числом сформировавшихся коробочек и суммами `температур воздуха (выше 10 °С) за период цвете первых коробочек. В последующем В. В. Карнаухо предпринята попытка установить связь ме;›кду тем ния коробочек и агрометеорологическИми фактор биологических закономерностей накопления плодоэ чатника. В работе [39] связь темпов накопления ко мами эффективных температур описана простой. экс ззависимостью у =Аехр`(—ід—@‹—?—) ВЕ где У — продуктивность посева, т. е.: число коробоч на площади 10 м?; х — сумма эффективных темп (выше 10 °С) нарастающим итогам за период цв тие первых коробочек. Значения постоянных коэфф ‘были получены эмпирическим путем по фактическ значения,“например, для среднеспелых сортов хло и Ташкент-!, по материалам станций Бозсу, Тойт Дальверзин, составляют а == 8,4 и В == 190. То (3. 18) может быть записано в виде : °8, 4х Аналогичные исследования были выполнены на ‘ванием материалов водно- и теплобалансовых на 68]. В ходе выявления корреляционных связей нак элементов хлопчатника с гидрометеорологическими статистического анализа ‘были отобраны те вел ‘оказывают заметное влияние на динамику накопл хлопчатника и на темпы их раскрытия. Статисти показал, что важно получить уравнение регрессии д -динамики накопления коробочек хлопчатника с к ром в отдельности, поскольку множественные` к связи значительного улучшения оценки не дают. характеристики полученных уравнений даны в табл ‚ приняты следующие условные обозначения: 88