смоченного фронта вперед как взаимодействие пленок жидкос- ти с большим и меньшим осмотическим давлением; пленка воды движется в направлении менее смоченной каймы с более высоким осмотическим давлением !. Чем ближе слои адсорбированной во- ды к поверхности почвенных частиц, тем выше осмотическое их давление. Так, поверхностный слой воды максимальной гигро- скопической имеет осмотическое давление 49,92 + 0,8 атм; поверх- ностный слой Ддвойной максимальной гигроскопичности лишь 6,25 атм; это (по \/1@50е и ГацейИп) так называемая лентока- пиллярная стадия смачивания почвы *. Еще меньше будет осмо- тическое давление поверхностных слоев водных пленок при мак- симальной молекулярной влагоемкости по Лебедеву $. Внедряясь ‘между двумя плоскостями с определенной силой притяжения к поверхности твердого тела, адсорбированная вода будет раскли- нивать эти плоскости. Так как с наибольшей силой адсорбируют- ся первые слои молекул воды, то и расклинивающее действие этих первых тонких пленок (слоев) воды будет сильнее, чем толстых. При исчерпании адсорбционных сил поверхностью твер- дых плоскостей расклинивающее давление пленок воды должно стремиться к нулю *. ` Если расстояние между двумя смачиваемыми параллельными поверхностями превышает толщину суммы двух адсорбирован- ных слоев воды, но в то же время не выходит за рамки прояв- ления капиллярности, то при погружении части их в воду между пластинами образуется вогнутость, представляющая собой часть боковой` цилиндрической поверхности, образующие которой па- раллельны пластинам. Давление под этой поверхностью будет также меньше атмосферного и может быть рассчитано по фор- муле Лапласа (34):кн(и+) В отличие от вогнутого мениска один из радиусов нормального сечения вогнутой поверхности в этом случае (К,) будет равен бесконечности, поэтому формула получит вид: в=кК+в (—р ) К- (42) ео К 1 Р. Маре!ег, Оег КаНопеп пп \Маззегбацзпа!# йег Мипега!ройеп5. ВегНп, 1932, (русский перевод — Сельхозгиз, М., 1938). ® 1. А. М 14 б 5ое ап Мс. Банвй 11 п. О1ай Астс. Сой. Ви!!. М. 115, 1912. з А. Ф. Лебедев. Почвенные и грунтовые воды. Изд-во АН СССР, 1936 * Б. В. Дерягин. Упругие свойства тонких слоев воды. Ж. Физ. хи- мии, 1932, т. Ц, М. — Л. Б. В. Дерягин. Механические свойства тонких слоев жидкости. Ж. Физ. химии, 1934, т. М, вып. 2—3, М. — Л. 126 В силу пониженного давления под вогнутой пленкой вода бу- ластинами. дет подвиматься между п ' ‚ Аналогично прежнему выводу (формулы 38, 39, 40, 41), по лучим: а _ сов 8 ’ (43) йа == а оаа с соз В (44) Откуда й== Р Если жидкость вполне смачивает пластинки, формула примет в и= —. (45) га Сравнивая формулу 45 с формулой 41, находим‚п;:)с‹›:кёгёхтс:;; подъема жидкости между двумя параллельными вдвое меньше высоты ПподъЪ- ема ее в капиллярной ци- \ линдрической трубке, если расстояние между пластина: ми равно диаметру цилин- дрического капилляра. В заключение этого раз- - @ м дела главы отметим, что вы ХР ъ сота поднятияЯ ЖИ_ДКОСТИ от двумя 0 А - ) ее зеркала между -4 б с ' я смачиваемыми ПЛОСКОСТЯМРЕ‚ — :_ ! образующими — двугранный , угол ф (рис. 60) , определяет- ся уравнением гиперболы Рис. 60. Поднятие жидкости между плос- — 6е сов 8 (46) — кими поверхностями, образующими дву- х — , гранный угол: а15 _2_ Оу — ребро — угла — ось РЫ ох — ось — Х; М — произвольная точка, для котерой ОПЁЁЁ; ляется по формуле высота подиятия ЖИД. , х — очки М от оси ординат; где Ф — УГОЛ ГОРИЗОНТЭЛЬ- «р...— ухгол РЁЁЁ;ЗЁ:’ЁЁЛХ':НОГО сечения ‘;яерез точ- ного сечения через точку М; ко М е вершиною на осн оу х — расстояние всякой 7точ- ‚ КИ АЁ от оси ординат ОУ; й — высота ПОДНЯТИЯ жидкостиивкёіхтіь вой точке М; остальные обозначения прежние. Когда жид ки, то со5 0==1. вполне смачивает пластинки, | еле Водоподъемная способность почв. В предЫЁуЁЁЬЁетЁзеЁкой Й т основные ПОНяЯТИяЯ И й астоящей главы изложень ! Ё›изикищ необходимые для понимания передвижения пленочной ’ Й : чве. и капиллярной воды 8 по что пле- В последние годы часто можно читать и слыи;;ть& ао пле, ночные и капиллярные явления В трубках, в четк ек’)т ж пЛа тинками и другими описанными моделями не им 127