Ё | территории в затратах тепла на испарение 12 (или в турбулентном тепло- обмене с атмосферой Р) вызывает изменение остальных компонентов чеплового баланса, а также температуры и влажности воздуха и темпе- ратуры подстилающей поверхности. Так, например, при орошении до- статочно большого поля в засушливой зоне значительно уве- личивается _ испаренне, а за счет этого температура: деятельной поверхности — существенно — снижается, турбулентный — поток - тепла в атмосферу резко уменышается и даже меняет знак (направление из атмосферы к деятельной поверхности), что увеличивает количество тепла, затрачиваемого на ‘испарение. По той же причине значительно уменышается эффективное излучение /, и соответственно увеличивается раднационный балане & [за счет. уменышения последнего члена в фор- мулах (1.11) и (1.19), т. е. величины 6 е= 0,33 (6, — 6)}. Кроме того, не- сколько снижается альбедо орошенного поля. Вместе © тем за счет уве- личения испарения повышается влажность воздуха, @ за счет оТТока тепла из атмосферы (нли меньшего притока от деятельной поверхности) из-за снижения температуры деятельной поверхности уменьшается темпе- ратура воздуха, Увеличение влажности и уменьшение температуры воз- духа в свою очередь несколько снижает эффективное излучение (ем табл. 4) н увеличивает радиационный баланс, а также уменьшает испа- рение, а значит, и затрату тепла на него, Орошение изменяет также не- сколько и структуру ветра над полем. `Что касается теплообмена с почвой В, то, как показывают результаты работ Комплексной экспедиции Гндрометслужбы в Пахта-Арале (1953), за счет взаимного компенсирования влияния ‘увеличения влажности почвы и уменьшения температурного градиента величина В практически почти не изменяется. Таким образом, в условиях орошения при достаточно большом раз- мере поля не только увеличивается раднационный баланс & н затраты тепла на испарение / н уменьшается (или даже меняет знак на обрат- ный) турбулентный теплопоток в атмосферу Р, но и увеличивается влаж- ность воздуха © и снижается сго температура , что также влияет на компоненты теплового баланса, Это общее взаимодействие - между всеми компонентами теплового "баланса и метсорологическими элементами хорошо выявляется на мате- рналах болыших экспериментальных ‚работ, проведенных на территории свх, Пахта-Арал (Комплексная экспедиция Гидрометслужбы, 1953), в Каменной степи (Матерналы экспедиции в Каменную степь, 1953) н при других аналогичных исследованиях влияния ирригационных и агро- лесомелноративных мероприятий. По данным исследований 1952 г. в свх. Пахта-Арал, эффективное. излучение за период вегетации в орошаемом оазисе ниже, чем. в полу- пустыне на 25%, радиационный баланс на 56% больше; абсолютная влажность воздуха весной и осенью больше, чем в полупустыне на 25—30%, а в июле — августе на 75—85%; тёмпература воздуха вес- ной ниже на 0,6%, а в июле — августе на |,8—1,5°. Увеличение радиа- циомного баланса происходит главным образом_ за счет сния ' эффек- тивного длинноволнового излучения (примерно на 50%). ‚альбедо при орошении незначительно и за счет этого ра баланс: дпттшыьію:ушш&ивр\;и_і‚'щю ‘на 10%; Зат