Таблица 14 Относительные величины сорбции водяного пара различными механи- ческими фракциями одной и той же почвы, выраженные в процентах от величины сорбции фракцией 0,04—0,01 мм (вычислено по данным Пури, Кровзера и Кина, 1925) Р Размеры чэастиц в мм Почва Р, 0,04—0,01 0,01—0,005 | 0,005—0,002 <0,002 в целом 0,882 100 188 220 343 164 0,693 100 193 223 374 181 0,406 100 193 222 380 170 0,191 100 188 216 374 168 0,098 100 184 216 374 170 0,016 100 173 203 370 178 Среднее ‘ 100 188 217 369 172 | шли бы одинаково в таких сильно отличающихся друг от друга объектах, как фракция 0,01—0,04 мм, фракция <<0,002 мми почва в делом. Таким образом, и здесь предельная величина р получается не меньше, чем 0 га, которая определена нами по данным Курона и которая получена Томасом. К несколько иным выводам приходит Журавель (1939), который из- учал набухание раздичных объектов при сорбции ими водяного пара. Ис- ходя из того, что набухание начиналось часто с величины Рі=50%, 0 этот исследователь полагает, что и капиллярная конденсацдия начиналась с этого же момента. Другой вопрос, возникающий при обсуждении процесса капиллярной конденсадии, заключается в том -— вплоть до какой величины влажности почвенного воздуха или даже вплоть до какой величины влажности са- мой почвы этот продесс продолжается? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется воспользоваться знакомой уже нам моделью — «идеальной почвой». Допустим, что частицы такой системы находятся не в рыхлой упаковке (кубическая решетка), а в плотной (гексагональная решетка). Водные манжеты, образовавшиеся вокруг точек соприкосновения час- ‹ 1 1 тиц, имеют, как сказано выше, отрицательную кривизну, равную — == — — — 1 2 (ем. рис. 17). Не трудно доказать, что на начальных стадиях образования манжеты г, 1 1 1 всегда меньше, чем / следовательно, — — И — 0 т. е. кривизна ман- ’ 1› ’ у г г , 2 1 жеты отрицательная. По мере роста манжет в точках соприкосновения трех частиц, эти ман- жеты будут сближаться одна с другой до тех пор, пока их края не сольют- ся, как это изображено на рис. 18. Можно подсчитать, что в этот момент 1 кривизна поверхности — будет равняться О { \ — _ 44 ‚ В \0,423 ° 0,155) °° ®° ’д’ б А. А. Роде 81