личение ее отмечается, примерно, до уровня общей влагоемкости материала. При влажности почвы свыше общей влагоемкости вследствие повышенного разведения почвенного раствора элект- ропроводность почвенных образцов снижается. Точка перегиба кривых отмечается тем раньше, чем ниже влагоемкость мате- @ Риала. Например, для горизон- 2% ЛЮ та А, дерново-подзолистой поч- вы перегиб кривой отмечен при ‚ — 23—24% влажности, а для пе- регнойно-аккумулятивного гор. А чернозема он наступил при 45%. Наличие перегиба в кривых электропроводности свидетель- 4 ствует о том, что при высоких степенях — увлажнения почвы (свыше общей влагоемкости} метод определения влажности почвы по ее электропроводно- А сти полностью непригоден, так как на кривых выявляются участки с одинаковой электро- проводностью на восходящих и нисходящих их отрезках при резко различном увлажнении. 2 Т> Например, лёссовидный сугли- нок имеет электропроводность 170.10-° обратных омов при влажности 25 и 65%; гор. А чернозема имеет одинаковую 200 - ® *Ялектропрововность В ! /дм ® е ® 4; 0 20 20 « ё Вложность # % Рис. 101. Электропроводность почв в обратных омах. Дерново-подзо- листая тяжелосуглинистая почва: ности 4 о гор. А А», В; чернозем обыкно- О и 65% ит.д. венный, гор. А и материнская по- Из графика рис. 101 сле- рода — Д (лёссовидный суглинок}) дует также, что различной с глубины 370—400 ‘см электропроводностью — облада- ют не только разные по типу почвы, но и отдельные горизонты одной и той же почвы, Поэтому влагомеры нужно тарировать порознь для каждого горизонта. В заключение оценки электрометрического кондуктометриче- ского метода отметим, что при определении влажности почвы он может быть использован, как приблизительный, и лишь в интер- вале смоченности ее от влаги завядания растений до общей влагоемкости (рЁ от 2,6 до 4,2) 1, * Н. А. Качинский. Физика п . . очвы в работах УП Международного конгресса почвоведов. Вестн. Московск. ун-та, 1961, No 3, табл. 1. унароя 272 электропроводность при влаж- Шире, чем при определении влажности почв, этим методом пользуются при изученни водопроницаемости и водоподъемной <пособности почв для выявления границ между смоченными и сухими слоями (см. рис. 23, 36, 37, 38, 81). Он также пригоден для определения глубины промерзания почв, так как при замер- зании воды электросопротивляемость почв резко возрастает. В настоящее время предложено много конструкций влагоме- ров, основанных на учете электропроводности почвы. В СССР значительным распространением пользуется «Измеритель влаж- ности почвы АМ-11», изготовляемый Рижским опытным заводом гидрометприборов. На рис. 102 изображен влагомер Боуякоса, нашедший широкое применение в США. Радиовктивные методы измерения влажности почвы. 1, Гаммаскопический метод определения запасов воды в поч- ве. Этот метод частично описан в первой части «Физики почвы» применительно к определению абсолютного веса почвы (суммы всех её фаз: твердой, жидкой, газообразной + живого населе- ния). Здесь мы кратко опишем принцип использования гамма- скопического метода для определения влажности почвы. Гамма-лучи при прохождении через почву или грунт рас- сеиваются ими. Причина рассеивания — столкновение гамма- фотонов с электронами атомов почвы, в силу чего часть фото- нов выбрасывается обратно в пространство, окружающее источ- ник гамма-излучения. Чем больше плотность почвы и чем выше ее влажность, тем сильнее она будет рассеивать — (поглощать) гамма-лучи. Процесс рассеивания гамма-лучей, излучаемых введенным в почву датчиком, определяется: а) рассеивающим (поглощаю- щим) влиянием твердой фазы почвы и б) рассеивающим влия- нием почвенной влаги. Если гамма-излучатель установить в поч- ву стандартно с определенной плотностью почвы, при постоян- стве интенсивности излучения и направления потока гамма-лу- чей, а также постоянного расстояния между датчиком лучей и счетчиком, регистрирующим рассеивание их, то при дальнейших наблюдениях изменение степени поглощения лучей будет зави- сеть лишь от колебания влажности почвы. Исходную влажность почвы определяют одним из вышеописанных методов, обычно сушкой её в термостате. При этом в исходный период должны быть известны интенсивность гамма-излучения датчиком и сте- пень рассеивания лучей почвой. При дальнейших определениях влажности почвы учитывается лишь степень поглощения лучей почвой: при возрастании влажности поглощение лучей будет расти, при подсушивании почвы — падать. Располагая вышена- званными показателями, по формуле можно рассчитать- влаж- ность почвы в миллиметрах водного столба. В качестве источника гамма-излучения используют Со® с периодом полураспада 5,32 г, С5!%? или препарат радия с интен- 273