Таблица 21 Работа _ капиллярного поднятия Раднус пор. — | Вчсота - Работа. ‚Механическая Объем, воды ‘фракция й са | "одатия ы поди, Песок средний 1,0 01 1,5 | 0,0472 0,0708 мелкий 0,5 0,05. 3,0 | 0,02356. 00708 мелкий о,1 0,01 15,0 | 0,00172 00708 Пыль крупная: 0,05 ° | 0,005 | 30,0 | 0,00236 00708 мелкая 0,01 0,001_| 1500 | 0,000472. 00708 тонкая 0,005 | 0,0005 | 300,0 | 00002356 | — 0,0708 Ид 0,001 | 0,0001 | 1500,0 | 0,0000472 | — 0,0708 При опускании одного конца капилляра радиусом г в воду произойдет поднятие воды в нем на некоторую высоту /. При этом будет совершена работа А против силы тяжести, равная произведению веса столба воды No на высоту подъема-:-Й, т. 2. Р 3 Ао=рНМ. (2.10) Для капилляра радиусом г имеем: М = Ма = Ира == НрдкР, где М — масса воды; р— плотность воды; д -- ускорение силы тяжести, И— объем воды. По уравнению Лапласа (2,8) И —- 08 чивании 0-==0 и сов0—=1. После подстановки значения Н в уравнение (2.10) получим Эв сом . При полном сма- А= - = — 36 = сопы!. 2.11) 3 Капиллярное давление на верхней грапице капиллярной каймы является функцией удельной поверхности и пористости почвы, так как эти две геометрические характеристики твердой фазы почвы находятся в функциональной связи с радиусом пор и объемом капилляров. Полная свободная энергия воды на верхней границе капиллярной каймы слагается из поверхиост- ной энергии и энергии в объеме. Первое слагаемое обусловлено наличием у водного тела почвы границ раздела: вода — воздух, твердая фаза — воздух и твердая фаза — вода. Второе слагае: мое обусловлено действием силы тяготения. По Нелленштейну (цитирую по работе [39]) уравнение имеет вид и= 5—ча И— ЕН =е$Н— Иж у Н,