гических рядов серий — с другой, мы видим, что общая законо- мерность — уменьшение числа циклов с увеличением их длины — в обоих случаях одна и та же. Однако доля более длинных цик- лов, выявляемых с помощью коррелограмм, значительно больше, чем выявляемая путем сочетания серий различного знака в ЭЦ и значительно отличается от величин МО при биномиальном распределении, к которому доли ЭЦ, особенно в ТП, очень близки. В табл. 23, кроме рядов полугодовых сумм, имеются также ряды месячных сумм за теплое полугодие (апрель— сентябрь) по 10 станциям, перечисленным в табл. 17. И здесь с увеличением длины циклов частота их встречаемости убывает, но ее изменение несколько отличается от изменений в теплом полугодии в целом. Циклы 2—3 и 3—4 года в среднем обладают одинаковой частотой, хотя в отдельные месяцы они чередуются. Циклы 8—9, 9—10 и 11—12 лет занимают такое же выдающееся положение, как и в ТП в целом. Значительно резче в месячных рядах выдается цикл 13—14 лет, в то время как его обертон 6—7 лет здесь почти отсутствует, в отличие от ТП в целом. Среднее число циклов на один пункт в месяц здесь составляет около 4 (227 : 60=3,8), в то время как в ТП оно равно 169 : 42 = =4,0. Отдельные месяцы отличаются друг от друга: частота цик- лов 4—5 и 13—14 лет убывает от апреля к июлю, а затем снова возрастает. Число циклов 9—10 лет имеет обратный ход. у ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ВОДНОГО БАЛАНСА ПОЧВ! Используемые нами материалы представляют собой 27-летние (1947—1973) ряды наблюдений за различными элементами вод- ного баланса мощных типичных черноземов под целинной степью и дубовым лесом. Наблюдения велись на территории Центрально- Черноземного государственного заповедника (ЦЧГЗ), распо- ложенного в 20 км к югу от Курска, совместно Заповедником и Почвенным институтом им. В. В. Докучаева. Наблюдениями была охвачена 3-метровая почвенно-грунтовая толща. Изучались: режим влажности, весенний и осенний запасы влаги, весеннее приращение запаса, расход влаги на эвапотранспирацию (сум- марный и отдельно из весеннего запаса влаги в почве), осенний дефицит влаги, суммы атмосферных осадков за ХП и ТП и испа- ряемость. Последняя вычислялась по формуле Н. Н. Иванова * за ! Раздел составлен по материалам, опубликованным в совместной работе автора с В. В. Герцык [8]. ° Эта формула дала нам лучшую сходимость хода максимального испарения в лесу и на лесной поляне за период с 1947 по 1976 г. при сравнении ее с ре- зультатами расчета по величине радиационного баланса по графику связи, имею- щемуся в монографии Л. И. Зубенок (Зубенок Л. И. Испарение на конти- нентах. Л., Гидрометеоиздат, 1976. 262 с.), и по эмпирической формуле Е)= =0,18 у 7>10°С. 79