энергия такой воды меньше, чем тогда, когда такое же количест- во воды заполнит пространство, предположим, призматической или иной формы. Энергетическое состояние воды — косвенный показатель степени измельченности (диспергированности) твер- дой фазы и ‘связанных с ней других физических свойств Ппочвы, в том числе ее структурности и связности. Энергетические перемены в воде протекают в соответствии с общими законами термодинамики, в частности с первым И третьим. При изучении водно-физических свойств почвы исКЛлючЧи- тельно важное термодинамическое понятие — это понятие сво- бодной энергии, сформулированное Гибсом и Гельмгольцем. Оно выражает общий обмен энергии при физических и химических процессах на основе закона термодинамики о поглощении и вЫде- лении энергии: а}= аН—Та5, где а{ — увеличение или уменьшение свободной энергии; аН — изменение внутренней энергии, например, Рис. 9.2. Действие молекулярных сил на молекулу воды в поверхностном и — внутреннем — слое — (по И. И. Плюснину, 1964): 1. 2, 3, 4 — молекулы, расположенные на расстоянии от поверхности, меньшем радиуса молекулярных сил; 5, 6 — иолекулы, находящиеся на расстоянии больше радиуса Ммо- пекулярных сил от поверхности; Д — величина и направление равнодействующей силы. 9.1. Поверхностное натяжение разных жидкостей (по Ч. Свенцицкому, 1976) Поверхностное натяжение Поверхностное воды в зависимости от натяжение при Единица температуры температуре 20° С в измерения насышенных парах м11 ) м3 температура, | вода—воздух, жидкостиИ °С мН,м, Вода 72,53 0 75,49 Тяжелая вода 67,8 5 74,75 Этиловый эфир 16,49 10 74,01 Бензол 28,17 15 73,26 Ртуть в пустоте 471,6 20 72,53 Ацетон 23,32 25 71,78 Нитробензол 43,35 30 71,03 Уксусная кислота 27 ,42 40 69,51