увеличивается с 04 до 1,9 за счет повышения затрат тепла па испарение 2Е и изменения раднационного баланса - деятельно: поверхности @. Параметр а, характеризующийся значнтельныхи, изменениями у края орошаемого поля на расстоянии до 100 х при углублении до 200 м и далее, является стабильным. А. П. Вершинин (1969) на основании нсследований, проведеу ных на орошаемых полях, пришел к ВЫВОду о ТОм, что рассто: нне, на котором влиянне адвекции отсутствует ПОЛНОСТЬЮ, Хол но оценить примерно в 400—500 м. Оптимальные размеры фон‹ вой площади при закладке метеорологических. станций определя ются не менее 30-кратной высоты растительного покрова прирол ной или искусственной преграды на пути воздушной массы: че болыше высота, тем больше расстояние от края поля до репрезс тативной точки. По В. В. Рогоцкому (1972), для орошаемых | лей. Северного Кавказа и Южного Казахстана расстояние от ! ветренного края поля, на котором испарение можно рассчитыв о форнулам, составляет 200 х . Г. Горбунова, Л. П. Серякова (1975). указывают на тра сформацию воздушных. масс как на основной процесс, определях щий микроклимат орошаемых полей в степях и Полупустыня Средней Азни и Южного Казахстана. По их данным, понижен! температуры и повышение влажности на деятельной поверхност орошаемого поля по сравнению с пустыней весьма значительно и составляет в среднем 3-—5° н 4—6 м6. С. И, Харченко (1973), А. С. Субботин (1976), П. В. Тищен ко (1976) отмечают, что отличне фоновых условий приводнт ‘увеличению раднацнонного баданса на 15—20%, пропорционал о возрастает н нспарение. `Если вышеприведенные факты и их последствия Можно объяс нить главным образом. внешними причинами по отношению к 0рг шаемому полю, то можно выделить и внутренние, оказывающи влияние на микроклимат. По результатам. многодетних _иссделс ваний раднационного баланса н его составляющих на хлолково\ поле (Мумннов, 1970), можно утверждать о формировании эд® микроклимата, который определенным образом влияет на разен тне самого растения и в Конечном. счете на урожайность. Темп: развития хлопчатинка бодее тесно связаны с термическим режи: мом воздуха зоны обнтания растительного покрова, чем © тем пературой на уровне 2 ж от поверхности земли: 'Результаты. специальных исследований подчеркивают необхо димость учета эффекта трансформащии воздуха, особенносте! влияния микроклимата на процесс испарения. Поскольку суммар ное испарение с орошаемых полей Формируется под влияние\ трунтовых вод наряду с другими водохозяйственными условня\. то’при организации экспериментальных работ необходнмо учиты: вать микроклиматические особенности орошаемых полей, н мес- то расположения лизиметрических площадок должно быть уле лено на 100—200 м от края поля. Если размеры сторон. карты 158 позволяют. выполнить эти условия, то экспериментальная пло- `лолжна быть выбрана в центре. `Следует отметить, что нз 19 лизиметрических площадок, дей- вавших в пернод 1966—1971 гг. в хлолковой зоне СССР, © четыре соответствовали условням — оптимальности фона? грак» в Ферганской котловине, «Бешкентэ. в Каршинских сте- «Бирлик» в Муюнкумах, «Восе» _ в Южном ` Таджикистане 'Лизиметрическая площадка «Буйрак», хотя и расположена в ре орошаемого поля, оказалась в условиях нанлучшего обес» нення. дренированности, поскольку она расположена на участке, оснтельно приподнятом по сравнению с окружающими полив* ‘и землями: 'Несоответствие фоновых условий требуемым. размерам. выбран- о участка орошаемых земель в болышнистве случаев. зависи понимания важности н народнохозяйственной значимости. ре- ьтатов намечаемых экспериментов и решення представнтелей гхозов и совхозов, которым переданы в аренду земельные участ- В некоторых случаях представителн нсследовательских орга- ций, пронзводственных подразделений, руководствуясь сооб- ‹еннями наивысшей экономичности геологоразведочных. работ, обства транспортировки, средств связн и, обеспеченности. кад и, недооценивают научно-методическую обоснованность экспе- ентов, что приводнт к нежелаемым последствиям и не обеспе- вает требуемого качества ожндаемых результатов иссдедовани НОЧНОЕ ИСПАРЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД. . Зарадный и Ю. Шутор (1973). отмечают, что именко в при- рхностном слое почвенного профиля термические градненты> быть значительно выше н для таких случаев _ решающим йжется приток влаги, вызванный граднентом температуры. В от- еленных условнях граднент температуры будет увеличивать, чругих — уменышать течение влаги в ненасыщенной среде. [о данным Ф. А. Муминова (1970), за вегетационный пернод ` хлопковых полях ночью формируется граднент температуры в нве, который колеблется от —0,3 до —!,4 град/см в слое 0— ггот 02 до 0,4 в слое 6—10 см; от 01 до —0,2 в слое 10—15 см; 0,0 до -—0,1 град/см: в слое 15—20 с от поверхности землн. Су- ‘ые амплитуды колебання температуры почвы за этот пернод. нгают 39,3°С на поверхности _ почвы. на глубине 5 ся; — 10 см; 6,2°—15 см; 3,0°—20 см. о данным наблюдений в лизиметрах, разница между темпера- рой почвы на глубнне 5 и 300 см по среднемесячным значениям: лнне вегетационного периода изменяется от 138 до 91,6°С. ›трицательные ночные (по данным на О часов) — градненты пературы почвы в самые жаркие месяцы значнтельные, ам- уда колебания температуры почвы в слое 0—20 сж н 5.0— см, с нашей точкн зрения, достаточное подтвержденне воз- 159