для всех природных зон СССР изменяется от 009 до 1,7. Этот показа- тель может быть положен в основу регулнрования водного режима почв_во всех районах. В мелноративных районах с естественным увлажнением — почв (коэффицнент влагообеспеченности близок к единице) отмечается равен- <ство скорости притока воды из почвы в растение и оттока её из растения в атмосферу н тем самым обеспечивается высокая продуктнвность зем- леделия В Средней Азии коэффициент естественной — влагообеспеченности сельскохозяйственных культур колеблется в пределах 0,1—0,46, поэтому необходимо регулировать влагу в почве орошением. Орошение дает возможность дополнить количество воды в Почве, следовательно, обеспечить максимальную транспирацию; осушение — сбросить посредством дренажа излишнюю воду из почвы, которая не может быть использована при возделыванни культур и поддерживать уровень грунтовых вод на оптимальной глубине по увлажнению и засо- лению активного слоя почв. Влажность почвы — важнейший фактор в жизни растений. Содержание воды в почве н потенциал влаги определяют подвижность и доступность ее для растений. Используемая растениями почвенная влага передвигается преимущественно под влиянием градиента капил- лярного потенциала. Капиллярный поток в почве равен произведению. градиента капиллярного потенциала на влагопроводимость. Обе величи- ны зависят от влажности и плотности почвы. По мере уменьшения влажности почвы градиент потенциала возрастает, а влагопроводимость убывает, вследствие чего их произведение (поток) длительное время сохраняется постоянным. После достижения почвой некоторой критической влажности вла- гопроводимость её начинает быстро убывать. Критическая влажность, при которой резко уменьшается скорость потока, зависит от механиче- ского состава почвы, ее структуры и плотности сложения и других факторов, влияющих на величину сорбционных и капиллярных сил 2 почвы. В почвах с развитой макроструктурой, имеющих плотность 1,2 г/см3, критическая влажность, при которой прекращается капиллярное пере- движение влаги от слоя к слою. составляет 90—95% от предельной по- левой влагоемкости. В почвах и грунтах микроструктурных (лессы и лессовидные суглинки), характеризующихся — обычно — плотностью ‚1,4—1,6 г/см%, критическая влажность для переноса влаги в Жидком. виде равна 60—70% от предельной полевой влагоемкости. В бесструк- турных почвах и грунтах тяжелого механического состава (плотность 9 г/см%) эта величина практически близка к полной влагоемкости, но скорость передвижения влаги ничтожно мала. Связь воды с почвенными частицами в пределах суглинистых и нистых почв подчиняется следующим закономерностям: абсолютные пласы воды при предельной полевой влагоемкости в почво-грунтах. плотности равны; при влажности устойчивого завядания — п р р нальны истинной дисперсности (при данном механическом составе он обратно пропорциональны плотности); запасы д влаги возрастают по мере увеличения степени агрегирования. частиц, т. е. с уменышением плотности почвы, Эти закономерности, а также критическая: влажность. многих агрономических приемов. "Так, рыхление почв способствует сохранению и повы! ния доступной влаги в почве за счет соответствующего ,