рией пор и радиусом кривизны поверхности — жидкость — газ. Они возникают при взаимодействии частиц и тонких — пленок, адсорбированных на их поверхностях, в результате — которого пленки сливаются, образуя водное тело двоякой кривизны, на- зываемое стыковой влагой (манжетой). Давление под мениском определяется двоякой кривизной меписка. Теория адсорбцни и теория капиллярности длительное вре- мя развивались независимо одна от другой и резко — противо- стояли друг другу. Теория адсорбции, развитая впервые Ланг- мюром, появилась значительно позднее теории капиллярности Лапласа, что было одной из причин разобщенности этих тео- рий. Попытки устранить противоречия в этих теориях привели к идее сиитеза их. Трудности раздельного применения теории адсорбции и теории капиллярности проанализированы в работе Роде при критическом разборе ваглядов ряда ученых [45]. Чисто адсорбинонная теория Лебедева опровергается тем фактом, что. количество влаги, удерживаемое почвой, не всегда пропорино- нально удельной поверхности. Концепция Верлюн игиорирует вклад адсорбинонных явлений и агрегирования твердой фазы в водоудерживающую способность почв. Увеличение размера частиц и пор между ними в процессе агрегировалия приводит к возрастанию потенциала влажности, а следовательно, к уве личению водоудерживающей способности почвы, Поскольку потенциал есть работа, то теоретический путь К синтезу теории адсорбции и теории капиллярности начинается © анализа и сравнения различных видов работы, - которые со- вершаются в процессах адсорбции и капиллярности. Термодинамический анализ процессов в системе почва—-вода или почва — растение — атмосфера сводится к вычислению_рабо- ты, совершенной силами, различными по своей природе. Общее в явлениях адсорбции, капиллярности, фильтрации, испарения состоит в том, что они сопровождаются превращениями энер- гии. Если мы во всех процессах можем. вычислить максимально возможную полезную работу, то проблема исчезает, т. ©- опа решена. Поэтому оказалось полезным ввести понятие работы в обобщенном виде. В обобщенном виде элемент работы «А == Рах, (3.17) где Р — обобщенная сила: @Х — обобщенное _ смещение. Сила Ё является нитенсивным параметром, или парамет- ром, связанным с интенсивностью действия. Смещение Х явля- ется экстепсивным параметром, Экстенсивные параметры: @5 — приращение площади, 4/ — приращение объема и т. п. — адди- тивны. Опи изменяются в зависимости от размеров — системы, тогда как интенсивные параметры (сила, давление, температу- ра) остаются без изменения. Различия между факторами интенсивности и экстенсивности 68