нометру; б) баланса длинноВвоЛНоВойЙ радиации по влажности И температуре воздуха (психрометр); в) скорости ветра (анемометр); г) тепловых характеристик почвы (калориметр, а-калориметр и др.). В последнее время получают распространение дистанционные измерения элементов теплового баланса с автоматической реги- страцией данных наблюдений. Ю. Л. Розеншток (1960) сконстру- ировал прибор — балансограф, позволяющий с помощью автома- тического устройства получать методом теплового баланса вели- чины испарения за определенный промежуток времени. Измерение теплообмена в почве Теплообмен в почве (0,) характеризуется с количественной сто- роны величинами теплового потока в почве и теплоаккумуляции в ней. Поскольку величина последней является интегральным значением тепловых потоков за определенный отрезок времени, именно величиной теплового потока определяется теплообмен в почве. Величина теплового потока в почве зависит от температуры ее поверхности, теплоемкости и теплопроводности. Теплофизические характеристики в свою очередь зависят от типа почвы, ее влаж- ности, плотности, химического и минералогического состава. Они изменяются под влиянием агротехнических, мелиоративных и погодных воздействий на почву как на трехфазную систему в це- лом. Изучение теплофизических характеристик необходимо про- водить по генетическим горизонтам почвы с учетом физических свойств (в первую очередь влажности и плотности), химического и минералогического состава данного горизонта. Известно, что теплообмен в коллоидно-капиллярно-пористых телах представляет собой сложное явление, в которое входят: 1) кондуктивный теплообмен, при котором перенос тепла осущест- вляется путем непосредственного соприкосновения между части- цами тела; 2) конвективный теплообмен, происходящий лишь в жидкостях и газах (в нашем случае — в жидкой и газообразной фазах почвы). Теплопередача при конвекции происходит путем перемещения частиц вещества самой среды; 3) теплоизлучение — процесс распространения тепла в виде электромагнитных Вволн. При этом происходит двукратное превращение энергии: тепловая энергия превращается в лучистую, а лучистая — в тепловую. Почва, как коллоидно-капиллярно-пористое тело, является трехфазной системой, и в ней могут иметь место все три вида теп- лообмена. Кондукция сопровождается конвекцией и излучением, и наоборот. В абсолютно сухом состоянии почва — практически двухфазная система. Передача тепла в данном случае определяется непосредственным контактом между частицами почвы, лучеийспус- канием через воздух и его конвекцией. Теплопроводность опреде- 255