потенциальный барьер ;, под которым понимают мак- симум энергии мёежду двумя соседними минимумами, соответствую- щими положениям временного равновесия данной частицы. На рис. 2.6, в на кривой потенциальной энергии молекулы А глубокий (левый) минимум отвечает взаимодействию молекулы воды А с ионом С (ион-дипольное взаимодействие) и временному положению равнове- сия, а правый (менее глубокий) — взаимодействию двух молекул воды А и В (диполь-дипольное взаимодействие) и следующему поло- жению равновесия. Возможны два случая перемещения частицы жидкости, когда ВЕа >>Е или (Ва -- Ез) >>Е, (где Е, — энергия внешних сил). В пер- вом случае трансляционный скачок равновероятен во все стороны, а во втором — направлен по действию внешней силы, так как в этом направлении уменьшается Ё. Молекулы воды и растворенного вещества перемещаются внутри поры #из слоя в слой, хотя толщина самих структурированных слоев, обусловленная минеральным-составом скелета, характером раствора и термодинамическими условиями, сохраняется. Принимая, что в об- щем балансе сил, действующих на связанную воду, доля сил грави- тации и гидростатического давления невелика, принято считать фи- ‘зически связанную воду практически неподвижной и условно отно- сить её к минеральному скелету. Однако нельзя забывать, что коли- чество связанной воды в породе и возможность ее перехода в свобод- ную зависят от температуры, механического давления на породу, минерализации и состава поровой воды. Капиллярные взаимодействия. В зоне аэрации в условиях непол- ного водонасыщения воздух представляет собой самостоятельную не- прерывную фазу, поэтому в поровом пространстве на контакте воды и воздуха проявляется действие капиллярных сил, описываемое вы- ражениями (2.5) и (2.6). Такое взаимодействие наблюдается по про- стиранию водоносного ‘торизонта ‘на линии уровня грунтовых вод и в вертикальной плоскости, когда в зоне аэрации движется нисходя- щий поток инфильтрующейся воды (из каналов или шурфов при спе- циальных опытных наливах). На линии, разделяющей области пол- ного и неполного водонасыщения, проявляются капиллярные взаимо- действия и формируется зона, которую называют капилляр- ной. На разделяющей линии гидростатическое давление равно ат- мосферному и`обычно принимается за нулевое; в капиллярной зоне давление отрицательное. При медленных изменениях гидростатического давления в зоне полного насыщения (например, при колебаниях уровня грунтовых вод) капиллярная зона успевает перемещаться вслед за движением границы нулевого давления; при быстрых изменениях этого нёе на- блюдается и происходит нарушение контакта. Математически учесть это явление сложно, и в тёеории фильтрации обычно по линиий уровня грунтовых вод капиллярными взаимодействиями пренебрегают, со- храняя предпосылку о медленном перемещении этого уровня. Де- тально эти взаимодействия учитываются в теории влагопереноса. В нижней части капиллярной зоны [1, 19 ] капиллярная вода обладает '38