ния ее тензиометрами и капилляриметрами, т. е. в пределах_ пре- имущественного действия капиллярных сил, рассмотрена более подробно. Ёторой по значению — гидрофизической — (термодинамической) характеристикой почвенной влаги является коэффициент — влаго- проводности почвы. Поскольку коэффициент влагопроводности н влагопроводность почв подробно рассмотрены в главе 4, ограни- чимся лишь кратким представлением об этом параметре. В соот- ветствии с законами термодинамики поток влаги в системе почва--растение—атмосфера возможен лишь при наличии гради- ента потенциала влаги, направленного из лнстьев растений в почву. Поток влаги в значительной степени зависит от коэф- фициента влагопроводности системы, характеризующего его про- водимость. Коэффициент влагопроводности определяется по мо- дифицированному уравнению Дарси @Р —к Р влн Ка — @ тр (1.17) Эта зависимость позволяет с удовлетворительной — точностью описывать движение влаги как в целом в системе почва—расте- ние—атмосфера, так и в отдельных ее частях. В случае цилинд- рического потока влаги, направленного нз объеу цилиндра к осевому зонду (например, корню), можно использовать урав- нение, являющееся частным случаем уравнения (1.17) для ради- ального потока влаги [125], 1= — лК, Р — Р. Та Жуя › тде & — радиус цилиндра, г— раднус зонда (керамического дат- чика); Р, Р, — потенциал влаги в почве и зонде (корне) соот- ветственно. (1.18) +.3. Капиллярно-сорбционный потенциал почвенной влаги и роль капиллярных сил в понижении свободной энергии воды Проанализируем соотношение компонент (н подкомпонент) полного потенциала почвенной влаги (Р,) в интервале ее вла ности от полной влагоемкости (ПВ) до максимальной гигроско- пичности (МГ). При полном насыщении незасоленной почвы во- дой Р и его компоненты бесконечно малы и — приближаются к нулю. С уменьшением содержания влаги в почве в интервале от ЛВ до НВ значение потенциала Р, складывается из гравита- ционной и капиллярной компонент. Последняя компонента для набухающих почв обусловлена только капиллярными силами и соответствует потенциалу влажности [77]. При уменьшении со- держания влаги от НВ до ВРК нарушается сплошность водного тела, и с этого момента роль капиллярного потенциала как под- компоненты потенциала — тензиометрического давления — значи- 9 Зак. 261 П