стится до такого состояния капил- лярной каймы, — обусловленной уровнем грунтовых вод, при кото- ром интенсивность капиллярного подсоса $=/(Ах) не уравновесит- ся интенсивностью ` суммарного испарения. "Транспирация влаги корнями растений при такой схеме вносит Значительное усложнение в иссле- — , 15, График фупки- дования, особенно при пропаш- аслной оао аНк ных культурах (хлопок). С. Ф. ности — водоотдачи — от Аверьянов, А. И. Голованов и :';‘ЁЁЁЁЁЙЁ‘*...чЁ"Ё'‹ЁЁ я Ю, Н, Никольский (1974) в пос- — ГРУНОй Голодной стели леднее время предложили для оп- — 7% и предсльной полевой ределения — транспирации выра- — влагоемкости 29,5%, жение " —1 еБ ЕННИВ. .]( В -'Т ы ‚1,) @. * шПП у шпз Ъ\“ППВ_' “/ш * Однако оно учитывает только глубину корнсобитае- мой зоны и не учитывает фактическое распределение кор- ней в активной зоне. Поэтому будем считать, как У. С. Ро- улинз и П. Раатс, что интенсивность транспирации влаги корнями при насыщенном почвогрунте распределена в первом приближении соответственно распространению общей массы корней по глубине. При влаге, отличной от \ппв, - интенсивность транспирации снижается так же, как интенсивность водоотдачи почвогрунтов, по экспо- ненте. Известно, что оптимальное водопотребление, близкое к потенциальной эвапотранспирации, соответствует со- стоянию, когда 2215% корней находится в зоне аэрации. Для каждого растения и определенного пернода времени потенциальную транспирацию Е,, можно определить как функцию активной радиации В и стадии развития расте- ний, соответствующую состоянию, при котором 15% мас- сы корней (т:) находится в зонс аэрации, а остальные — в зоне влажности, равной или больше предельной поле- вой влажности. Тогда потенциальная транспирация может быть представлена как: 63