водная поверхность или даже больше ее при условии, что поверх- ность почвы обладает неровностями (см. рис. 80). Наблюдения на Ершовском стационаре были проведены на каштановой глинистой почве через 4 сут после полива нормой 1500 м“/га !. ' Рис. 81. Установка для изучения в лабораторных условиях водоподъемной способности, диффузив- ности почвенной влаги, влагоемкости почв и испа- ряющей их способности. Размер монолитов 15х Хх15х50 см%. Передняя стенка их герметически застеклена. Монолиты по высоте через каждые 10 см снабжены электродами для учета передви- жения воды и влажности почвы. Испарение воды учитывалось путем повторных тарировок каждого монолита: 1 — монолиты с подставными ваннами и термометрамн; 2 — лампы для нагревання почвы; 8 — прнбор для учета электропроводности почвы Наблюдения выполнены сотрудниками кафедры физики и мелиорации почв МГУ на монолитных образцах светло-каштано- вой тяжелосуглинисгой почвы после капиллярного их увлажне- ния до постоянного веса (рис. 81) ?. При таксм увлажнении поч- вы приток воды по капиллярам к ее поверхности равен испаря- ! А. А. Черкасов. Мелиорация и сельскохозяйственное водоснабжение. М., 1950, стр. 30—31. ® Н. А. Качинский и др. Испаряющая способность почв светло-каш- танового комплекса. Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. М,, 1962. 202 ющей способности почвы (испаряемости) или превышает ее. По данным Урсулова (1937), это наблюдается при влажности почвы не ниже ее общей влагоемкости !. Свойства почвы при этой ста- дии увлажнения на испарении воды сказываются слабо (кроме ее теплоемкости). Так в опыте Эзера ? за период с 22 мая по З июня различные материалы, поставленные в одинаковые условия, испа- рили следующее количество воды в Мм: Материа.л Кварцевый — Известко- — Суглинок Торф Ночва с песок вый песок опытного полЯ Испарилось — 58,00 50,82 5517° 56,37 — 56,47 воды в мм 2. В случае глубокого залегания грунтовых вод, когда капил- лярная кайма не достигает корнеобитаемого слоя, промоченный с поверхности слой почвы начнет постепенно просыхать. Как описывалось в главе 5 (см. рис. 62, 63, 64), вода по капиллярам будет подаваться снизу вверх. Заполненные водой крупные ка- пилляры станут питать мелкие. В этой стадии увлажнения (при влажности почвы ниже общей влагоемкости) просыхает весь про- моченный профиль, но наибольший расход воды отмечается у поверхности. Интенсивность испарения при этом, кроме погодных условий, зависит от капиллярной проводимости почвы. По мере высыхания почвы все большая часть капилляров будет выклЮ- чаться из водопроводящей системы (см. рис. 80). Подача воды к поверхности начинает отставать от возможного испарения. Верхний слой сохнет. Фронт капиллярной подачи воды опускает- ся. Испарение ее от капиллярно смоченного слоя идет теперь подповерхностно (см. рис. 62, 63, 64). Через просушенный поверх- ностный слой пары в атмосферу проталкиваются диффузно. Борьба с испарением на этой стадии увлажнения почвы заклю- чается в рыхлении самого поверхностного слоя для прерывания капиллярного тока воды или создания на поверхности почвы слоя мульча. 3. Когда в смоченном слое останется лишь тонко калилляр- ная и адсорбированная вода, передвижение ее в Жидком виде практически прекращается, наступает стадия диффузного пере- движения паров воды, насыщающих пространство, из мест с большей их упругостью к местам с меньшей упругостью (из гори- зонтов с более высокой температурой в горизонты с менее высо- кой температурсй). Эта стадия увлажнения соответствует влаге завядания растений и в зависимости от степени выраженности капиллярной проводимости почвы колеблется от 1,2 до 2,5 мак- 'А. Н. Урсулов. Испаряющая способность различных структурных фракций почвы. Ж. «Почвоведение», 1937, No 4. * К. Езег. Ошегзисвипоеп йБег еп Е1пНи5$ 4ег рвузКаНвсвеп нп свепизсвей — Е1сепзсваНеп ев Войепз аи йеззеп — ХТегфипеипезмегтбреп. Еогвевипвеп, В4. УП, Ней 1—--4. 208