ланса должна быть несколько выше (за счет неточного учета альбедо и` температуры подстилающей поверхности). Так как в переходные периоды величина раднационного баланса переходит через нулевое значение, оценка ошибки раднационного баланса выполняется Будыко для годовых значений по отношению к амплитуде их изменений, а Для месячных — по. отношению к максимальной месячной величине радиационного баланса в годовом ходе. При этих условиях относительная ошибка радиационного баланса, по-видимому, не превышает 10% Средняя ошибка расчета за- траты тепла на испарение оценивается величиной 5—10%, а расчета турбулентного теплообмена — несколько выше ошибки радиационного баланса. Указанные ошибки, по-видимому, не выходят за пределы. точ- ности определения основных компонентов водного баланса (осадков, стока, испарения). Как видно из изложенного, принимаемый М. И. Будыко способ опре- деления относительной точности месячных величин радиационного ба- ланса является пригодным лишь для оценки результативного _ влияния ошибок За отдельные месяцы на точность годовой величины. Очевидно, что для Знмних и особенно для переходных - месяцев, когда _ величины радиационного баланса очень малы и даже близки к нулю, относитель- ные ошибки определения месячных величии могут быть очень велики. Поэтому уравнение теплового баланса практически не может быть ис: пользовано для определения испарения © водосбора и решения аналогич- ных задач за отдельные зимние и переходные месяцы: 4. Взаимодействие между компонентами теплового баланса и метеорологическими факторами. Сущность геофизического процесса, выражаемого уравнением: тепло- вого баланса (1.7), заключается в распределении: солнечной энергии, по- ступающей на деятельную, поверхность земли, между затратой на Сум- марное испарение Гг, турбулентный теплообмен с атмосферой Р и тепло- обмен с почвой В. Количество тепла, затрачнваемого на испарение, а зна- чит и само испаренне зависит от наличия влаги в почве, При. большой влажности вся или почти вся приходящая тепловая энергия затрачивается на нспарение и турбулентный обмен с атмосферой (некоторое количество тепла будет передаваться в атмосферу за счет большой неравномерности ‹уточного хода раднации н других элементов теплового баланса). Более того, при адвективном поступлении тепла или вследствие охлаждения. почвы до температуры ниже температуры воздуха (за счет ночного. эффективного излучения при нулевой. радиации) турбулентный тепло- полок или в теченне круглых суток, или только в ночные часы направлен: з атмосферы к деятельной. поверхности. При `на испарение будет ЗЪ“?'ЬЙЮ@Н...Р ноннЫй ‚ нд и тепло а `). Теплос