По граф. 38 видно, что наибольшее количество нитратов в грунтовой оде, как и в почве, встречается на залежи у ‘пухлого солончака и на Пят- хлопкового поля (скв. No 2), причем колебания кривых нитратов в грун- ой воде идет в зависимости от режима уровня грунтовых вод: © повыше- ием его до слоев почвы, содержащих нитраты, повышается ` содержание их з грунтовой воде. Совпадение но времени максимумов содержания нитра- ов в почве и грунтовой воде надо считать случайным, потому что они в о_ очередь совпадают с изменением уровня грунтовых вод. Содержание нитратов в грунтовой воде на хлопковом ‘поле ` значительно ©, чем на залежи и солончаковом пятне. Колебания кривых по содержа- 10 нитратов в груптовой воде на орошаемых полях происходят в зависи- сти от ПОливов: после полнвов содержание их в грунтопой воде увеличи- мется, что связано с повышением уровня грунтовых вод до горизонтов по- ы, содержащих нитраты, а также с вмыванием нитратов нисходящим. током шаги при поливах. Осенью_ содержание нитратов в грунтовой воде сильно ‘оиижается, а зимой— декабрь-январь они встречаются в виде следов, В кораде нитраты снова появляются в грунтовой воде, что также связано под’емом груптовых вод и вмыванием их нисходящим током влаги. Закаичивая описание водного и солевого режнма. почвы, нужно еще от- зетить, что несмотря на то, что все динамические скважины (на залежи, хлоп- ковых и люцерновых полях) занимали разное положение по рельефу_ местно- сти н зеркалу груптовых нод, а также по отношению оросителей И дрем, ‹олевой режим почвы как и описаниый солевой режим грунтовых вод, за два. с половиной года_ие отразил непосредственного: влияния этих факторов: со- евой режим почвы, как и груптовых вод подчиняется только воздействию черху и снизу в каждой данной точке, причем воздействие сперху. налагает- ‹л орошением, культурой и обработкой, а снизу оно передается через по- ‘средство грунтовых вод путем гидростатического давления от соседних пло- адей. Это лишний раз подчеркивает очень медленное движение грунтовых в0д (их перхних слоев) в горизонтальном направлении или практическую их: ‘неподвижность. В ВЫВОДЫ 1. Влажность почвы в описанных условиях режима грунтовых вод на `‘еорошаемых площадях в общем следует режиму уровия грунтовых вод,, падая © апреля по сентябрь и поднимаясь с октября по март: Изменения в нормальном режиме уровня грунтовых вод, происходящие под — влиянием орошения соседних площадей, вызывают изменение и в ходе влажности поч- венных ‘горизонтов на неорошаемых площадях, причем отражение под‘ема. грунтовых вод с 2,5 м до 1,5 м на попышении’ плажности метрового — слоя гочвы происходит в течение, приблизительно, одного месяца. 2. На неорошаемых площадях, при глубине грунтозых вод ниже 2 м влетний пернод, с наступлением весны быстро просыхают верхние горизон- ты почнЫ, а вслед за ними и нижние до глубины 1 м, причем в течение пкего лета (начиная © июмя) и осени (по ноябрь) вдажность почненных — го- гизонтов в метровом слое держится ниже влажности, соответствующей мак- ‹имальной молекулярной влагосмкости почвы, только в гориз. 75—100 см влажность почвы близка к этой величине. Отсюда следует, что в течение летнего и осеннего периодов на неорошаемых площадях, находящихся вне влояния орошения, при указанной глубине грунтовых вод, капиллярный ток горизонтах происходит в нарообразном и пленочном состоянни. ‚ 3. На неорошаемых площадях при глубине грунтовых вод 4,5 м влаж- ность почвенных горизонтов ниже 20 см держится в летний и обенний пе- |рнод близко к влажности, соответствующей максималькой молекулярной вла- гоемкости почвы и, следовательно, капиллярный ток в этих условиях закан- чивастся на глубине около 20 см; приэтом очень важно--иместся ли в нерхнем горизонте почвы пухлый слой, предохраняющий почвы от испарения влаги 986° Ч & `влаги заканчивается на. „Ё(виив 75—100 см и передвижение влаги в верхних —