При #=# величины дх н Х; называются сопряженными. Так, гра- лиент температуры вызывает поток тепла, градиент концентрацик растворснных веществ — поток растворенных веществ, градиент химического потенциала воды — течение влаги и Т. д. Из этого завнения следует и другое важное обстоятельство. Так, при /& возникают перскрестные потоки: поток влаги из-за переноса тепла и вызывасмого последним градиента температур; поток солей, вы- званный потоком электричества и т. Д. Всличина / называется кинстическим коэффициентом: она ха- рактсризуст взаимодействие среды и движущегося компонента, например водопроницаемость, теплопроводность; определястся экс- периментально или расчетным путем. В обшем случае перенос влаги 4, солей @;, потоки тепла @у ® электричества 4 описываются системой уравнени а— ОИ)—ВЫТ)Да() д /Т); опа () в =— ата (ЫТ) — ата 1 е !....Ё (@7); в)а В: ОИ е о й тол таг (No/7) — ат (В/Т) б где (р — потенциаа эдектрического поля Для описания процессов, пронсходящих при мелнорации почв, эту сложную систему дифференциальных уравнений обычно упро- зцают, так как искусственно увеличивается роль некоторых факто- тов, вызывающих процесс движения. В частности, при промывке почв значительно увеличивают скорость движения почвенной вла- ти, и тогда главными причинами передвижения солей становятся их конвективный перенос движущейся влагой и встречный диффу зионный поток солей из-за образования больших градиентов кой- центрации на границе промытых и непромытых слоев почвы Движение солей, вызваниое граднентом температуры и электри- ческих полей, при этом становится сравнительно небольшим, и им пренебрегают, При таких ‚юпу...епип поток солей в почве “ —- пъ...'Т]—і-„ о о- (в,7). В правой части этого уравнения первое слагаемое представляет хонвективную составляющую потока солей, а второе — диффузи- онную. В таком случае кинематические коэффициенты да н Г. приобретают физический смысл, и с учетом первого закона Фика. 213