. Ё;ЁЁ способствует передвижению ка'пиллярнс;{ио ЁОЁЁ; р:ЁЁт абнием нагретой в менее нагретую зону, что сопряже 6 @ 6 Рис. 10. Различные формы капиллярной воды (схема): «подве- а — вода капиллярная ‹подперёёёё&овд_ Ъ?ОЁЗР:{Ё;ЁЁ?ЪЁ%ЁЁ“О& Ёав— ‚ — радиусы м ; » — (на шенная» › ’Ё‚‚Ё...{Ёкаи?и;д в— вода капиллярная «посаженная» ( ленне под иижние мениски) поВы- в том же направлении поверхностного натяжеъ;;х{;евіаа;}; лилярной шением вязкостиИ ВодЫ. Наконеъ„щ‚ на Цередвижповышающий НОЙ воды сказывается и химический потендиал, оыа стное понижающий осмотическое давление раствор з поверхнослвое натяжение в мевиске. В конечном счете нбапра ЛОНЕ Кн вобя ного потока влаги будет зависеть от алге раЁЁ КОЙ СУа о взаимно переплетающихся Влияний градиен1т : .адиента рного й термокапиллярного, градиента напора воды, гр потенциала. ые ‚скоі:*(;адростатическое давление капиллярная в;›ЁЁ пЁ› игрп);}ЬЁЁвви- воды, даже подпираясь ими, не передает, но с жении, как отмечено выше, ему ПОДве%жена.Ю й подвешенную. Различают капиллярную воду ло перту „подвешенную. В первом случае капилляры нижней своей {{Ёсёь)‚юво Ётором н я ГРУЙ%ОВОЙ водой ИЁЁХВЁЁЁЁЁОЁЁЗЁЫ(%Ё%рва‚ны .и удерживаются от ВОдОНОС ] й ЁаЁеЁнЁавнодействующей сИлой мениск1о(1)з % ьпр%%бпа:‘іёі‘нйиеёіл ;Ёай верхней части смоченного слоя (рис. ‚ )б.людаться в лузай капиллярной подвещенной Воды будет на 23