і ! вествуют центры высоких $>2 (Синельниково Лубны Глухов, Конотоп, рис. 1 а). В засушливом по осадкам западном районе устанавл процессы подсоса почвенной влаги, что наблюдается на ринец, где в более глубоких слоях сохранились запасы предшествовавшего месяца (рис. 1 а). Процессы формирования поля влаги в ноябре хара для зимнего сезона, несколько отличны. Здесь за счет радиационного баланса почти на всей территории уста ется увлажненный процесс (5>>2). При этом ведущую ро ет именно` радиационный баланс, а пространственная мерность в распределении осадков перестает участвоват мировании увлажненности (рис. 16). При этом больше н сказываться процессы на подстилающей поверхности, ‚оп мые геомор'фологией (стекание, просачивание) и литоло ханический состав и тИпЫ почв) Очаг: повышенных значений влажности почв приуроче ным и черноземным оподзоленным почвам, что можно о большими значениями наименьшей полевой влагоемкости большей структурности. В песчаных и легкосуглинисты Беловодск—Старобельск (рис. 1 6) даже большие осадки меньшее, чем в соседних пунктах, увлажнение. Наряду с комплексным динамическим параметром о лажненности 5 можно рассмотреть иные комплексные па более полно учитывающие структуру теплового баланса. Нормируя уравнение теплового баланса подстилаю ‚верхности | К=1ЕН-Р+В О _ — г на член 1Е, выражающий латентный теплообмен, получим в Р в — — — == -- : ГЕ ГЕ 4Е` | При этой записи уравнения теплового баланса активно ‚правленность процессов водообмена в испаряющей систе Н . определены комплексными параметрами -, о й 1---=