генным изменением климата. Современные запросы практики, связанные с необходимостью совер- шщенствования и повышения надежности гидрологических расчетов и про- гнозов, естественно, не могут быть удовлетворены использованием вод- ного баланса земной поверхности в упрощенной интегральной форме, а именно в виде уравнений (1) или (7) . Для более детального и глубокого изучения гидрологического цикла с использованием математических мо- делей все процессы обычно рассматриваются в динамике для всех четы- рех взаимносвязанных зон: для атмосферного звена, для поверхностной зоны, зоны аэрации и зоны насыщения. Такой подход позволяет успеш- но решать различного рода гидрологические задачи с использованием ме- теорологической информации. Большой: практический и научный интерес представляет, например, широкое использование аэрологических данных для решения гидрологи- ческих задач, связанных с определением водного баланса крупных регионов. Для атмосферного звена гидрологического цикла уравнение водного баланса региона может быть представлено в виде У Е -АМ = (Р-Е), (12) где \ Г — дивергенция потока водяного пара в атмосфере; АМ — изме- нение влагосодержания атмосферы. Таким образом, осредненное над рассматриваемой территорией значе- ние (Р — Ё} , ипи так называемый климатический сток, определяется из- менением массы атмосферной влаги А\/, заключенной в рассматривае- мом объеме атмосферы, и разностью между ее притоком и выносом. Составляющие левой части уравнения (12) определяются по аэрологи- ческой информации. Как известно, для конкретного региона для ограниченного периода времени уравнение водного баланса (1) может быть представлено в виде У + 4$5 = (Р-Е), (13) где А5 — изменение поверхностных и внутрипочвенных влагозапасов. Очевидно, что совместное решение уравнений водного баланса (12} и (13) с использованием данных наземной сети и аэрологической инфор- мации позволяет определять различные компоненты_уравнений, в том числе такие трудноопределяемые величины, как Е и А5, что может иметь весьма большое практическое значение. Для многолетнего периода годовой баланс влаги в системе „атмосфе- ра — гидросфера суши” выражается уравнением (ЖР* — ЖЕ7) — Р+Е=0, (14) где