ности, 2) слипание между частицами возможно лишь начиная с частиц диаметром менее 0.1 мм; более круп- ные частицы слипаться не могут, так как их собственный вес будет превышать силы слипания. Эти положения в общем виде были известны еще классикам агрономической науки. Почвенные частицы имеют разный размер, разную форму и неровную поверхность. Поверхность частиц при большом увеличении напоминает горную местность. Вы- сокие «пики» чередуются с понижениями — «долинами». Чем крупнее частица, тем более крупные имеются неров- ности на ней. Слипание частиц при сближении может происходить в отдельных точках (когда соприкасаются «пики») и в пло- скостях (когда соприкасаются грани). С увеличением раздробленности частиц суммарная площадь плоскостных контактов между частицами воз- растает в первой степени их раздробления, число же точечных контактов — примерно в третьей степени раз- дробления. Это обстоятельство усложняет математи- ческую разработку закономерностей слипания. При оди- наковой раздробленности частиц при слипании переход от точечных контактов к плоскостным приводит к уве- личению сил сцепления и повышению прочности почвы на разрыв и сжатие, отнесенных на 1 см*. Поэтому ста- новится ясной физическая природа давления при сли- пании частиц. Давление вызывает сближение почвенных частиц и тем увеличивает вероятность возникновения между ними сил сцепления, ведет к замене точечных контактов плоскостными, что тоже увеличивает силы сцепления, отнесенные на 1 см?*. В почве между крупными почвенными частицами располагаются более мелкие и коллоидные частицы, служащие клеем. Процесс слипания частиц протекает обычно по типу склейвания. При значительном обводне- нии почвенные коллоиды и коллоийдные пленки на по- верхности более крупных частиц набухают. В этом со- стоянии они близко подходят друг к другу и составляют единую коллоидную систему'. В ней Чри потере избыточ- ной влаги возникают явления взаймодействия между частицами. Процесс напоминает медленную коагуляцию, происходящую при желатинировании гидрофильных кол- 47