Остановимся несколько подробнее на часто встречающемся от- клонении от нормальной схемы модели теплового баланса. При этой аномалии наблюдаются дневные ипверсии температуры и об- щий приток энергии к деятельной поверхности складывается из раднационного баланса и турбулентного потока тепла из призем- ного слоя воздуха. Как уже отмечалось, в условиях малой влажности и высокой температуры воздуха (большой дефицит насыщения) при достаточ- ном увлажнении данного поля транспирация лиственного покрова вызывает существенное понижение температуры деятельной по- верхпости. Такое понижение может быть настолько значительным, что температура поверхности становится ниже температуры воз- духа. В приземном слое образуется зона устойчивой инверсии тем- пературы и изменяется знак турбулентного потока тепла. Процессы обмена при этом поддерживаются за счет турбулентности горизон- тального ветрового потока. Эксперименты на хлопковом поле пока- зали, что при удалении листьев с растений посредством химической дефолнации глубокая ннверсия сменяется нормальным распределе- нием температуры, Как правило, такне процессы происходят в оази- сах и их связывают с влиянием масс сухого и горячего воздуха из пустыни, располагающихся на относительно небольшой высоте (де- сятки метров) над оазисом. Подобные явления обычно называют оазисным — эффектом. Следует отметить, что оазисный эффект иногда встречается и в зоне достаточного увлажнения, где он про- является обычно, как и в аридной зоне, в превышении испарения над раднационным балансом. Такого рода явления наблюдаются на ограниченных площадках. Для бассейна или зоны в целом оазисный эффект не проявляется и имеет место нормальное замы- кание теплового баланса. Наличие оазисного эффекта не обязательно обусловливается процессами на границе участка. Пограничные искажения темпера- турного поля могут быть связаны с мелкомасштабной адвекцией, а’ оазисный эффект болыших массивов--с относительно крупно- масштабной. В последнем случае непосредственно над полем могут формироваться нормальные стационарные однородные условия, для которых процессами адвекции можно пренебречь, что часто сущест- венно при реализации различных методов оценки испарения. Тепловой поток в почву В определяется теплофизическими ха- рактеристиками почвы и степенью нагрева ее поверхности. Тепло- физические характеристики верхнего слоя почвы функционально связаны с ее составом и структурой, зависят от агротехнической обработки и развития корневой системы растительного покрова. Нанболее заметна связь этих характеристик с влажностью почвы, так как прн изменении влажности одновременно увеличиваются и теплопроводность, и теплоемкость теплопроводящей среды. Годовой ход изменений теплового потока в почву обусловлен изменениями радиационного баланса, а в пернод развитня расти- тельности — затенением поверхности почвы лиственным покровом. 133