необходимая для таяния льда, содержащегося в этом слое, после чего приход тепла сопровождается дальнейшим повышением тем- пературы. Аналогично дело обстоит с поступлением тепла и изме- нением температуры нижележащих почвенных слоев. 3.4.2. Динамика почвенных вод Динамика влаги в почве и реголите как во время поступления воды, так и в период ее расходования — одна из важнейших про- блем почвенной гидрологии. При решении задачи оценки одно- мерного вертикального перемещения почвенных вод стало обыч- ным обращение к очень популярному так называемому уравне- нию влагопроводности или диффузии почвенной влаги: ди _ д Вдш + дК д° д@\ д ) д’ 3 где ш — объемная влажность почвы; К — коэффициент влагопро- водности, мм/мин; { — время, мин; 2 — коэффициент диффузии почвенной влаги, мм?/ мин. Однако главное, мир уравнения диффузии и природа пребы- вания воды в почве имеют между собой мало общего. Более подробно эта проблема обсуждена ниже в подразд. 7.4, посвященном математическому моделированию в гидрологии. Оказалось, что уравнение (3.17) противоречит многим эмпири- ческим фактам и, тем самым, может трактоваться как неадек- ватное природе динамики почвенных вод. Таким образом, урав- нение диффузии почвенной влаги неизбежно должно нас беспо- коиТь. Данный пример является показательным с точки зрения чисто внешнего сходства таких принципиально различных физических явлений, как теплопроводность и диффузия химических веществ в воде и почве, с одной стороны, и «диффузия» почвенной вла- ги, с другой, но по сути дела имеющих совершенно различную природу. Не обращая внимания на достоинства и недостатки уравнения диффузии влаги, на него можно посмотреть и с другой стороны. Многие расчетные эффекты типа быстрого изменения процес- са влагопроводности при параллельном стремительном измене- нии коэффициентов В и К завершаются за считанные минуты, а гидрологически важный итог — изменение запасов воды в по- чвенных слоях, почвенный сток и питание подземных вод — обыч- но оценивается за сутки или доли суток. И уже не имеет значения, какие колебания процесса нисходящего движения воды связаны с погашением капиллярных и сорбционных сил, отображаемых 88