процесса формулируются в виде точных уравнений, а также разраса- тываются методы их решения. В отличие от теории испарения, при построении схемн этого процесса для количественного — выражения присущих ему Физических закономерностей пироко истользуются не только полузмпирические зависимости, но частично и чисто эмпи- рические построения. 2. К настоящему времени достаточно хорово разработана ки- нетическая теория испарения, вскрывающая Физическую сущность пе- рехода воды из хидкого в парообразное состояние /3,18/.Основние выводы этой теории сводятся, во-первых, к тому,Что на испарение определенного количества воды расходуется строго определенное количество тепла, равное скрытой теплоте парообразования, — во- вторых, к тому, что интенсивность этого процесса зависит от ско-. рости оттока водяного пара от испаряющей поверхности в атмосферу, В результате процесс испарения оказывается возмохным — опи- сать с помощью уравнения теплового баланса, а также — уравнений теплообмена и влагообмена мехду испаряющей поверхностью и атмо- сферой, Поскольку непосредственно над водной поверхностью — или достаточно увлажненной почвой упругость водяных паров — практи- чески равна максимальной, указанную выше систему уравнений мож- но замкнуть, присоединив к ней формулу Магнуса. В связи с тем, что формула Магнуса. имеет вид сложной пока- зательной Функции, указанная система уравнений не решается от- носительно величины испарения. Одныко эта трудность преодолева- ется путем применения одного из приближенных методов решения, В Частности ‚разложение зависимости упругости водяных паров от тем- пературы в степенной ряд позволяет получить — довольно простую формулу для определения испарения при — достаточном увлажнении почвы. Всли ограничиться двумя первыми членами разложения, то при атмосферном давлении, равном 1000 мо, после простых — преобра- зовалий найде: — Е = 1569 8)+0027 4 _ : ° 156 ф1 () Здесь Е, - испарение, Ч' - производная от максимальной упругости водяных паров по температуре при + Т. (т. темпера- тура воздуха на_высоте 2 м), Ё - радиационный амцис тепло- обмен в почне, ) - коэфрициснт, характеризующий — интенсивность теплообмена и влагообмена. мехду испаряющей поверхностью и агмо- сферой ‚ 4 дефицит влахности воздуха на высотс 2 м. Входлщая в формулу (1) величина Э) в настоящее время — мо- жет Оыть определена лишь на основе эмпирических зависимостей. Нужно , 0 (нако, заметить, что при достаточно больших значениях ра-