“Мо=ф(Н.р), а посредством отыскания связей осадков с высотой местности и коэффициептов стока со средней высотой водосбора (например, В. П. Вадесян [6], И. А. Ильин [17] и др.). С рас- четной точки зрения эта тенденция является необоснованной. Дело в том, что в большинстве горных стран сколько-нибудь точно определить количество осадков, выпадающих в водосбо- рах рек, не представляется возможным как из-за малого коли- чества метеорологических станций, особенно в высокогорной зоне, так и потому, что метеорологические станции, обычно рас- положенные в долинах, плохо отражают величину осадков на склонах гор и, следовательно, на водосборе в целом. Доста- точно указать, что в условиях Средней Азии, если исходить из величины стока, количество осадков в некоторых районах должно превышать 1500 и даже 2000 мм (см. ниже), в то время как существующие метеорологические стапции регистрируют максимально 1400 мм. Именно поэтому здесь нередко прихо- дится сталкиваться с коэффицнентами стока, ббльшими 1.0. Не помогают и зависимости осадков от высоты местности по при- чинам, указанным выше (малое количество метеорологических станций и чрезвычайная пестрота распределения осадков). Все ошибки в определении осадков неизбежно переходят на значе- ния козффициента стока, которые тем самым и не являются тако- выми, как это думают авторы рассматриваемого предложения. Не имея возможности останавливаться здесь на этом вопросе подробнее, отсылаем читателей к рецензии И. С. Соседова [26]. Укажем только, что карты изогиет, построенные по зависимо- стям осадков от высоты местности, могут быть полезны как самая приближенная схема распределения осадков в горах. До сих пор мы рассматривали преимущественно приходную сторону водного баланса и факторы, определяющие его вели- чину: Обратимся теперь к сго расходной части ‘еличина испарения, как известно, прежде всего зависит от климатических факторов и в первую очередь от количества осадков и дефицита влажности. Последний с подъемом в горы резко уменьшается вследствие понижения температур воздуха. Наглядное представление о снижении дефицита влажности дает рис. 20. Вследствие спижения дефицита влажности испаряемость с высотой падает, но испаренне, до тех пор пока его величина не сравияется с испаряемостью, растет и только затем начинает падать. Об этом уже говорилось выше. Установить более или менее тесную зависимость величии испарения от высоты местности, подобную зависимостям между осадками, снежным покровом и высотой, можно только при ос- реднении данных по высотным зонам. Для отдельных пунктов величина испарения может колебаться в значительных пределах, так как в горах громадную роль играют местные особенности. Помимо климатических факторов, находящихся в тесной за 68