Через 10 дней интенсивность гамма-излучения выражалась: Го — 346 импульсов/сек. По отношению к начальному моменту времени: 1п 327 — 1п 346 5,790 — 5,846 — ‚ А — 10 оО — 10 0040 == — 14 мм, или 140 м° на 1 га. Следовательно, запас воды в просвечиваемом слое почвы теперь составляет 3320 — 140 — 3180 м3 на 1 га. Определение коэффициента 1н0 На поверхности почвы над Соб° установлен железный бачок. Счетчик расположен на высоте 20 см от дна бачка. Начальная интенсивность — гамма-излучения Г, = 173 импульсов/сек. В бачок налита вода ТтолЩщиИной слоя й = 5 см. Интенсивность излучения после этого уменьши- лась до /, = 139 импульсов/сек. 11 1, — ; 1173 — 139 — 5,1533 — 4,9345 }1‚}{20: С !2 — 5 — ————————5———-——:0’044 Слой воды в бачке увеличен до Л = 13 см. Интепсив- пость излучения /,з = 98 импульсов/сек. |п 173 — 1п 98 — 5,1533 — 4,5850 Ёп.о — 13 == Г == 0,044. Среднее зпачение ин.о = 0,044. Измерение испарения влаги из почвы Просвечивая почву гамма-лучами ©С5!%° и измеряя интенсивность излучения на уровне 40—50 тыс. импуль- сов!, можно наблюдать динамику влажности почвы в полу- метровом слое с точностью до 1 мм водяного слоя (табл. 58). Это позволяет заменить взвешивание монолитов почв (при * Гамма-лучи С5!®? по сравнению с Соё° обладают меньшей энер- гней и, следовательно, более интенсивно поглощаются просвечи- васмыми веществами. 321