Взаимодействие дождевых и талых вод с почвенно-раститель- ным покровом и реголитом лежит в основе многофакторного про- цесса, который мы называем формированием стока. «Почва — своего рода посредник между климатическими и гидрологически- ми явлениями» (М. И. Львович, 1986), поэтому не случайно появ- ление таких научных ответвлений, как почвенная гидрология и гидрофизика почв. Среди необходимых свойств природных дисперсных сред при гидрологических исследованиях и моделировании важны следу- ющие: * общие физические — плотность вещества, плотность в есте- ственном залегании, пористость; » водно-физические — доля связанной влаги, максимальная водоудерживающая способность, коэффициент фильтрации; * теплофизические — удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности Удельная теплоемкость. Для многофазной дисперсной среды знание относительного объема, занимаемого обломками и части- цами горной породы, почвенной плазмой, органическим веще- ством, водой или льдом и воздухом, позволяет вычислить ее объем- ную теплоемкость с = рр(1 - #) + р’р'и'; с = рр(1 - #) + р*р'и", где р, р", р* — удельная теплоемкость горной породы или по- чвенного вещества, воды и льда; р, р°, р* — плотность тех же элементов дисперсной среды; е, и, и* — пористость и объемная влажность («жидкая» и «твердая» вода) почвы или рыхлообло- мочной породы. Параметры р и р первых членов приведенных уравнений мо- гут быть в свою очередь определены как средние взвешенные веё- личины из вкладов постоянных (в отличие от воды или льда) эле- ментов системы (табл. 3.2). Таблица 3.2. Плотность и удельная теплоемкость почвенных фракций Минерап;ъш; фракции р, кг/м? р, Дж/(кг-°С) Пески 2660 780 Супеси 2 700 830 Суглинки 2710 840 Глины 2740 880 Почвенная органика 1300 1930 63