Мгновенное увеличение притока энергин от солица вызовет мгно- венный рост температуры самой поверхности. Если при этом почва ие закрыта растительностью, тепловые потоки в почву и воздух, определяемые разностью температур между поверхностью и сре- дой, растут резко. Коэффициент обмена в первый момент остастся неизменным, так как состояние атмосферы еще соответствует про- шлым условиям, Затем с некоторой инерцией (тепловая постоянная времени т1) идет распределение тепла в поверхностном слое почвы и с другой инерцией (постоянная времени тэ) идет формирование условий в приземном слое воздуха, приводящее к изменению значе- ния коэффициента обмена. Процессы обмена влагой идут с другой инерцией, особенно в тех случаях, когда подстилающей поверхно- стью является растительный` покров и к чисто физическим процес- сам распределения энергии добавляются бнологические механизмы регуляции у растений. Как правило, поверхность почвы подсушена и испарение влаги происходит на некоторой небольшой глубиие. Соответственно и увеличение испарения с почвы будст наблюдаться в момент, когда температурная волна от нагрева поверхности до- стигнет этой глубины и за счет роста упругости насыщающих паров увеличится_перепад влажности воздуха между испаряющей зоной и средой. При росте испарения понижается температура сначала в зоне испарения, а затем встречная волна доходит и до поверхно- сти. Таким образом, постепенно устанавливается новый тепловой баланс, соответствующий измененному притоку энергии. Аналогичные процессы происходят и при формированни усло- вий в приземном слое атмосферы. Разиица между почвой и воз- духом с точки зрения инерционности процессов определяется боль- шей теплоемкостью почвы по сравнению с воздухом и малыми значениями коэффициентов обмена в почве по сравнению с пара- метрами турбулентной диффузии. одстилающая поверхность является как бы инерционным зве- ном и сама осуществляет некоторое осреднение процесса, а Воз- душная среда более точно повторяет ход изменений притока энер- гин. При измерениях в атмосфере над подстилающей поверхностью из-за различной инериии процессов в почве и воздухе тепловой ба- ланс (как и водный) замыкается только для средних значений па- раметров. Для мгновенных значений реализация баланса необяза- тельна вследствие наличия фазовых сдвигов. Дополнительные погрешности возникают в связи с тем, что при вычислении элементов теплового баланса применяются нели- нейные операции н осреднение входных параметров с последующим вычислением потоков по средним значениям не всегда Эквива- лентно осреднению выходных параметров, рассчитанных по мгно- венным значения м. Если пределы изменений входных элементов пе очень широки, то погрешности. связанные с нелинейностью, относительно малы и возможно применение любых методов осреднения и вычислений ТТакие условия достаточно часто встречаются на практике, особенно 220