`Если источником тепла, необходимого для испарения, является сама вода, то ее поверхность охлаждается ниже точки росы и испарение прекращается. Поэтому испаре- ние может происходить лишь при условин постоянного получения энергии извне. Солнце, как известно, является единственным _ источ- ником энергии для испарения — транспирации, - Однако а испарение — транспирацию расходустся не вся солнеч- ная эпергия, @ только ее поглощенная часть, Раститель- ный покров может отражать до 25% солнечной энергии. В зависимости от температуры поверхность земли зна- чительную часть поглощенной радиации излучает обрат: о (зачастую 10—15% от поглощенной раднацин). После уменьшения за счет потерь в результате отра- жения и обратного излучения оставшаяся часть, извест- ная под названием остаточной раднашии, делится на три части — одна нагревает почву, другая воздух (в резуль- тате соприкосновения с почвой) и третья используется на испарение — транспирацию. ногочисленные полевые исследования, методика ко- торых хорошо разработана как у нас (Будаговский н Са- вина, 1956), так и за рубежом (В1ютутеп, 1955), показы- вают, что при высокой влажности почв болсе 80% тепло- вой энергин, получаемой в виде остаточной _ раднации, идет на_испарение-—транспирацию, При сухой почве ис парение значительно уменьшается, большая часгь оста- точной раднации идет` на нагревание воздуха и лишь не- значительная часть расходуется на испарение. Для определения испарения — транспирации в насто- ящее время широко применястся метод теплового балан- а, уравнение которого для суши имеет вид: ВЕВр 2а в воын оа @) где: В — остаточная раднация или радианнонный баланс; Г. — скрытая теплота испарения; Е — иснарение; Р—- турбулентный обмен тепла между ` почвой и Воздухом (Будыко, 1956) Этот метод, впервые предложенный В. Шмидтом в 1915 г., в упрощенном виде использовался лишь для опре-. деления испарения с открытой водной поверхносги. При- менение этого _метода для определения испарения — транспирации, зависящей от влажности почв, долгое вре- мя считалось нереальным. Лишь после того, как было. введено понятие потенциального испарения — транспира- 56 иин, или испаряемости, стало возможным более широкое применение этого метода (Скворцов, 1928). Когда влаж- ность почв становится меньше полевой влагоемкости, до- ля остаточной раднацни, используемой на испарение — транспирацию уменьшается пропорцнонально _ снижению влажности почвы, что позволяет определять испарение — транспирацию при разных значениях влажности почвы. Различным видам растительности соответствует опре- деленная степень испаряемости, так как они имеют раз- личное альбедо. Альбедо изменястся в довольно широких пределах от 0,25 для трав н сельскохозяйственных куль: тур и до 010 для хвойных деревьев (Будыко, 1956) Для опредсления всех источников испарения — транс- пирации проводятся бадансовые градиентные _ паблюде- ния, которые состоят в измеренни остаточной радиации В, температуры, влажности воздуха и скорости ветра, & также температуры почвы на поверхности и разных глу- бинах. Методика такого рода измерений хорошо разра ботана (Будаговский, 1956). `Наблюдения над испарением — транспирацией в на- стоящес время проводятся Институтом географии Акаде- мин наук СССР в орошаемых районах Средней _ Азии Предполагается, что на основе полевых данных по испа- ряемости различных видов растительного покрова и в ре- зультате обработки метеорологических данных можно бу- дет получить величины испарения — транспирации рас- четом, В практике США считается более надежным. опреде- ление испарения — транспирации путем сравнения _ кли- матических данных с данными наблюдений по лизимет- рам. Было установлено, что размер потенциального испа- рения — транспирации, или испаряемости, зависит от температуры и продолжительности светового дня. В ре- зультате статистической обработки данных получена ФФормула, позволяющая определять испаряемость в лю- бой точке по её географическим координатам и данным отемпературе. По своей простоте и точности эта формула имест значнтельные пренмушества перед другими эмпи- рическими формулами (Тотпвоп, 1953). В настоящее время в США ведутся исследования для получения физически обоснованных — зависимостей, — но Формулы, основанные на таких зависимостях, пока еще не выведены. 157