=1 2,303 _ (1 _10_0_)= АТ ме П ВВ, )— 808 +-1е ( 100 — 16 /) — 1@ 2‚303% + (2—1ки), — (59) где Н —- высота столба воды в см, эквивалентная напряжению почвенной влаги; & — газовая постоянная = 8,315 - 107 эрг . моль-! гра„дус*‘; Т — абсолюткая температура в °С; М — молекуляр- ный вес пара воды = 18,02 г . моль-!; @ — гравитационное ускоре- ние =981 эрг . г-! см—1; & — относительная влажность воздуха над почвой в %. ` После подстановки перечисленных значений (при 20° С) фор- мула примет вид рЕ` == 6,5 -- 1е (2 — 1е л). (60} Полевые методы определения водоподъемной способности почвы (диффузивности почвенной влаги ). Все полевые методы оп- ределения водоподъемной способности почвы сводятся к послой- ному определению ее влажности над уровнем грунтовых вод или искусственно создаваемой местной «верховодки». Для более на- глядной оценки полученной влажности ее изображают графиче- ски, откладывая на графике по оси абецисс величины `влажно- сти в % веса сухой почвы, а по оси ординат горизонты почвы #в глубины взятия образцов в см. На этот же график и на те же глу- бины, для которых определена влажность почвы, целесообразно нанести кривую максимальной молекулярной влагоемкости поч- ВЫ (поиЛебеДеву). Условно принято считать, что точка пересече- ния найденной кризвой влажности почвы над уровнем грунтовых вод с кривой максимальной молекулярной влагоемкости (см. рис. 77, нижнюю его часть) будет верхним пределом капиллярно- го подъема воды. Если грунтовые воды залегают неглубоко (2,5——4 м от поверх- ности почвы), то высота поднятия капиллярной воды хорошо ‚вскрывается по так называемой капиллярной кайме, которая в почвенном разрезе, просушенном с поверхности, выделяется по цвету (более темный фон нижней части профиля почвы) и по величинам влажиности по всему ее профилю: над уровнем капил- лярной каймы величина влажности резко падает. Рассто„яниеі от уровня грунтовых вод до верхнего обреза ка- пиллярной каймы будет характеризовать высоту капиллярного подъема воды почвой. Слёдует учитывать, что это справедливо лишь для участков чистого пара и для тех случаев, когда верх- ний обрез капиллярной каймы залегает достаточно глубоко от поверхности почвы (глубже 1 м). В противном случае уровень капиллярной каймы, особенно в засушливой зоне, может значи- тельно (по нашим наблюдениям до 15 м) снижаться за счег 190 транспирационного расхода воды и внутрипочвенного физическо- го ее испарения. Вскрытие капиллярной каймы в разрезе позволяет ориентиро- вочно судить и об уровне грунтовых вод в том случае, когда он неизвестен. В суглинистых и глинистых однородных по механиче- скому составу грунтах наличие грунтовых вод можно ожидать на глубине 2,5—3,5 м ниже верхнего обреза капиллярной каймы; в песчаных и супесчаных породах — ниже 1--2 м. При высоком уровне грунтовых вод в сугливистых и глини- стых породах <2,5—2 м капиллярная кайма может достигать поверхности почвы. В этом случае можно лишь утверждать, что водоподъемная способность почвы превышает глубину залега- ния грунтовых вод. В полевых условиях, особенно в орошаемом земледелии, всегда желательно, а иногда необходимо знать водоподъемную способность приповерхностных горизонтов почвы. В случае, ког- да грунтовые воды залегают глубоко, следует в нижней части разреза, сообразуясь с механическим составом и структурно- стью почвы, на глубине 2—3 м создавать временную искусствен- ную «верховодку». В этих целях дно шурфа и прилегающие к нему стенки (на высоту около 10 см) смачивают и в рабочем со- стоянии (консистенция крутого теста) утрамбовывают и тщатель- но протирают с поверхности мастерком или просто доской. В таком состоянии грунт делается почти водонепроницаемым. В образовавшуюся грунтовую «ванну» наливают воду до такого уровня, чтобы ее поверхность касалась ненарушенного грунта на лицевой стенке шурфа, ориентированной на север. Капиллярная кайма начнет быстро подниматься вверх. Отметки высоты подъЪ- ема нужно вести по трем вертикальным линиям, отстоящим одна от другой на 40—50 см. При начале опыта высоту капиллярной каймы зарисовывают через каждый час (6 «), потом — через 4ч и, наконец, через сутки. Чтобы опытная стенка шурфа меньше просыхала, в интервалах между отсчетами ее следует закрывать клеенкой. В описанных полевых методах мы употребляли общепринятый термин «водоподъемная способность почвы». Однако совершенно очевидно, как отмечалось выше, что регистрация интенсивности продвижения капиллярной каймы, как и конечная её высота над зеркалом грунтовой воды, сама по себе еще не дает представле- ния о капиллярной проводимости почвы (о количестве Вводы В г[см?|сек через плоскость, перпендикулярную к направлению ка- пиллярного потока). Две почвы, поднявшие за одно время капил- ‚ лярную КаЙМУ на одну высоту, могут резко отличаться по капил- лярной проводимости: из этих двух почв капиллярная проводи- мость будет выше у той, у которой больше влагоемкость, и вО столько раз выше, во сколько влагоемкость этой почвы превосхо- дит влагоемкость другой. Таким образом, интенсивнвость продви- 191