почвы переходят из нерастворимого в воде состояния в рас- творимое. Но помимо этого в почве существует другой путь воз- никновения микроагрегатов, а именно из первичных поч- венных частиц. Первичные почвенные частицы могут образовать микроструктуру под влиянием процесса коа- гуляции или свертывания почвенных частиц. Сверты- вание наблюдается лишь среди коллоидных и близких к ним по размерам частиц (меньше 0.0001 мм). Раствор этих частиц в воде носит название золя (гидрозоля). Частицы в золе находятся в непрерывном движении (броу- новское движение) под влиянием теплового движения молекул воды. Во время движения частиц возможны их встреча и соударение. В момент удара частицы взоля настолько сближаются, что между ними возникают силы взаимодействия и они могут слипнуться и взаимно удер- живаться этими силами (коагулируют). В зависимости от строения самих коллоидных частиц, их родства к воде (гидратированности) процесс коагу- ляции протекает или быстро, и в этом случае из слипнув- шихся частиц образуются хлоцья-коагели (гидрофобный тип коагуляции), или медленно. В последнем случае хлопьев не образуется, а частицы, слипаясь, образуют скелет, в котором размещается вода растворителя. Вся система превращается в твердое тело — гель (гидрофиль- ный тип коагуляции). Этот случай мы рассматривали выше при слипании и склеивании частиц при высыхании почвы. Рассмотрим случай быстрой коагуляции. Во всех ли случаях почвенные частицы слипаются при встрече друг с другом в процессе броуновского движения? Оказывается, не всегда. Должны существовать определенные условия, при наличий которых частицы могут слипаться. М. Смолуховский считает, что каждая частица обла- дает определенной сферой притяжения, так называемым радиусом аттракции. Лишь попадая в эту сферу, частицы способны слипаться. В табл. 25 приводятся данные о ве- личине радиуса аттракции для частиц волота различной величины. Коагулятором служил хлористый натрий (Вер- шинин и Константинов, 1935). Из данных табл. 25 следует, что слипание начинается при сближении частиц на расстояние, примерно равное диаметру частиц. 95