оспаривают это положение. Имеются данные, в частности для тра- вяного покрова, что соотношение (11.5) может меняться в до- вольно широких пределах при изменении стратификации атмо- сфсёы. ыли попытки оценить возможные пределы изменения соотно- шения Боуэна. Мы остановимся на основных положениях подоб- ных расчетов несколько дальше, когда будем рассматривать метод турбулентной диффузии. Несмотря на возможные ошибки, во многих исследованиях пред- полагастся постоянство соотношения Боуэна во всем диапазоне рабочих условий, что в общем подтверждается большинством опыт- ных матерналов (с учетом точности экспериментов). Далее мы также будем основываться на этом положении, Уравнения типа (1!1.4) используются при реализации определе- ния потоков по методам теплового баланса и турбулентной диф- фузии. Испаряемость. Прежде чем перейти к вопросу об использова- нии агрометеорологических параметров для оценки влагообесте- ченности, необходимо уделить некоторое внимание проблеме опре- деления максимально возможного испарения, или испаряемости, Этот параметр используется почти во всех методах оценки влаго- обеспеченности, хотя и в определении понятия испаряемости, и в степени полезности этого параметра у многих исследователей имеются существенные расхождения 1, 3, 5, 8 9, 25, 48). Большинство принимает общее определение испаряемости как максимально возможное испарение воды в атмосферу при неогра- ниченном притоке ее к испаряющему телу. В такой формулировке испаряемость представляет собой интегральный показатель, сово- купно характеризующий с позиций максимально возможного испа- рения весь комплекс условий (почвенных, биологических, метеоро- логических), существующих в поле. Но при этом часто жестко свя- зывают само понятие испаряемости с конкретной методикой се определения, что, конечно, не вполне правомерно, тем более, что методики эти в настоящий момент достаточно несовершенны и им свойственны значительные погрешности. Долгое время в качестве испаряемости рассматривалось зна- чение испарения с водной поверхности (по данным испарителей или малых водоемов) ‚ что, конечно, методически недостаточно обос- нованно. Для водной поверхности тепловой баланс изменяется весьма существенно, так как раднация проникает в воду и рас- ‘снвается в значительном слое. В связи с этим изменясется и ре- жим турбулентного обмена (ослаблястся). Поэтому измеренные для воды величины испаряемости оказываются значительно зани- женными по сравнению с. фактическим значением этого параметра для растительного покрова. Наиболее распространенный метод измерения испаряемости — лизиметрический. Для таких измерений в лизиметре устанавлива- ется уровень «грунтовых вод», обеспечивающий неограниченное 139