ичного аппарата растения заметного влняния на ’нее не_оказы- вает: Начало и конец суммарного испарения и транспирации, вре: мя наступления макснмума интенсивности тесно свяЗаны. с на- чалом, прекращеннем и максимумом суммарной раднации. Ночью, когда `раднация отсутствует, испарение не наблюдается, для на: чала. необходим минимум. поступления раднации, который, — по М. П., Козлову (1957), для европейской части СССР не превы шает 3-—5 кал/слчас. В условнях — Средней — Азин, по данным 5. А.` Айзенштата (1953), затраты тепла на испарение чрезвычай- но’ велнки — средняя — максимальная _ велнчина — достигает 0.93 кал/ся“/мин.. За сутки в нюде. затрачивается 500 калорий, то соответствует слою воды более 8 мм/сутки. Максимум прихо ится на дневные часы, ночью составляет около 0,3 мм М. М., Будыко (1973) считает, что нанбольший приток корот- коголновой раднации на 1 сл? горизонтальной. поверхности почти никогда не превышает 1,6 кал/мин слё, причем: не менее 5—10% тратится на отражение н` около 0,2 кал/мик + сл® на ‚ эффективное излучение. Следовательно, возчожный раднационный баланс. пр бизнтельно равен 13 кал/минслё. По С. И. Харченко — (1967) отраженне (альбедо) после полива уменышается, раднацнонный ба: ланс увеличнвается на 4—5%, а в отдельные моменты — на 10— 15%. Согласно результатам исследований Ф. А. Муминова (1970) в Приташкентском районе при средней высоте хлопчатника 055 м и относнтельной площади листьев 1,6 полуденная величина ра- `днационного баланса составляет 0,5$ кал/сд- жин, или. 64% „его значения над растительным покровом. При развнтом. хлопчатни- ке со средней высотой растений 0,92 м и относнтельной площадью! листьев 4,2 радиационный баланс уменьшается до 0,2 кал/сал? > мин, ли 22% раднационного баланса поля. При повышенни трансии- рации в целом засчет увеличения зеленой массы _ радиционный. баланс на высоте 0/ м от поверхности земли может существен- но измениться. Облака, затеняя солнце, рассенвают, поглощают н отражают ноток лучнстой энергин — прямую раднацию. При затенении испаряющей поверхности — интенсивность суммарного испарения снижается почти в два раза н суточный ход нарущается. 'Начало повышения температуры воздуха после ночного мини- мума совпадает с началом испарения. От начала до наступлення: максимума ход температуры воздуха соответствует ходу испаре- ния. Аналогичное соответствие установлено А. С. Шамуковым: в Голодной степи на опытном поле с люцерной. Наступление най- высшей температуры воздуха смещается на более позднее \вре- я по сравненню с максимумом. испарения. `Начало испарення, время наступленяя) максимума и прекра: щение испарения в теченне суток е зависят от температуры 803- духа, поэтому она не определяет расход влаги на испаренне! в течение суток. 184 ‘вязь испарения с абсолютной влажностью, по М. П. Коздо- 1957), обратная: утром. максимальным значенням влажностй тветствует минимальное испарение; дневной минимум наблю- 'при нанвысшей. интенсивности испарения, а при вторичном снмуме абсолютной влажности вечером испарение _ обычно о нулю. Согласно Ф. А. Муминову (197О) , в пернод значитель- о развнтия. хлопчатника от цветения до раскрытия коробочек ‘абсолютной влажности воздуха в течение дия в общем увели- вается в связи с интенснвным нспареннем, на фоне. которого сфере развития растений вырисовывается один максимум — во рой половнне дня и один минимум перед выходом солнца; На е 20 м наблюдаются два четко выраженных минимума й кснмума абсолютной влажности воздуха. Ослабление и в Noе- торых случаях отсутствие дневного минимума абсолютной влаж- в среде связано © ннтенсивным нспареннем при огранич 'турбулентном. перемещивании припочвенного воздуха со сло- „ расположенными под растительным покровом хлопчатника. н максимальных значениях дефицита влажности воздуха _ В ‘ые часы испарения нет или оно незначительное. С ` ростом ипературы воздуха дефицит влажности увеличивается н ннтен- зность нспарения возрастает. Такой параллелизм в суточном хо- продолжается до момента наступления максимума испарения. ‘второй половине дия. ход этих эдементов нарушается: испаре- ‘начинает снижаться при продолжающемся росте _ дефицита ‘ности, уменышается, через некоторое время после максимума ‘рения. Общий. ход зависнмости испарения и дефицита влаж- оздуха аналогичен связи с температурой. ‚Во время дождя расход, влаги на испарение с почвы м. тране- рацию снижается до нуля. или, настолько мад, что не фиксиру: кся применяемыми методами н приборами. ` При низкой влажности почвы испарение утром _ начинается зднее н заканчивается, вечером. раныше, чем при. более высокой величина которого значительнее (80%), чем. при `По данным. Д. И. Шашко (1940), транспирация уведичнвается |усилением ветра до 0,5 м/сек, дадьнейшее повышение скорости гра расхода. влаги не увеличивает, Аналогичные ›заключения ал К А. Блэк (1973) на основанни экспериментов, лпроведен- на поле с подсолнечником (рис. 21).. — Минимум скорости ветра в суточном ходе, по средним данным, ё достнгает нулевых значений, тогда. как испаренне начинается. пром и в большинстве случаев заканчивается вечером. Максимум парения наступает раньше, чем. скорость, ветра_достнгает боль- 1х значений. Ее влияние на нспарение проявляется косвенно — рез ослабление нли усидение турбулентного обмена в горизон- льном слое воздуха "Температура почвы под влнянием орошения и растительного окрова существенно изменяется. В период сомкнутости ‚ расти- 185