‘ционного периода. Действительно, на соседней площади по М-бв 1999 г. густа проводилась промывка, а © весны 1930 г. опа поступила под кульс Пру кукурузы. Вместс с подемом грунтовых вод повысилась и влажность Лан: яа неорошаемой залежи, особенно по ближайшей динамической скважине ). Важно отмстить при этом, что под‘ем уровня грунтовых вод не та и о вызывает повышение влажности почны: так под'ем уровня грунтовых вод 19 скв. No 1 начался в августе с глубины 2,5 м от поверхности и достиг & Нчабре 1,5 м, а влажность почвы как метрового ее слод, так и Верхиего презила, втот под'ом только в октябре; по скв, No 2 под'ем уровня групто 8 псд начался в сентябре, а влажность почвы повысилась ® ОКтЯбре Это Внмазлывание, приблизизельно на месяць отражения под’ема груптовах вод но Шажности почвы указывает На сравнительно медленное поднятне нласи Ючве по капиллярам, а следовательно-и ва такой. же медленный вынос солей Перхнимгоризонтам: почны, ‘Динамика влажности очвы по горизонтам на исорошаемой залежи по. Шеим скнажинам представлена в графике 96 и 27. Для суждения о еоетой !1 влаги в почне ио способах ее передвижения в каждый данный момент, 18 Графиках незаштрихованной частью столбиков отмечена влаж ность, со0: |тствующая удвоснной максимальной. сигроскопичности почвы, которая, ках зывалось, отвечает, с изпестным приближением, максимальной молекулярной: посмкости почаы. Заштрихованная часть пдощеди столбиков соотвотетиу Влажносту! почвы сверх ее максимальной молекулярной влагоемкости, ‘фиках за каждый срок иеблюдений показана `оризонтальными. черточка Глубина. грунтовых вод. Последний `столбик--от ЭЛМ 1931 г (как и на Пелыдущем. графике тройные линии в Конце кривых) показывает возможное Пебание влажности почпы на расстоянии ! м (данные 'по трем. скважннан Целнным одновременно на расстоянии 1 м друг ог Аруга и расположенны угольником). На иеорощаемой залежи, как видно из графиков, © наступлением несны Поисходит. быстрое иросыхание верхних горизонтов почвы, а ислед за тем & его метрового слоя: © июня по ноябрь 1929 г. метровый, слой` почвы име 1 влажность ниже максимальной молекулярной — влагоемкости почвы. С де- ра по март, выпадающие атмосферные осадки, с одной стороны, и подем пунтовых вод, © другой, снова увлажняют мстровый слой почвы до влаж: ст превышающей максимальную молекулярную. влагоемкость почны: О: 104 следуст, что на неорошаемой залежи при глубине груптовых — од ни- и 2М ог поверхности, в течение всего лета и осени капиллярный ток. влаги Пунтовых вод заканчивается на глубине 1 м, а в верхних — горизонтаж га передвигается ` только в-парообразном и пленочном . состоянии. — Пле* 10110° движение влаги в почне, как известно, происходит очень медленно тому и но Может иметь практического аначения в выносе солей в верк: горионты почвы. Капиллярный ток: влаги в пределах мстрового слой в & Noог бы осуществляться `только зимой и ранней веской, т. ©. КОГда у метеорологических — условий преобладает нисходящий ток влаги в Опнсанный режим влажности почвы на неорошаемой. залежи говорит за 9 что при глубине грунтовых _ вод ниже 2—2,5 м от поверхиости в летний |осеиний период, засоления верхних слоев почвы не должно происходить-- ! могут накопляться на глубине одного метра, где` закличивается капил- Урный ток влаги в этот пернод. ‚ В 1930.г. при повышении урозня грунтовых вод на той же ` залежи (с 15 40 15 м от поверхности) в связи © орошением — соселный ‘площада, имность метрового слоя почвы повысилась в сравнении © 1929 г а етлу: м и ниже в течение летнего и осеннего периода она близка к влаз: ') соответствующей максимальной молекулярной влагоемкости почвы, @ говорнт за то, что за весь этот период мог проискодить восходящий НМИМЛЯрнЫЙ ток влаги и вынос содей к верхним горизонтам почвы, прийи- ®