* В почвенной литературе известны предложения определять влажность почвы по степени ее усадки под определенным дав- лением (Колясев, 1950) или по сопротивлению почвы вкалыва- нию в нее зонда; по степени оптической неоднородности поверх- ности почвы при различном ее увлажнении (Покровский, 1933), путем отгонки воды из почвы с инертными жидкостями; по тел- лопроводности почвы и др. Мы не станем их здесь описывать, как не нашедшие пока применения в почвенной практике. „Методы стационарного определения влажно- сти почвы в поле с помощью различных прибо- ров. Буровой метод взятия образцов почвы в поле и последую- щее определение в них влажности термостатно-весовым спосо- бом в лаборатории дают вполне достоверные результаты. Однако ясно, что этот метод весьма трудоемок. Поэтому естественны поиски в почвоведении и смежных дисциплинах менее трудоем- ких методов определения влажности почвы, © использованием современных достижений точных наук, в первую очередь — тео- ретической физики и ее раздела — термодинамики. В последние десятилетия значительное внимание привлекли методы тензиометрический, электрические (емкостный и по элек- тропроводности почв), гаммаскопический и метод замедленных нейтронов. В такой последовательности вкратце и ознакомимся с этими методами, используя отечественный и зарубежный опыт. Тензиометрический метод определения влажности почвы. Те- ория действия тензиометров и несколько конструкций этих при- боров (см. рис. 72) описаны нами в разделе «О методах опре- деления всасывающей силы почвы, водоподъемной ее способ- ности и мобильности воды» при характеристике всасывающей силы почвы и дифференциальной ее порозности. Но тензиомет- ры можно использовать и для определения влажности почвы. Ранее было отмечено, что всасывающая сила почвы тем выше, чем почва суше. Диапазон применимости тензиометра для ха- рактеристики этой силы почвы укладывается в рамки от 0 и при- близительно до 0,75 6 или от 0 до 570 мм ртутного столба. Такое напряжение соответствует влажности почвы от верхнего ее пре- дела после длительного дождя или искусственного полива и примерно до 50% от общей влагоемкости. Если на данной конкретной почве при различной ее смочен- ности систематически определять влажность обычным буровым и термостатно-весовым методом и на тех же глубинах фикси- ровать показания всасывающей силы почвы с помощью ранее установленных здесь тензиометров, то можно составить таблицы перехода от показаний тензиометров к влажности почвы в % ее веса или в мм водного столба. Имея такие достоверные таб- лицы, в дальнейшем можно ограничиться наблюдениями лишь 268 за показанием тензиометров, а влажность почвы рассчитывать по ранее установленным переходным коэффициентам, В США массовое распространение тензиометры нашли на орошаемых полях. В этом случае нет необходимости выводить коэффициенты перехода от показаний тензиометров к влажно- сти почвы во всем диапазоне всасывающей ее силы. Достаточно установить их для диапазона оптимального увлажнения почвы для растений, например для диапазона относительной влажно- сти при орошении 100—75%'. В этом случае переводную шкалу можно составить по заранее заданным влажностям почвы. Исследуемая почва с установленными на различных глуби- нах тензиометрами доводится в разных ее образцах путем по- лива до всасывающей силы в 20, 40, 60, 80, 100 мб и определя- ется ее влажность. Позже, регистрируя всасывающую силу поч- вы в поле е помощью тензиометров, устанавливают влажность почвы и нуждаемость растений в поливе. А зная влажность почвы при определенной всасывающей ее силе и влагоемкость почвы, рассчитывают поливную норму для данного конкретного участка. В США изготовляется несколько систем тензиометров набо- рами для глубин от 10 до 150 см. Тензиометры в заводском оформлении получили весьма простую конструкцию. Они приме- няются с воздушными вакууметрами (ем: рис. 72, в), с ртутны- ми монометрами или водными колонками. Учитывая портативность работы при определении влажности почвы тензиометрическим методом и тот факт, что первоавтором тензиометра является советский ученый В. Г. Корнев, мы долж- ны форсировать применение этого метода в СССР по крайней мере на орошаемых участках. Тензиометрический метод определения влажности почвы име- ет, конечно, и свои ограничивающие факторы. О них сказано в упомянутой главе. Электрометрические методы. 1. Емкостный метод. Диэлектри- ческая постоянная свободной воды в почве, молекулы которой полярны, близка к 81. А диэлектрическая проницаемость непо- лярных минеральных компонентов почвы — 6—10. Отсюда сле- дует, что в сырой почве диэлектрическая проницаемость в основ- ном будет зависеть от ее влажности, В меньшей степени она определяется содержанием солей в почве и температурой. За- метное влияние на диэлектрическую проницаемость оказывает плотность диэлектрика, поэтому ее в эксперименте необходимо поддерживать постоянной. Поскольку в почве при средних и высоких степенях их ув- лажнения диэлектрическая проницаемость будет зависеть, глав- ным образом, от содержания в них влаги, то возникает возмож- ность найти переходные коэффициенты от этой характеристики почвы к ее влажности. 269