гическими характеристиками растительного покрова, том почвенной влаги. Такие условия в приземном слое атмосферы наблюдаются в вечерние и ночные часы при отрицательных радиационных ба- лансах, а также при развитом оазисном эффекте. В обоих слу- чаях глубина инверсии, а следовательно, и значение турбулентного потока тепла, являющегося важным приходным элементом тепло- вого баланса, будут зависеть от наличия и объема зеленой массы растительного покрова. Имепно объем зеленой массы будет опре- делять как интенсивность радиационного выхолаживания (для ноч- ных инверсий), так и охлаждение за счет транспирации (для ре- жима оазисного эффекта). Эксперимент показал, что подобная зависимость для поливНого поля может быть получена при синхронных теплобалансовых и биометрических наблюдениях, Значение испаряемости измерястся ибо дефици- й -В 1, лё л9 12 ' 04 08 12 16 20 2% 280% Рис. 45. Зависимость испаряемости о от степени разви- тия растительного похрова (листового индекса ©о) ДлЯ хлопчатника (Ашхабад) непосредственно на опытной площадке с помощью обычной теплоба- лансовой аппаратуры. Так как значение Ер равно максимально воз- можному суммарному испарению Ё при полной влагообеспеченно- сти, непосредственное измерение Е через 2—3 дня после полива даст интересующее нас значение испаряемости. Выбор интервала выдержки связан с тем, что в момент полива в поверхностных слоях почвы появляется избыточная влага, которая постепенно рас- пределястся по всему активному слою почвы. Время установления равновесной влажности, равной поленой влагоемкости и лежащей в пределах оптимальных условий влагообеспеченности растений, определяется гидрофизическими характеристиками почвы, Экспериментально полученная для хлопка зависимость испаряе- мости от величины листового индекса о [5] приведена на рие. 45. Аналогичная зависимость может быть получена для индекса объ» ема зеленой массы (объем зеленой массы, приходящийся на еди- ницу площади поля). Уравнение регрессии для графика рис. 45, имеющее вид СЕо, В 1 -- 0,41о, — 0,5о, (Ш.7)