тде © — движущая снла, приложенная к единице поверхности. пленки и направленная вдоль нее; и— скорость потока; у — рас- стояние от подстилающей поверхности. Поскольку © измеряется в единицах давления, то ее можно записать, преобразуя уравне- ние (4.7) и заменяя ее на @Р, как Р=н (4.8) После интегрирования уравнения (4.8) получим и=-Ё л (4.9) где й — толщина пленки; и— скорость потока на поверхности пленки. Можно рассмотреть еще один случай, характеризуемый содер- жанием влаги, меньшим М/. Передвижение воды в таких случаях представляется возможным описать законом Фика = о-, , (4.10) тде 0 — коэффициент диффузии; @с/ — граднент концентрации пара; аР/@! — граднент упругости пара; К — коэффициент пропор- инональности. Потенииал почвенной влаги связан с упругостью пара зависи- мостью р — Р, (@.1) тде Т — температура; & — универсальная — газовая — постоянная; Р, — упругость _ насыщенного пара_ при данной температуре Т; МУ — мольный объем жидкой воды. Проинтегрировав это выраже- ние, получим. Т ав— -Вт-аР, (4.12) тде @ == КТ/УР. Подставляя полученное выражение в уравнение (4.10), получаем аР « 1е — В. нлн ан — е Ч (4.13) Таким образом, во всех рассмотренных случаях пропорциональ- ность между плотностью потока и градиентом _ потенциала - оче- видна, в связи с чем уравнение Дарси может быть использовано в качестве основы в исследованиях различных — видов движения почвенной влаги, Коэффициент влагопроводности ненасыщенных почв сильно за- висит от содержания влаги. Для почв СССР это впервые было показано С. И. Долговым [43]. Небольшое уменьшение содержа- ния влаги может обусловить весьма заметное уменьшение влаго- и