6. Соотношение физического испарения и транспирации за вегетационный период (Э. А. Сокоденко и др., 1976) Местоположение Культура СЗЗЁЛЁЁ%ЁЁЦ&Я&&ЁЁЁЁЯ Ростовская обл. Рис 47—54 Голодная степь Рис 53—56 Приазовье — (Нижнедонская и | Пшеница 54—57 Донская оросительные системы) Украина, юг Кукуруза 44—55 Саратовская обл. Сахариая свекла 64 Ташкент, севернее города Хлопок 48—65 Узбекистан Картофель 46—66 ки 0,02—0,03 м) может быть определена по следующим эмпи- рическим зависимостям: а) в апреле и октябре Иф = Оссло -- Бп>ло -- 0,1 (Пвос. — Зл>мо); (2.6) б) в мае — сентябре Иф == ОС<Ю —Ё— 10›’3‹>і@ ’і" 0‚1 (пб‹о‹:. — 2”›10)› (27) где И, — физическое испарение, мм; Оссль — осадки, равные и менее 10 мм; лю —- количество дней с осадками более 10 мМ; /с.ос. — количество дней без осадков. $ 3. Капиплярное поднятие растворов Капиллярное поднятие растворов обусловлено наличием в толще пород мелких пор, пустот, трещин, обладающих капил- лярными свойствами. Капиллярные явления Служат причи- ной формирования поровых вод в породах зоны аэрации, в том числе капиллярной каймы или зоны грунтовых вод. Высота капиллярного поднятия, связанного с силами по- верхностного натяжения воды, зависит от размера пор-капил- ляров, механического состава пород, однородности и формы пор, удельного веса, температуры, минерализации и ионно- солевого состава вод. С уменьшением минерализации и темпе- ратуры поверхностное натяжение возрастает, что способствует более высокому капиллярному поднятию воды; повышение плотности воды действует в обратном направлении. Повыше- ние температуры воды существенно снижает величину поверх- ностного натяжения в связи с резким уменьшением ее вязко- сти (см. табл. 2). Высота капиллярного поднятия в метрах рассчитывается по формуле — о107% ® == оа› (2.8) 18