одновременно дающих оптимальные величины суммар- ного водопотребления. Действительно, максимальная транспирация и физи-. ческое испарение имели бы место, если почва постоянно` была увлажнена до ППВ. При влажности, меньшей ППВ, _ испарение и транспирация (Т. И. Гапич, ©. П. Дудко, М. Б. Баклушин, Б. Е. Милькис, Э. Челпан- кунов, Э. Узенбаев) в `зависимости от влажности сни- жЖается постепенно, хотя подъем пиков во время поливов и осадков происходит резкими веплесками, Поэтому реальное водопотребление всегда меныше по- тенциального суммарного испарения. Интенсивность иссушения грунтов от влажности за- вядания 0,з до ППВ @ллв, определенная по методике Се- кера, аналогична изменению физического испарения. Сопоставление — данных его ‘опытов, а — также С. И. Долгова, Н. Ф. Беспалова, Л. Н. Побережского и исследования автора (рис. 29) как по иссушению, так и изменению физического испарения в зависимости от влажности подтверждают однообразие изменения этих величин для разных грунтов. Все точки зависимости ис- сушения (#) от влажности (л=0,973) ложатся — вблизи кривой, описываемой уравнением 22 г_д—"_в" — $== 0,125 е ПЛВТ® ) (36) Для транспйрации наблюдается прямолинейная за- висимость снижения ее от влажности корнеобитаемого слоя.. Обобщение и математическая обработка результатов исследований воднобалансовых станций позволили по- лучить следующие зависимости для определения реаль- ных величин физического испарения, транспирации н суммарного водопотребления: О =(АРе--А»Р, --А)) К; 67 _ в=свеныу/ УЕЕ ее @еРО=ОРА+СРСв — @9 Р, = Кв ( —‚п‘]/]—г—]п: Кеа — коэффициент влажности слоя; Кпов — Козффициент влажно- 150 кде