2. Интенсивность адсорбции пропорциональна интенсивности фильтрации воды: /(7) = Н/А 3. Интенсивность адсорбции пропорциональна нелинейной (сте- пенной при 0 <г< 1) функции от интенсивности фильтрации воды: ГО = (Н/Ар)". 4. Интенсивность адсорбции нелинейно зависит от интенсив- ности фильтрации воды, но ее рост ограничен: 7( = 1-ехр (-/Н/Аб. Здесь г и г’ — показатели нелинейности соотношения между интенсивностями процессов адсорбции — десорбции и фильтра- ции ВОодЫ. В алгоритмах, описывающих общий процесс загрязнения, по- мимо приведенных соотношений должны присутствовать уравне- ния, описывающие процессы кристаллизации твердого загрязня- ющего вещества в случае понижения температуры раствора или уменьшения адсорбционных возможностей при повышении тем- пературы, а также попадания загрязняющего вещества в поверх- ностные, почвенные и подземные воды. 4.5. Перспективы изучения и моделирования процессов эрозии и бассейнового загрязнения Дальнейшие перспективы исследований и моделирования ком- плексного процесса стока, эрозии и бассейнового загрязнения свя- заны с необходимостью достижения логической, физической, гео- химической и алгоритмической целостности и относительной за- конченности теории и моделирующих систем. Не менее важна процедура обобщения и нормирования пара- метров, т.е. информационного обеспечения моделирования про- цессов формирования жидкого, твердого и токсического стока. Узким местом для становления четкой и развернутой методи- ки моделирования является практическое отсутствие доступной информации о загрязнении речных бассейнов и стока с них. Не- обходимы данные о поступлении загрязняющего вещества на по- верхность бассейнов, об истории его пребывания там и, наконец, о его стоке через замыкающий створ. И все это при наличии более стандартных материалов об осадках и жидком стоке.