ции, когда появление капель воды и снежных хлопьев равноверо- ятно. Часто за такую критическую температуру принимают +2 °С. Сведения о водном эквиваленте снега, получаемые с помо- шью осадкомеров на метеорологических станциях, не очень до- стоверны. Поэтому обязательным является внесение поправок к измеренным твердым осадкам. «Недомер» падающего снега оста- ется реальностью, с которой должны считаться всё те гидрологи, которые в суммах осадков видят не индексы увлажнения, пригод- ные только в регрессионных моделях, а элементы водного балан- са. Один из самых ярких примеров такого недоучета дают наблю- дения на высокогорной метеорологической станции Анзобский перевал (3349 м) в Таджикистане, где измеряется не более !/, истинной нормы. Важное гидрологическое значение имеет интенсивность выпа- дения осадков. Особо исключительна её роль в процессах форми- рования поверхностного стока (интенсивность ливней) и возник- новения снежных лавин (интенсивность снегопадов). Данные на- блюдений об интенсивности осадков всегда дефицитны и редко полноценны. Эта неполноценность лишь слабо компенсируется сведениями о продолжительности выпадения осадков, которая вместе со слоем может характеризовать среднюю интенсивность за отдельные дожди и снегопады. Такое положение вещей вносит некоторую неопределенность в информацию об осадках. Это по- стоянно следует учитывать при решении практических задач гид- рологии. 3.3.2. Обмен тепловой энергией поверхности бассейна с атмосферой и космическим пространством Земная поверхность получает тепловую энергию в основном непосредственно от Солнца и в результате турбулентного тепло- обмена с атмосферой. Тепловая энергия, влияя на физическое и, в частности, фазовое состояние воды, тем самым определяет мно- гие особенности протекания наземной части гидрологического цикла. Исчерпывающе ситуацию отражает уравнение теплового баланса. Однако далеко не все метеорологические станции могут предоставить всю необходимую для этого информацию. Во многих практических случаях очень хорошим показателем энергетическо- го воздействия со стороны Солнца и атмосферы является эффек- тивная температура: Тэф = П + #, где п — обычная температура; е — эмпирический коэффициент, подбираемый из условия минимизации расхождений расчетных и наблюденных переменных на выходе из моделей, на входе кото- 79