после полива её или дождя при условии глубокого залегания грунтовых вод или верховодки и при механическом составе поч- вы, постепенно укрупняющемся от поверхности почвы к ниЖнНиИМ ее слоям. Выделяем еще воду капиллярную «посаженную» (на мени- ски), которая образуется при движении воды внутри почвы при резкой смене механического ее состава, например при наличии песчаных прослоек или линз, а также по границе с внутрипоч- венными пустотами (рис. 10, в и рис. 11) !. Капиллярная вода бы- вает «закрытая» и «от- ы _,{...д‚ . вения воздуха). Типичный у .П'Ъ'.д ы й " ЛЬ ор © К случай первой категории ННЕа ООО ТЕН Ь' чаблодаскя позрых ;?"1...'-" Й 'Л]›Ш "‚.'ПШ\Ё!""‘"‘Й‘М{ |‹°’...ч"і .і\]і"'Шіі' Ёт'”.Ц ственно над уровнем грун- .‚'„“Щ&"щ“щі' ТОЛАЛОЩАЕТ |No ‚...[] ИГИ товьі{х вод или верховод- ки, когда все капилляры ':А"_” :__ '; : °.' _'_"’ „ заполнены водой, хотя в этой воде всегда в боль- тшем или меньшем количе- стве содержится раство- ренный воздух. На рис. 12 схематично — изображено сочетание различных форм воды в почве. По мере движения вверх от питающего водного слоя капил- лярный подъем воды в серии крупных капилляров будет при- останавливаться. Просветы их будут заполняться Ввоздухом, » 44 @ # о@ +Ф *оо; Ю й оочь Рис. 1. Вода в почве капиллярная «по- саженная», А: —- суглинистый слой; 2 — песчаная прослойка (рис. Ф. Цункера) перемежающимся © водными участками тонких капилляров. ЭТО_ буде}` зона открытой капиллярной воды (рис. 12, в). Типичной зоной открытой капиллярной воды будет вода капиллярная, подвешенная в структурной почве после дождя или через неко- торый период после полива. Капиллярная вода передвигается под влиянием менисковых сил от пересыщенных Вводой слоев вверх и в стороны. Она передвигается и в зоне воды капиллярной, подвешенной от более смоченных участков к менее смоченным. В этом случае крупные капилляры питают мелкие, являясь для чних как бы микроводоемами (рис. 13). Теоретически возмож- * Здесь же. оговариваемся, что мы отнюдь не представляем себе систему пор в почве как совокупиость трубок разной формы и диаметра. Но некоторые закономерности капиллярных явлений, без ущерба для сути теории, легче пдо- демонстрировать на трубках так же, как мы это делаем, применяя иногда схё- му идеальной почвы, состоящей из шаров одинакового или разного диаметра пря различных их укладках, или когда применяем понятия «эффективного» диаметра пор, механическ.:х элементов почвы и др. 24 крытая» (для проникно-, Й лоя ный подъем капиллярной воды от уровня водёоносно];окаі1 тоя измеряется 10 м. Практически наблюдаемый наибольши Й ироде отмечен до 4—6—7 м. пярный подъем в преР°л Напряжение — капилляр- ной незасоленной воды при наличии в капиллярах и Во- ды адсорбированной колеб- лется примерно от 3—4 атм (в тонких капиллярах) до г‘унт%%е%д„ ‚ Ловерхность почбы ДуУНТе, й Рис. 12. Формы воды в почве (схе- ма Ф. Цункера, видоизмененная автором): — частица почвы; 2 — вода выпавше- {*о дождя, просачнвающаяся в почву,; это свободная (гравитационная) вода, легко доступная растениям; 8 — вода, связаниая почвой, не усвояемая расте- иием, или гигроскопическая вода; 4 — почвенный воздух © парами воды; 5 — вода — пленочная, рыхлосвязаниая почвой, с трудом усвояемая растением; 6 — зона открытой капиллярной воды — вода и воздух заполияют поры почвы вперемежку; 7 — вода — капиллярная, легко усвояемая растением; & — зона замкнутой капилляриой воды — все по- ры заполиены водой; 9 — уровень трун- товой воды; /0 — грунтовая вода Рис. 13. Схема. капиллярного рас- сасывания воды при отрыве поч- венных Вод от открытого ВОДНОГО зеркала (схема автора): д — схема трубок: крупный капилляр, питающий тоикие; 6 — схема почвеинь:{х частиц: крупиые капилляры, заполнен- ные водой, питают — мелкне капил- ляры; 1 — почвенная частица; 2 -- тои- кие капилляры, сосущие воду из круп” лых; 8 — зона крупиых пор, дишениых капиллярной воды; # — вода, связаниая почвой; 5 — зона крупиных пор, запол- ненных водой 0,5 — в крупных. Эти величины ниже осмотического дЁВЁЁ};ЁЁ-‚ обычно наблюдаемого в клеточном соке корней растений, го- му капиллярная вода легко доступна растениям и является С, новным источником их водного питания. Эта форма воды т 25 `