ВЕСТНИК ИРРИГАЦИИ 83° уется самим растением, Ливингстон выдвигает взамен уствичной ре- яцни анеустьячную регуляцию, сводящуюся к „начинающенуся пол. ыжанию'' листьев. Эта регуляция может исходить’и от корневой систе-. 1 при прогрессивном нссушении почвы. \е вдаваясь глубже в рассморение упомянутой литературы, кри- еский разбор которой читатель может найти в работах Максимова, ечу, что некоторые исследователи находили иногда два мансимуна на чнспирационной Кривой; но, рассматривая эти случаи, Максимов от- гает их, как недоказательные, `Остановлюсь, однако, еще на работе мисс Шрив, *) которая оп- ленно выступает с утвержденнем, что такие два максимума имеются. Шрив. работала с пустынной древесной породой с редуцированными стьями, Раппзоп1а писгоруПа, из сем. бобовых. Методика ее состо- в заключении об'екта под стеклянный колокол и уловлении (непол-. водяных паров хлористой известью, Те ненормальности условий, эторые возникают для растения, находящегося под стеклянным колоко»` \, ннос Шрив пыталась устранить тем, что колокол затенялся и для уска соета оставлялось лишь отверстие достаточное для освещения няя. Отверстие это перемешалось соответственно ходу солнца. Та- обравом понижалась температура под колоколом, а для регулировки. ности воздуха бралось соответственное количество.. ` Такнм образом удавалось поддерживать температуру и влажность ‘близительно на том же уровне, на каком эти факторы держались во эшней атмосфере. Для учета влажности воздуха под колоколом поме- лиС сужой н смачнваемый термометр; учет влажности в начале и в 16 опыта давал. возможность определять то КОЛиЧество, вОДЯНЫХ а- 1, которое оставалось в воздухе, не будучи поглещено Са,. Под ко- он помещался также фитильный_аткометр, в котором вода испаря- с поверхности влажного песка. Опыты производились как над гор-. Чными растениями (в замкнутых горшках), так и над растениями, си- ини в грунте. Если условия под колоколом и не были вполне тож- нными о внешними, то тем не менес, мы полагаем, характер кри- ой в @з общих очертаниях должен был получиться нормальный, Про- лись опыты каждый раз от 15 минут до 2-х часов. ‚ Во всех кривых максимум транспирации при солнечном освещении ал раньше максимума испарения (около 9 ч.). Почти всегда, вслед. м (около 10% ч.) наблюдалось резкое падение, за когорым следо- Апо новое повышение, ‘достигавшее кульминации около 4 ч, дня, на час: ше или одноврененно с максимумом физкческого испарения. Мисс в думает, что этот второй максимум ускользнул от наблюдения Ли- она вследствие того, что у него интервалы между наблюдениями ‹ слишком велики. Однако, и у Ливингстона имеются намеки на. что оно следует кривой относнтельной` транспирации (отношение ду транспирацией и физическим испарением). Но между относитель: `транспирацией и падением кривой между двумя максимумами соот- ‚н наблюдалось. | Исследовалось также содержание воды в облиственных гпобегах, 'безлистных ветках и сучьях на расстоянии | метра от побегов. Полу- ‘иные кривые дали определенные отношения к кривым транспирации и льной транспирации, из чего следует Вывод, что падение тран- оз бЫгеуе. Тне Чайу МагсЫ о! \гапзр!гаЧоп п а Чезеге РегекКца!! Саг- `Риы. \Уазсмовтоп, No 194 1918 г