Таблица 9 Распределение воды в однородной песчаной колонне после сквозного промачивания и установления равновесия в % на сухой песок Гл у золегания слоя | Ва2ЖнОСТЬ | — аалетанця елоя | Влажность в см в см 0—5 1,9 60—65 7,7 5—10 2,6 65—70 8,9 10—15 2,9 70—75 9,7 15—20 2,6 75—80 11,9 25—30 2,8 80—85 18,1 30—35 82 85—90 14,9 85—40 3,3 90—95 15,7 40—45 3,2 95—100 15,3 45—50 3,8 100—105 15,1 50—55 4,9 105—110 14,7 55—60 5,9 110—115 16,1 115—120 17,0 Анализируя данные табл. & и 9, Коссович выделил в каждой колонне по степени увлажнения песка три зоны. 1. Самая глубокая зона, граничащая с поверхностью капил- лярного раздела — песок-воздух или с поверхностью грунтовой воды, отличается наибольшей влажностью. В случае тонкозерни- стых песков, а тем более тяжелых по механическому составу пород с сильно выраженной капиллярностью все поры в этой зоне заполняются водой. Коссович эту зону называет зоной «наиболь- шей влагоемкости почвы». 2. По мере удаления слоев песка от грунтовой воды все мень- шее количество капилляров в них заполнено водой. Влажность песка прогрессивно падает. По Коссовичу, это зона относитель- ной или копиллярной влагоемкости». 3. Наконец, на значительном удалении от зеркала грунтовой воды выявляется третья зона, где влажность песка приблизи- тельно постоянна. Это зона «наименьшей или пленчатой влагоем- кости почвы», до которой не достигает капиллярная вода, нахо- дящаяся в непосредственной связи с грунтовой водой нижних почвенных слоев; величина ее не зависит от высоты положения почвенного слоя. Напротив, она одинакова на различных высо- тах. Влажность почвы, соответствующая ее наименьшей влаго- емкости, не способна передвигаться в почве» '. ! П. С. Коссович. Краткий курс общего почвоведения. Петроград, 1916, стр. 230. 82 На основании данных опыта Боча Коссович выделил назван- ные выше зоны на глубинах 120—110 см, 110—30 см, 830 см и выше. В опытах Кинга три зоны меняют свое положение в зависимо- сти от крупности песка: чем тоньше по механическому составу песок, тем на большей высоте отмечается переход одной зоны в другую и тем выше в процентном отношении каждая из влагоем- костей. Схема Кинга, Боча, Коссовича с высохими песчаными колон- нами в различных вариантах не раз проверялась многими иссле- дователями (А. Ф. Лебедевым ', С. И. Долговым * и др.), и если говорить о гомогенных по строению колоннах песка, то распреде- ление влаги в них на разных высотах от поверхности раздела (низ колонны) песок — воздух (вода — воздух) близко к истине. Подобные эксперименты необходимы для понимания и расшиф- ровки многих закономерностей водных свойств почвы. Однако Коссович делает ошибку, когда схему о трех зонах смачиваемо- сти, найденную в лабораторных условиях с гомогенными по строению колоннами песка, переносит на природные почвы. В природе даже почвы, сформированные во всем профиле на одной и той же материнской породе, имеют гетерогенное строе- ние в отдельных генетических горизонтах. Это особенно четко выявляется в почвах, где сильно развиты элювиальные и иллюви- альные процессы. Например, в почвах подзолистых, дерново-под- золистых, в солонцах, в солодях (см. табл. 10). Так, в дерново- подзолистых почвах под смешанным лесом влагоемкость пере- гнойно-аккумулятивного горизонта (А,) в два-три раза выше, нежели влагоемкость той же почвы в иллювиальном подгоризон- те В,. Но даже в почвах, где отсутствует передвижение по про- филю алюмо-ферро-силикатной части почв, например в чернозе- мах, мощных, тучных, обыкновенных, влагоемкость верхних горизонтов всегда выше, чем нижних. Это обусловлено большим содержанием в них гумуса, лучшей оструктуренностью горизон- тов, более высокой порозностью. Сложное сочетание в припо- верхностных горизонтах макро- и микроструктуры почвы, черво- точин, дендрин, живых и мертвых корней, трещин исключает возможность сохранения в поверхностных горизонтах почвы пос- ле сквозного промачивания и стекания гравитационной воды лишь воды пленочной, с которой связывает понятие наименьшей влагоемкости Коссович. В случае защиты поверхности почвы от испарения воды здесь длительно сохранится сумма различных форм воды: кристаллизационной, адсорбированной прочно свя- 1 А. Ф. Лебедев, Почвенные и грунтовые воды. Изд-во АН СССР, 1936. Лебедев «наименьшую влагоемкость» Коссовича называет «максимальной смачиваемостью песка» или его «максимальной молекулярной влагоемкостью». ° С. И. Долгов. Исследования подвижности почвенной влаги и ее до- ступности для растений. Изд-во АН СССР, 1948. 83