бутонов, образующихся на растениях ко времени их ц тесно связано со значениями поглощенной радиации хлоп @х и радиационного баланса растительного покрова А. 7 „” СПриведенные на рис. 83.2 связи, в пределах имеющихс г риалов,. могут быть описаны следующими уравнениями: л ‘ 760х — 2 ° по=ею (а @ ' -/ 8,69й, | М ”б'=ехр( В. +-0,25 ) › где лв — среднее количество бутонов на одно растение кО цветения хлопчатника, шт.; Ох и К, — соответственно сред точные значения суммы поглощеннои "суммарной радиаци днационного баланса хлопчатника за период бутонизац ‚ тение, МДж/м?. 3 іНаибольшее число бутонов, как. `было показано выше, руется при оптимальной обеспеченности растений влаго рис. 3.2). Важным показателем влагообеспеченностий расте ляется суммарное испарение с посевов хлопчатника. Поэто ные об испарении шщироко используются в агромётеороло исследованиях по оценке агрометеорологических условий рования урожая хлопчатника. Связи между числом бут дату цветения лв и суммарным испарением В мм за пери низация — цветение были установлены в результате мно ‚ экспериментальных исследований. Полученное уравнение ?...в› \ п— 0,0476 1 Е + 0,334° характеризуется ‘высоким коэффициентом корреляции (7= Другим важным показателем температурно-влажностн жима приземного слоя воздуха является турбулентный теп между деятельной поверхностью хлопкового поля и при слоем атмосферы. Количество бутонов, образующихся н растении на дату цветения хлопчатника, находится в тесно ‚(^ == —0,85) ‘со средним значением турбулентного тепл за период бутонизация — цветение: чем меньше затраты т нагревание воздуха, тем больше число бутонов [54]. Анал связь существует также между числом бутонов и отно 6 Зак, 259 ‘ `