меньше второй и по состоянию влаги является переходной к /!В, особенно в ее верхней части. Содержание влаги здесь колёблется от 67 до 73 % /В. Гидравлическая связь во второй и третьей зо- нах КК, по-видимому, имеет локальный характер. Капиллярная кайма в дерново-подзолистой _ супесчаной _ почве подразделяется на две зоны. В первой мощностью 66—67 см от УГВ насыщение порового пространства ГВ составляет 59—59 % ЛВ, а во второй мощностью 34—16 см (в зависимости от сложе- ния) — до 40—38 %. В первой зоне КК влага характеризуется сплошностью водного тела, во второй она разобщена и представ- ляет собой отдельные, различной протяженности участки, разъ- единенные скоплениями защемленного и свободного воздуха. 3. В условиях близкого залегания от поверхности /`В интенсив- ность их расхода на испарение может достигать больших значений, а КК представляет собой зону активного влагооборота — расход влаги осуществляется одновременно из всей ее части. При пони- жении ГВ в условиях высокой . может происходить разрыв транзитных влагопроводящих путей, заполняемых воздухом. Это. приводит к потере сплошности водного тела и к ликвидации гидро- статического давления в отдельных участках КК. Явление нару- шения сплошности водного тела при`влажности значительно пре- вышающей //В, не противоречит известному представлению о том, что в надкапиллярной зоне аналогичный разрыв капиллярных свя- зей наблюдается при влажности, меньшей или равной МВ. Это объясняется тем, что определение //В проводят в условнях, при- ближающихся к `равновесным, характеризуемым отсутствием дви- жения влаги, Значительные расхождения значений УГВ, определенных — по скважине и по показаниям тензнометров, объясняется нестацио- нарностью течения влаги в КК, что накладывает ограничение на использование тензиометров для определения У/Г`В. В условиях, близких к равновесному состоянию влаги (при УГВ глубже 3,0— 3,5 м), тензиометры, по-видимому, могут успешно использоваться и для определения УГВ. 4. В сравнительно теплые зимние перноды с достаточно мощ- ным снежным покровом (95—45 см) почва остается практически талой и лишь сильно охлаждастея. В этих условиях суммарный расход влаги из талой почвы и ГВ к фронту охлаждения, обуслов- ленный градиентами потенциала и температуры почвы, невелик и обычно составляет 0,04—0,18 мм/сут. В малоснежные зимние пе- риоды суммарный расход влаги из талой почвы и ГВ увеличива- стся до 1,2—5,9 мм/сут. В начальные перноды после установления отрицательных температур в почве интенсивность потока влаги из почвы н /В, обусловленная градиентом температуры, значи- тельно выше интенсивности потока, вызванного градиентом потен- циала. В дальнейшем, по мере понижения УЛВ и потенциала влаги, роль последнего во влагопереносе существенно возрастает: интенсивность потока влаги под действием градиента потенциала становится выше интенсивности термопереноса. 181