новским («Основы агрофизики», 1959), а также А. Р. Константино- вым (1962). Для нахождения теплового потока необходимо знать скорость ветра и температуру приземного слоя воздуха на двух высотах, а также коэффициент турбулентного обмена для данных условий. Вследствие процессов испарения и конденсации возникает теплообмен между приземным слоем воздуха и деятельной поверх- ностью, называемый теплофизиками и климатологами транспи- рационным обменом (О,). Как известно, перенос пара от деятельной поверхности в при- земный слой воздуха в результате испарения и обратный ток этого пара из воздуха к поверхности вследствие конденсации осущест- вляются турбулентным механизмом обмена. Для нахождения потока тепла, вызываемого испарением или конденсацией, необ- ходимо на двух высотах 2 и 2 (из которых 2 — на деятельной поверхности, а ‚ — на 1 м выше) найти величины скорости ветра и влажность воздуха. Величины транспирационного и турбулентного обмена возра- стают с увеличением градиента температуры. Максимум их всегда приходится на полуденные часы, а минимум — на период инвер- сии, т. ©. на ночные часы. Зависимость от скорости ветра, как показал Д. Л. Лайхтман (1944), имеет не линейный, а степенной характер. Для получения величин турбулентного и транспирационного потока необходимо проводить микроклиматические наблюдения. Обязательные приборы для этих наблюдений — максимальный и минимальный термометры, аспирационный психрометр Ассмана и ручной анемометр Третьякова. Все эти приборы хорошо извеет- ны. Описание их можно найти в любом курсе климатологии и ме- теорологии. Отметим лишь, что при подкупающей простоте в уста- новке и пользовании аспирационным психрометром основным его недостатком является влияние находящегося поблизости наблю- дателя. Для исключения ошибок наблюдений Агрофизический институт ВАСХНИЛ разработал дистанционный психрометр !. Этот прибор снабжен электрическими полупроводниковыми термометрами со- противления, устройством для непрерывного смачивания одного из термометров, а также электромотором для вращения вентиля- тора. Точность термометра до 0,1°. Измерительный агрегат постро- ен по схеме неравновесного моста. Микроклиматические градиентные наблюдения в сочетании с определением радиационного баланса позволяют определить величину испарения (Константинов, 1953). Метод определения испарения по тепловому балансу разработан М. И. Будыко (1956). Отметим, что нахождение величины суммарного испарения тре- бует измерения: а) баланса коротковолновой радиации по пира- * Описание приводится по инструкции, прилагаемой к прибору. 254