мещения объекта в термостате). При измерении нижний — спай термопары перфорирует восковую бумагу, закрывающую капсулу с водой, и увлажняется. Испарение влаги с мокрого спая приво- дит к его охлаждению, между сухим и мокрым спаями возникает разность температур и, следовательно, разность электрических потенциалов, измеряемая с помощью гальванометра, чувствитель- ность которого очень высока. Электродвижущая сила зависит не только от относнтельной упругости водяного пара в камере, но и от других факторов, на- пример, от формы спая, объема воздушного пространства, расстоя- ния между спаями и поверхностью объекта. Поэтому необходимо проводить экспериментальную калибровку пеихрометрического устройства для каждого типа спаев. Для этого можно воспользо- ваться стандартными растворами с известными осмотическими давлениями. Так, например, растворы сахарозы в концентрациях 0,5 М, | Ми2М характеризуются осмотическим давлением —1400, —`3900 н —6000 кПа соответственно. Техника и методика. измере- ния полного потенциала, а также устройство психрометра более подробно описаны в [26, 34, 125]. Нанболее существенное преиму- шщество психрометрического метода заключается в ВОЗМОЖНОСТИ! одновременного измерения потенциала влаги в почве и растениях. Интервал потенциала, измеряемого этим — методом, составляет (—1 —100) . 10* кПа (—1!... —100 атм). 2.2.3. Определение полного потенциала влаги методом сорбционных влагообменных блоков (датчиков) В основе метода находится зависимость между параметрами электрического тока сорбиионного датчика (блока) — электросо- противлением, электропроводностью — и влажностью датчика, на- ходящейся в равновесни с содержанием влаги в почве. Поэтому он традиционно использовался прежде всего для определения влаж- ности почвы, Впервые метод был предложен Г. Бойюкосом [160], в дальнейшем метод нашел развитие в работах многих исследова- телей [69, 193, 925, 393], благодаря чему его методика и техника хорошо отработаны. Поэтому не будем на них останавливаться, рассмотрим лишь кратко возможности и некоторые особенности его использования при измерении потенциала влаги. Такая возможность обусловлена наличием функциональных за- висимостей между содержанием влаги в почве и влагообменном датчике, а также между потенциалом и влажностью почвы. Ис- пользуя это обстоятельство, была проведена [69] двойная тари- ровка гипсовых блоков, в результате чего получены зависимости электрического _ сопротивления гипсового блока от потенциала влаги (рис. 2.19). Отличитёльной особенностью полученных дан- ных является различная форма аппроксимации зависимостей элек- трического сопротивления блока от влажности и от потенциала влаги. В первом случае зависимость имеет (в полулогарифмиче- ском масштабе) форму гиперболы, причем для разных почв инди- 59