очень тонких частиц во взвешенном состоянии (суспензии), передвиже- ние серией прыжков и скачков, перемещение частиц по поверхности песка при помощи толчков друг от друга. Основной способ перемещения песчинок — скачкообразный. Доля скачущих частиц от общего количества переносимых ветром частиц со- ставляет примерно 2/3, а взвешенных и перекатывающихся — около 1/3. При действии ветра на поверхность почвы частицы выводятся из со- стояния покоя под влиянием сил трения и лобового давления. При этом создается опрокидывающий момент, и частицы начинают перекаты- ваться по поверхности с ускорением. Перепад давления в пограничном слое ветрового потока вызывает подъем частиц на небольшую высоту. Турбулентность воздушного потока с постоянными пульсациями скоро- стей и давлений усиливает аэродинамические импульсы, вызывающие подъем частиц и перенос их в воздушном потоке. Отрыв частицы, катящейся по поверхности почвы, происходит в ос- новном в результате действия на частицу мгновенной силы при ударе частицы о шероховатость поверхности или о другую частицу [Иванов, 1986; Андрейчук, 1971]. Основная роль в изменении скорости движения частицы в этот момент принадлежит импульсу ударной силы, превы- шающей массу частицы в сотни раз. Частицы поднимаются выше по- граничного вязкого слоя и попадают в зону воздушного потока с боль- шей скорость По наблюдениям А.П.Иванова [1972], по зеркальной поверхности частицы шаровидной формы перекатываются без отрыва по поверхно- сти. Частицы неправильной формы при перемещении обязательно от- рываются от поверхности (так как силы упругости не изменяются, а си- лы инерции убывают пропорционально кубу изменения поперечника) и движутся по траектории. По неровной поверхности и шаровидные час- тицы движутся скачкообразно. Таким образом, по импульсной теории А.П.Иванова, отрыв частиц от поверхности осуществляется в две стадии. На первой — частицы могут оторваться от поверхности под действием силы аэродинамического им- пульса, а на второй — под действием силы ударного импульса. Поднятая в воздух частица разгоняется потоком и имеет в точке па- дения скорость значительно большую, чем при взлете. Падая с большей скоростью, частица получает ударный импульс, сила которого может во много раз превышать массу частицы, а следовательно, может осущест- вить отрыв частицы от поверхности и подъем ее на большую высоту. В результате действия ударного импульса траектория полета падающей частицы имеет резкий излом в точке отрыва (32,5°). Когда подъемная сила станет меньше силы тяжести, частица начнет опускаться. Под дей- ствием горизонтального движения потока весь путь от подъема до па- дения она совершит по некоторой траектории. Угол падения при этом находится в пределах 10--16°. Движение летящих частиц в потоке и при падении является винтооб- 111