Другой подход [69] к решению практических задач предусматривает исключение из анализа растительного покрова. В таком варианте задача принципиально раз- решима, причем намечаются пути ее уточнения путем задания растительного покрова как изотропного слоя с уередненными физическими характеристиками [311. + При построении качественной теории испарения 1691 принимались следующие основные исходные допущения. 1. Решается одномерная задача. В связи с этим посту: лируется однородность деятельной поверхности, отсут- ствие адвекции и постоянство метеорологических и гидро- логических параметров по площади поля (параметры яв- ляются только функцией высоты). Ограничения такого рода применяются во всех случаях, когда рассматривается баланс для поля. Э. Деятельная поверхность совпадает с поверхностью. почвы, т. . все процессы обмена энергией и веществом про- исходят на поверхности почвы. При этих ограничениях интересующее нас уравнение связи испарения с различными воздействующими факто- рами может быть получено на основе анализа уравнения теплопроводности для почвенного массива: 3Т (г, ) от( ) 5 Аноаи ее (150) где ^ — теплопроводность почвы; С — объемная теплоемкость почвы. В этом случае влияние физико-механических и гидро- физических характеристик почвы может быть учтено по. изменению & и С,. Объемная теплоемкость может быть вычислена по эмпирической формуле: \ 100` ) у су= » (ск тде р, — плотность почвы в слое; Ск — удельная теплоемкость сухой почвы; \ — влажность почвы, %. Коэффициент теплопроводности связан © объемной теплоемкостью соотношением й == кС,, где к — коэффи- циент „температуропроводности. Из приведенных форму. видно, что регулирование теплового режима почвы воз- можно за счет регулирования плотности и влажности почвы. Исходя из этого, могут быть сформулированы за \22