Определение влагоемкости почвы. После прекращения водо- отдачи монолит переводят в горизонтальное положение; снима- ют доску с одной из сторон его и берут образцы почвы для опре- деления влажности по горизонтам: влажность в этом случае бу- дет соответствовать влагоемкости почвы. Величина влагоемкости почвы, полученная монолитным методом, обычно на 3—5—7% превосходит влагоемкость почвы, найденную в поле. Особенно искаженные величины получаются в нижних слоях монолита, вследствие неизбежного образования капиллярных пленок раз- дела по границе почва — воздух, поэтому величины влагоемко- сти, учтенные для нижних горизонтов монолита на протяжении 30—40 см от нижнего его края, следует выбраковывать !. О номенклатуре влагоемкости `почвы. По вопросу о но- менклатуре влагоемкости почвы нет единства мнений. Выше были разъяснены понятия о влагоемкостях наибольшей, относи- тельной и наименьшей, предложенные Майером, Кингом, Копец- ким и Коссовичем. Из этих трех терминов наиболее часто приме- няется термин «наименьшая влагоемкость», под которым пони- мается максимальное количество воды в почве в весовых или объемных процентах (то же, в мм водного столба) для опреде- ленной толщи почвы, которое она может удержать в себе после длительного дождя или искусственного полива и после стекания из смоченных горизонтов или слоев свободной гравитационной воды. Этим термином пользуются А. А. Роде (1952, 1955, 1960, 1963), М. М. Абрамова (1953), М. К. Мельникова' (1954), А. И. Большаков (1961) и др. Л. П. Розов (1936), С. В. Астапов (1943) эту же характери- стику называют пребельной влагоемкостью почвы; многие авто- ры называют капиллярной влагоемкостью. Мак Лафлин, Бленей и Тейлор (1932) ® предложили называть эту «константу» почвы полевой влагоемкостью. Л. А. Ричардс считает, что такие термины, как «полевая вла- гоемкость» и им подобные, не содержат в себе определенного физического смысла. Даже при защите почвы от испарения воды «полевая влагоемкость» непрерывно уменьшается от высоких степеней влажности (после полива почвы или длительного дож- дя) до самых низких $. Н. А. Качинский (1947) также критикует эти термины, так как ни один из них не выражает физическую сущность характеризу- ! Технику работы монолитным методом см. у С. В. Астапова, «Мелиора- тивное почвоведение». Практикум, М., 1958. * No. М. Мс ГапейВ11п, Н. Е. В1апеу ап4й С. А. Тау!ог, $0й то!збите вЁийТев ав а теапз о? 4е!егти!шпе ге!а! репе!гайоп. Труды ПП Международного конгресса почвоведов, 1 комиссия. М., 1932, стр. 168—178. % 1. А. В1сбБагта $. Айуапсев 10 501 рбуз!св. ТПе ЮегпаНопа|! вос1еЁу о $с!епсе. Гтш!мегыу о? \/!всопа!п. Май!зоп, 1960, рр. 15—93, ` 88 емой «константы» почвы. Напоминаем, что при наименьшей (т9 же, полевой предельной, капиллярной) влагоемкости ПОЧЁЫ Ё ъ;леи содержится, по крайней мере, четыре-пять форм воды. Поэтому, по аналогии с классификацией порозности почвы, Качинский предлагает пазывать описываемую водную «константу» пбочвы общей влагоемкостью. Так как данная влагоемкость почвы удет иметь разное содержание при увлажнении почвы сверху при глу- боком уровне залегания грунтовых вод и при увлажнении с;іиьзі; при близком залегании к поверхности почвы зеркала грунт вю_ вод, то нужно различать «общую влагоемкость, соответствуть щую воде капиллярной подвешгннчи»‚ и «обы“дую влагоеаикос ‚ соответствующую воде капиллярной подпертой». Само собою ра- зумеется, что величина второй характеристики будет зависеть от высоты залегания грунтового слоя или почвенного горизонта над зеркалом грунтовых вод или верховодки: при однородных грун- тах, чем выше в пределах капиллярной каймы он залегает, тем абсолютная величина «общей влагоемкости почвы», соответст- вующей воде капиллярной подпертой, будет меньше. ‚ ‚ Наконец, необходимо уточнить понятие так называемой пол ной влагоемкости почвы. Со времен исследований Коссовича этим термином обозначается такое состояние увлажнения почвы, ког: да все поры в ней заполнены водой. В это время в п(б›чве содеря жатся все формы воды: кристаллогидратная, адсор Ированна_ прочно связанная, адсорбированная рыхХло связанная, капилляр_ ная вода (хотя капиллярные мениски, за исключением поверхно сти насыщенного воднсго слоя, сняты) и вода гравитационная — свободная. При данном состоянии почвы или грунта 111Зо„1ная вла; гоемкость равна по объему общей порозности почвы. В почве Эг степень насыщенности водой создается при наличии водоупорных слоев или горизонтов, когда почва затапливается водой, а также в слоях, непосредственно близких к зеркалу подпирающей воды, если в почве отсутствуют крупные некапиллярные поры. Если почву, затопленную водой, дренировать (например, про- бить водоупорный слсй), то гравитационная. водаЗиз почвы СТЁ: чет, а все остальные формы воды в ней останутся. Значит, х;\р;сь тер удержания воды в почве был разный. Часть ее удержи;н;т...и силами, развитыми в самой почве (кристаллизацио ными, адсорбционными, капиллярными), и Эти силы продолжаю `д 7 ствовать в почве и после дренировакия ее '; это водоудерживаю щая способность почвы, которая определяет различные формы ее влагоемкости. Стекшая гравитационная вода удерживалась не силами почвы, а водоупором в ней. Она может стоять бв почве так же, как в стакане или в любом сосуде, пока не пробьют ему дно. Относить и эту форму воды к влагоемкости почвы неверно, ! За исключением части сил кристаллизационных, КОТОРЫ&„ претерпят ббольшие или меньшие изменения В СВЯЗИ © вымыванием части солей из почвы. 89