а влажность почвы ниже максимальной гигроскопичности, не- мыслимы голые частицы в почве: они будут покрыты островками молекул воды, адсорбированными на наиболее активных уча- стках почвенной поверхности. Вторая ошибка в схемах Ферслюиса для стадий пендулярно- го и даже фуникулярного увлажнения заключается в том, что частины его «идеальной почвы» в точках их соприкосновения вплот- ную прилегают одна к другой и тем самым частично разрывают водные «кольца», «пленки», «манжеты» (рис. 67, 6). Это противоречит расклини- вающему действию адсорбирован- ныз пленок воды, которое в тысячи раз превосходит ван-дер-ваальсовы силы взаимопритяжения частиц и вес самих частиц, даже если учесть его для большой толщи почвы '. Отличие нашего представления о фазах — нарастающего увлажнения почвы, начиная с «ленто-капилляр- ной точки» и выше, от фаз увлажне- ния по Ферслюису очевидно из со- поставления рис. 66 и 67. К сожалению, ошибочные схемы Ферслюиса без должной критики вошли в ряд работ о водных свойст- Рис. 68. Механизм движения Ва)Ё "равы, в труды Кина , Долго- воды в почве при различных ва“, Роде* и др. Выделение Ферс- степенях увлажнения (схема люнсом лишь трех форм капилляр- Ф. Е. КОЛЁЁЁ‹ЁЁЁ#' К. Мель- ной влаги в почве («пендулярной», а— гравитааноао я б — калид- фуникулярной» и «собственно ка- лярный; @ — пленочно-мениско: пиллярной») также — недостаточно ё — пленочио-осмотиче- скнае —р пЛеночнО-осмо для агрономической оценки почвен- ной влаги. Как было показано в раз- деле «Формы воды в почве», в на- 'Б. В. й : ' 1932, 1 ]\/{[і%я Гн. Упругие свойства тонких слоев воды. Ж. Физ; химии, Б. В. Деряг ‚ В. и Н. Механические свойства то а Е Физ. химии, 1934, т. М, вып. 9—3, М.—-Л Нких слоев Жидкостей. Ж. Б. В. Дерягин, М. К. Мельн-их‹ОВа. К оп . я еделению - СЁЪЁР; передвижения почвенной влаги. «ВОПРОСЫ агро т ‘физикиь номической физики», Л., * Б. А. Кин. Физические свойства почвы. М. — Л., 1933, стр. 83, 84 . * о - С Д ОЛГ В. Ъісследования ПОДВИЖНОСТИ почвенной влагиИ И ее До СТУПНОСЁИ ДЛЯ 1)аС1енИ . Ъ[ЗЦ'В() А СР‚ 948‚ с р 4 492 ` Й Н СС 1 тр. 1‚ . - А. Роде. Почвенная влага. М 1952 ‚ М., ‚ стр. 56, 57. А. А. Роде. Основы учения о почвенной влгзге. Л., 1965, стр. 58—59. 156 зтоящее время применяется более дифференцированная их ха- рактеристика. На рис. 68 схематично показано передвижение воды в почве при различных, ранее отмеченных стадиях увлажнения. На рис. 68, а дана схема увлажнения, когда все поры почвы заполнены водой, Передвижение свободной, или гравитационной, воды в этом случае следует под влиянием силы тяжести. После стекания гравитационной воды наступает стадия максимального капилляр- ного увлажнения (рис. 68, 6). Поры, ранее занятые гравитацион- вой водой, заполняются воздухом. Это наиболее благоприятная стадия для произрастания большинства культурных растений. В силу высокой мобильности капиллярной воды растения беспе- ребойно снабжаются ею при нормальном дыхании корней и при. максимальной развитости микробиологических процессов. Дальнейшее просушивание почвы ведет к уменьшению капил- лярных связей и к возрастанию связей пленочных (рис. 68, в). Капиллярная вода остается в виде угловых манжет и в волосных капиллярах. Интенсивность передвижения ее резко снижается. В общем балансе более заметным становится пленочное передви- жение воды. В интервале влажностей от максимальной гигроскопической и до влаги начального завядания растений преобладает пленочное крайне вамедленное передвижение воды, направленное от пленок более толстых (с меньшим напряжением влаги) в сторону пленок меньшей толщины с 'большим напряжением и большей расклини- вающей силой. Наконец, при влажности, равной максимальной гигросколич- ности почвы и ниже ее (рис. 68, г) , пленочное передвижение воды полностью прекращается; наблюдается диффузное передвижение воды в форме пара, причем доминирующую роль при этом, как отмечалось выше, играет температурный градиент. Передвиже- ние воды в форме пара имеет место в почве и при других стадиях ее смоченности ( см. рис. 68, 6, в, г), но в сильно просушенной почве эта форма движения воды преобладает. Различный характер передвижения воды в почве в разные фа- зы ее увлажнения хорошо иллюстрируется и кривыми сушки почвы. На рис. 69 приводится результат одного из лабораторных опытов Колясева и Мельниковой (1949). Как видно из данных ри- сунка, качественно кривые сушки для всех образцов весьма од- нотипны. При высокой влажности, когда наблюдается интенсив- ное передвижение капиллярной воды, кривые сушки располага- ются параллельно оси абсцисс: расход воды на испарение в единицу времени постоянный. Упругость пара над поверхностью почвы в это время равна упругости насыщенного пара. При пос- ледующем уменьшении влажности почвы ниже общей их влаго- емкости на кривых сушки выявляются два или три перегиба па- дающей скорости сушки. Это периоды: а) пленочного протекания 157