рованном — на 49,4 см!. На рис. 61 сопоставляется быстрота поднятия воды по капиллярам от уровня открытого водного зер- кала для трех типов почв тяжелого механического состава: чер- нозема обыкновенного, чернозема южного и столбчатого солонца (все почвы из Чапаевского района Куйбышевской обл.). Как видно из графика, Обыкновенный глинистый «ернозем наилучшей — водоподъемной лежь — (0б. Гражданекий у допод _ 30е - способностью обладает наи- к НН более структурная почва — < 27 Ра 5 - эбыкновенный чернозем. Он ® т поднял воду на высоту 30 см Ё |||- за 24 4, тогда как в столбча- Ъ 0 ГУ пп и 2 том солонце на ту же высоту Чосы` вода поднялась по капилля- Ижный тяжелосуглинистый уернозен рам лишь за 160 су Т'„МИНИ' _%›а[ая лшеницо ° ©. Рамоновка мальной капиллярной про- а водимостью в солонце обла- = - __„——_‘ Ё 'ёт | — ‘ дает иллювиальный столб- э / , чатый горизонт с сильно раз- & о7 витой неактивной порозно- Ё}о і стью в столбах и с крупными о00 й # трещинами — между — ними. Чосы ` Слабая мобильность воды в Темнакаштавовый | 2ЛиНитый согонец солонце, особенно в иллю- Делана & Покробсков- виальном — его — горизонте, - определяет, как увидим да- //“ лее, высокий процент в нем / влаги завядания для расте- ний, так как доступная рас- тениям вода не успевает под- сасываться к участкам пот- 040 6‘%„‹/20 160 ребления ее в ризосфере кор- ней растений. С этой же особенностью солонцов сопряжено так на- зываемое подсолонцовое за- соление. Горизовт С солонцов обладает лучшей капиллярной проводимостью, нежели В. В период глубокого промачивания (преимущественно после весеннего снеготаяния) и просушивания ночвы с поверхности раствор из влажного горизонта С подни- мается вверх. Достигнув столбчатого или глыбистого иллювиаль- ного горизовта В,, обладающего минимальной капиллярной проводимостью, капиллярный поток останавливается. На этой а Зробень бовы = & ® & ЛОМ Рис. 61. Водоподъемная способность почВ * Н. Н. Долгополова. Физическая и агротехническая характеристи- ка почв лесостепного профиля в условиях Центрально-Черноземного заповед- ника. Тр. Центр.-Черноз. гос. зап., М., 1948. 132 глубине, преимущественно через многочисленные трещины, идет интенсивное испарение влаги со сбросом солей в подсоЛОНЦОВОМ горизонте, Высокая мобильность воды в структурной почве, где она рас- ходуется внутри комков и зерен, а также передается от комка к комку, является положительным ее качеством, так как способст- вует нормальному снабжению корневой системы водой. Однако там, где идет борьба с засухой, необходимо не допустить эту воду к самой поверхности почвы, откуда она будет теряться на физическое испарение в атмосферу. Для этой цели самый верх- ний слой пашни, мощностью примерно в 5 см, нужно поддержи- вать в рыхлом крупнокомковатом состоянии. Капилляры такого слоя слабо взаимодействуют с нижележащей пашней. Грубоком- коватый верхний слой просохнет, но в дальнейшем — он будет играть роль мульчи, защищающей пашню от испарения воды. Из данных рис. 61 видно, что интенсивность капиллярного подъема воды в почвах во времени затухает и в почвах и грун- тах, лишенных слоистости, и характеризуется обычно параболи- ческими кривыми. Капиллярное передвижение воды в почве значительно ослож- няется в случае повышенных концентраций почвенного раст- вора. Если раствор еще не пришел в равновесие с поглощающим комплексом почвы, то наблюдается обмен катнонами. Поглоще- ние почвой из раствора сильно гидратирующихся катионов, на- пример Ма (осолонцевание), обусловит рост неактивной пороз- ности почвы и соответственно ослабит интенсивность капилляр- ного — передвижения воды. Наоборот, поглощение — слабо гидратирующихся катионов (К+, Са*+) будет иметь обратноё воздействие. Выше мы отмечали минимальную капиллярную проводимость столбчатого горизонта солонца. Эта проводимость заметно возрастает, если раствор содержит значительное Коли- чество сернокислого или хлористого кальция. При наличии ионного равновесия между раствором и твердой. фазой почвы дальнейшее увеличение концентрации раствора обусловит частичную дегидратацию почвенных мицелл и тем самым расширит объем активных пор, способных проводить капиллярную воду. Этому же будет способствовать коагуляция коллоидов почвы под влиянием электролитов, сопровождающая- ся возникновением более выраженной микроструктуры почвы !. Наконец, наличие солей в почвенном растворе изменяет плот- ность, вязкость и поверхностное натяжение жидкости, что не- посредственно сказывается на высоте капиллярного ее под- нятия. ! П. Фагелер. Режим катионов и воды в минеральных почвах. М., 1938, стр. 130, 148, 149. 133