И поскольку эта влага, по меньшей мере частично, накопилась за счет содержавшейся в почвенном воздухе, весь описанный цикл в целом имеет своим следствием непроизводительную потерю влаги из почвы. 8. Описанный процесс происходит наиболее интенсивно при безоблачном небе, при резкой смене инсоляционного режима днем радиационным режимом ночью. При пасмурной погоде оба вида конденсации существенно ослабевают. При выпадении осадков яв- ления конденсации делаются незначительными. 9. Растительный покров изменяет описанные явления. Поверх- ность почвы, затененная растительностью, нагревается значительно слабее, что уменьшает размеры и даже самую возможность вВоз- никновения молекулярной конденсации вследствие менее сильного иссушения поверхностного слоя почвы. В ночное время наиболь- шему радиационному охлаждению подвергается растительный по- кров, в котором и происходит выпадение росы. Значение послед- ней, как непосредственного источника влаги для растений, 0с- тается неясным. 10. Конденсации атмосферной влаги, по-видимому, способст- вует близость больших водоемов, насыщающих воздух водяным паром. 11. Стекание влаги, сконденсировавшейся в поверхностном слое почвы, в более глубокие слои может происходить только при грубом гранулометрическом составе почвы, т. е. при весьма малой величине наименьшей влагоемкости. 12. Возможность создания эффективно работающих искус- ственных конденсаторов обусловлена многими факторами. Важней- шими из них являются близость крупных водоемов (морское по- бережье), значительная высота над уровнем водоема, наличие ре- гулярных ветров, несущих воздух, насыщенный водяным паром, значительная пористость тела конденсатора и крупный размер пор. Работа таких конденсаторов более вероятна за счет годовой ам- плитуды температур, т. е. за счет накопления «запаса холода» в холодное полугодие. За счет суточных колебаний температуры она возможна лишь при значительной суточной амплитуде темпе- ратуры тела конденсатора, т. е. в условиях экстраконтиненталь- ного климата.