Рассматривая грунтовые воды (/ГВ) как возможный источник водоснабжения растений, следует отметить — малую изученность этого вопроса, особенно для Нечерноземной зоны. Учет расхода (испарения) ГВ в кориеобитаемый слой почвы и доли их в Эва- потранспирации позволит не только экономно расходовать по- ливную воду, но и совместно с орошением обеспечить оптималь- ные условия влагообеспеченности растений. Это в свою очередь создаст условия для уменьшения фильтрационных — потоков из ЗА в ГВ, предотвращения выноса питательных веществ из почвы и загрязнения окружающей среды ` удобрениями. Важной само- стоятельной задачей являстся создание простых, дешевых и на- дежных измерительных приборов и разработка методик для не- прерывной регистрации лотенциала влаги в полевых условнях. Поскольку термодинамический подход в полевых — условиях в значительной степени реализуется благодаря — использованию тензиометров, то необходимо сказать несколько слов о их недо- статках, а точнее ограничениях их применения. Интервал влаж- ности, измеряемый тензиометром, изменяется примерно от ЛВ до. 0,5—0,4 НВ (от О до —85 кПа). Если в условиях орошаемого земледелия оптимальный интервал влажности почв в пелом под- держивается в заданных пределах, создающих оптимальные по влагообеспеченности условия для произрастания — растений, то в богарном земледелии водный режим почв не отрегулирован. Поэтому в условиях богарного земледелия использование тензио- метров нередко неэффективно. Не применяют пока тензиометры и на засоленных почвах, С учетом сказанного, а также принимая во внимание необходимость прямой оценки влияния ГВ и других параметров среды на влагообеслеченность растений, следует при- знать наиболее целесообразным совместное использование термо- динамического и водно-балансового, а в ряде случаев и биофизи- ческого методов для оценки и регулирования влагообеспеченности сельскохозяйственных культур. 1,2. Основные термодинамические характеристики почвенной влаги. В основе термодинамического подхода лежит учение о потен- циале почвенной влаги и влагопроводности почв. При взаимо- действии воды с почвой вода изменяет свое энергетическое со- стояние, для оценки которого применяют одии из термодинамиче- ских потенциалов: изобарно-изотермический потенциал, или сво- бодную энергию Гиббса [20, 25, 27, 34, 35, 43, 51, 60, 65, 77, 97, 98, 112, 125, 149, 159, 166, 196, 318, 319, 341). Свободную энергию. Гиббса, ввиду ее зависимости от массы (объема) каждой входя- щей в многокомпонентное тело компоненты, обычно используют в виде удельной величины, называемой химическим потенциалом. Но поскольку химический потенциал характеризует состояние ком- поненты при отсутетвии внешних сил, а почвенная влага всегда находится под их влияннем, то химический потенцил примени- 13