боыа;ее ценна, что именно в таком виде (в виде капилляриой во- Ёран Ёі%кно делать запасы воды в почве и длительно их со- Капидлярный механизм является основным при передвиже- нии солей в почве из нижних горизонтов в верхние. Вода гравитационная, или свободная. Она заполняет в почве крупные некапиллярные поры и передвигается под влиянием силы тяжести вниз или в стороны по уклону водонепроницаеъйых слоев. Через эту форму воды в почве, в случае ее сплошности (верховодка, грунтовые воды), передается гидростатическое давление. Она является источником всех остальных форм воды в почве, а также грунтовых вод и верховодки, но и в свою оче- редь может конденсироваться из парообразной воды. Возникно- вение в почве элювиальных и иллювиальных горизонтов в основ- ном связано с передвижением гравитационной воды. В незасо- ленных почвах осмотическое давление этой воды бъ}дет всегда меньше 0,5 атм, поэтому она легко достунна для растений идв случае проточности, может быть источником нормального ‚их водного питания. Болотная растительность нормально разви- вается и на застойной гравитационной воде. Р “Степехгь связи разобранных различных форм воды с твер- дой фазой почвы можно иллюстрировать схемой: ° Дисперсная ОН + —- Р (Н—ОН) х молекул | Н,О | н,0 <— частица <— - < Ца<__ Н2О < — — + — почвы _ оН (Н—ОН) х молекул \/ гхимически связанная \/ адсорбированная (макси- и `кристаллизациоцная ° | мальная гнгросколяческая + М ка- пнлляр- вая \/ гра- витаци- онвая Вода твердая (лед — полигидрол). В зонах промерзания почв играет большую роль в почвообразовательных процессах вода твердая. Процесс замерзания воды в почве наблюдается после- довательно от свободных ее (воды) форм к связанным. Свобод- ная вода в незасоленной почве замерзает при отрицательных температурах, близких к 0° С. Отрицательные температуры, при которых замерзает капиллярная вода, возрастают по ’ыере уменьшения диаметра капиллярных пор до десятков градусов! Вода, соответствующая максимальной гигроскопичности, в поч» в_а;‹зэ ЁЫСЭОКОИ адсорбционной способностью не замерзаетг и при таВ К та закономерность определяет роль промораживания в процессах структурообразования. Природные отрица- 1 Капиллярную воду мы не считаем свободной; мениск в капилляре воз- иикаёт при силовом взаимодейств ; накаст при действии воды и почвы; эта форма воды из почвы 26 жельные температуры не влияют на структуру сухой почвы. Про- мораживание оптимально смоченной почвы (не свыше общей ее влагоемкости) сопровождается улучшением структуры почвы: за ечет спрессования комков и зерен водой, замерзшей в крупных Борах, и за счет возрастающей коагуляции коллоидов В неза- мМерзших объемах воды вследствие повышения В НИХ концент- рации электролитов. Промораживание переувлажненной почвы, торая как бы налита водой, сопровождается разрывом льдом ‘комков и зерен и почти полным обесструктуриванием почвы. Кроме того, замерзшая в таком состоянии почва весной до ее оттаивания является абсолютным водоупором, В то время как структурная почва, замерзшая при средних степенях увлажнения, обладает даже в замерзшем состоянии заметной водопроница- емостью. В форме льда почва может накапливать значительные за- пасы воды, что является положительным для местностей с сухой ‘весной, например для Дальнего Востока. Однако этот же про- ‘несс на заболоченных территориях вызывает пучение грунтов. Вода парообразная. Согласно исследованиям Лебедева, при эвлажности почвы свыше максимальной её гигроскопичности 0от- эносительная влажность почвенного воздуха равна 100%. Это препятствует просушиванию корней растений. Из этого же факта вырисовывается механизм передвижения парообразной воды в ночве. Так как влажность всех почв, за исключением самого поверх- ностного слоя, всегда выше максимальной гигроскопической, то относительная влажность воздуха в них на глубинах 100%. А так как упругость водяного пара, насыщающего пространство, повы- шается вместе с температурой, то, следовательно, в силу разли- чий в упругости парообразная вода в почве будет передвигаться из слоев более нагретых в слои менее нагретые. Выявление данной закономерности позволяет предугадывать размеры и на- правление конденсационных процессов в почве, что важно для познания водного и теплового режимов почв и для обеспечения почв влагой. Упругость водяного пара в почве в соответствии с известным уравнением Томпсона зависит также от толщины водных пленок в почве. При изотермических условиях диффузия водяного пара будет направлена в ту сторону, где адсорбдионно смачивающие пленки тоньше (Мельникова, 1963). Вода внутриклеточная. Содержится в отмерших и недоразло- жившихся остатках растений в почве, например в дерновых го- ризонтах и лесных подстилках, при запахивании сидератов, пла- ста трав и др. До высвобождения этой формы воды из клеток отмершей растительной ткани растениям она — недоступна. Большой процент такой воды содержится в болотных почвах и особенно в недоразложившихся торфах. 27