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kapillaren Hohlräume nicht mehr vom Wasser erfüllt sind, was in 

 grobkörnigen Bodenarten sehr bald der Fall ist. In der Natur sehen 

 wir aber gerade solche Böden sehr schnell austrocknen, bis in die 

 tiefsten Tiefen hinein. 



Dies ist nur verständlich, wenn man annimmt, daß das Wasser 

 nicht in den kapillaren Hohlräumen, sondern durch molekulare An- 

 ziehung von einem festen Teilchen aufs andere wandert. Für die 

 Pflanzen wird dieses Wasser in dem Augenblicke ziemlich wertlos, 

 weil unaufnehmbar, in welchem seine Menge, in der es die 

 Bodenteilchen überzieht, unter die Dicke der zwei- bis dreifachen 

 Molekulargröße sinkt (s.o.). (Vgl. auch Mitscherlich : Bodenkunde.) 



Versuche im Laboratorium über die Verteilung des Wassers im 

 Boden haben große Schwierigkeiten, sind aber auch überflüssig, da 

 man nur draußen in der unberührten Natur seine Beobachtungen 

 anzustellen braucht. Die Untersuchung des gewachsenen, unbe- 

 rührten Bodens gibt auf diese Frage eine ganz unzweideutige Ant- 

 wort, indem sie die Schichtung des Bodenwassers, wenn ich so sagen 

 darf, d. h. die Zonen des kapillar gehaltenen und vom Grundwasser 

 kapillar gehobenen Wassers aufs schönste zeigt. Leider hat man 

 bisher sogar in den alten Kulturländern derartige, doch so einfache 

 Untersuchungen nur in geradezu verschwindender Menge angestellt. 

 Mir ist nur eine einzige bekannt, von Herrn Professor Ramann- 

 München, die aber schon genügend zeigt, welche interessanten Er- 

 gebnisse sich erwarten lassen. 



Es stellte sich der Wasserg"ehalt eines Diluvialsandes in Vo- 

 lumenprozenten : 



Lt höheren Schichten ist viel Wasser, danmter folgt die 

 trockenste Zone, die ihrerseits auf einer nasseren ruht. Das wäre 

 zur Not auch noch durch reine Kapillaritätswirkung zu erklären. 

 Was nicht dadurch zu erklären ist, ist das, daß bei einem Gehalt 



