рения влаги из почвы и с поверхности растительного покрова и транспирации Испарение, как известно, требует затраты тепла — скрытой теплоты парообразования, равной 0,6 ккал на 1 г воды. Поэтому процессы испарения в общем виде следует рассматривать в связи © тепловым, балансом. Важнейшим, практически единственным источником энергии для процессов, происходящих на поверхности земли, является солнечная радиация. Из общего коли- чества — энергии, — получаемой — землей от солнца, 68 ккал/см?/год составляют среднюю величину так на- зываемого радиационного баланса, т. е того количест- ва лучистой энергии, которое достигает земной лповерх- ности, трансформируется в тепловую энергию и расхо- дуется на различные процессы на поверхности почвы и в ее толще. Под земной поверхностью в данном случае понимается частично проницаемый для лучистой энер- гии слой, состоящий из поверхностных слоев почвы и произрастающей на ней растительности, т е. то, что принято называть подстилающей поверхностью. Мощность этого слоя может изменяться от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров в зависи- мости от высоты растительности Радиационная энер- гия, поглощаемая им, превращается в тепловую и рас- ходуется на испарение влаги, нагревание почвы и На турбулентную отдачу тепла в атмосферу. Количество тепла, которое расходуется на нагревание почвы (годо- вой теплооборот), находится в прямой зависимости от годовой амплитуды температуры воздуха: амплитуда температуры воздуха, С° . .. . 10 15 20 25 30 40 50 теплооборот (сумма рас- хода и прихода) поч- вы, ккал/см% . . . . 1,8 2,8 3,7 4,6 5,5 7,7 9,2 В среднем годовом цикле тепловой баланс почвы равен нулю, так как почва не испытывает ни прогрес- сивного нагревания, ни прогрессивного охлаждения. Из 68 ккал, составляющих радиационный баланс, 12 рас- ходуются на турбулентный обмен с атмосферой, а 56 — на испарение. Это средние величины, и они сиИЛЬНо ИиЗ- меняются географически главным образом в зависимо- 38