Туркмении, но применительно к 1-й категории освоения на 15% ниже получаемых по формуле (34). Если учесть зависимость испарения от площади испаряющей поверхности, предложенную. А. Р. Константиновым [117] и цитированную выше, то окажется, что результаты расчетов по уравнениям (34) и (40) практически совпадают. 2. Суммарное испарение в период вегетации хлопчатника Как известно, суммарное испарение слагается из физиче- ского испарения с поверхности почвы под`растениями, транспи- рации и испарения дождевой влаги, перехваченной растительным покровом. Поскольку в летний пернод, сумма осадков невелика, последняя величина имеет практическое Значение лишь на полях, орошаемых дождеванием. Суммарное испаренне, равно как и его составляющие, харак- теризуется довольно четким суточным ходом, в основном повто- ряющим ход раднационного баланса и метеорологических эле- ментов. В свою очередь раднационный баланс, следуя за ходом прямой солнечной — раднацин, зависит от изменения высоты солица. Переход раднационного баланса через нуль наблюда- стся через 30—60 мин после восхода солнца и за 30—50_мин до его захода. В ночное время, когда расход энергии превышает ё приход, _ раднационный баланс становится отрицательным, изменяясь от —0,01 до —0,20 кал/(см? - мин). В период с отрицательными суммами радиационного баланса суммарное испарение, по данным Б. Е. Милькиса и Г. А. Ахме- дова [156), составляет около 6% суточной величины, что под- тверждается н последующими исследованиями [157, 158]. Если вблизи орошаемого массива располагается открытая водная по- верхность (например, водохранилище), способная ночью отда- вать часть тепла_в воздух, то доля ночного испарения может достигать _ 11--15%, а в отдельных — случаях . 30% — суточной суммы [45). Сезонный и суточный ход составляющих теплового баланса сельскохозяйственного поля в связи с орошеннем весьма по- дробно освещен в литературе [11, 45, 78, 106, 156, 164, 166, 205, 246, 252 и др.| и потому автор считает возможным ограничиться лишь приведением сводных данных (табл. 21). На неорошаемых перелогах 40—60% радиационного баланса расходуется на турбулентный теплообмен, около 10% на тепло- поток в почву и 30—50% затрачивается на испарение. Важнейшим фактором жизнедеятельности растений, тесно связанным с их развитием и продуктивностью, является ’ транс- пирация. Исследуя суточный ход транспирации растительным 14