ным. Урожай соломы будет примерно вдвое больше — 80 ц/га. Следовательно, общий урожай сухой массы 120 ц/га. При транс- пирационном коэффициенте 455 для производства указанного урожая должно быть израсходовано воды на транспирацию: 120 х 455 == 54 600 4/га == 5460 и3/га== 546 мм водного столба. Очевидно, что это возможно лишь во влажном климате или при орошении. Напомним, что основная масса этой воды необходима для подачи в растение солей из почвы и для регулировки теплового режима растения. Для создания сухого вещества расходуется не более 0,2—0,3% от всей транспирируемой массы воды. Делались многократные попытки обобщить математически различные факторы, влияющие на коэффициент транспирации. Как пример таких попыток, приводим формулу Ивицкого: к— 5ИЗЕ —) тр уусух где (Р—[) — дефицит влажности воздуха; у — урожай сухого вещества; ® — знак суммирования. Согласно формуле (70), Кр прямо пропорционален корню квадратному из дефицита влаж- ности воздуха и обратно пропорционален корню квадратному из урожая сухого вещества. Эта зависимость подтверждается для пшеницы в Заволжье, для сахарной свеклы в центрально-черно- земной области, для хлопчатника — в Средней Азии. Ранее мы отмечали, что соотношение физического и транспи- рационного испарения воды зависит от степени развитости рас- тений и покрытости поверхности почвы. Для иллюстрации этого положения приведем результаты опытов, проведенных автором совместно с Н. Н. Долгополовой на Екатериновском орошаемом участке Безенчукской сельскохозяйственной опытной станции в вегетационный период 1939 г. Наблюдения проводились на трех культурах: пшенице яровой, люцерне посевной я подсолнечнике с 10/У П по 18/Х. Испарение изучалось методом лизиметров. Были использова- ны приборы типа испарителей Рыкачева ', измененные авторами опытов. Размеры их приспосабливались к междурядьям при по- севе пшеницы и люцерны. Остальные промеры диктовались не- обходимостью ограничить вес испарителей с почвой. Ширина испарителей (внутренних вместилищ почвы) была принята рав- ной междурядьям — 12—12,5 см; длина по поверхности почвы — 30 см; глубина — 50 см (рис. 84, 85, 86); вместе с почвой, увлаж- ненной до общей влагоемкости, он имел вес около 30 кг. ‚ (70) ! М. Рыкачев. Новый испаритель для иаблюдений над - испарением травы. Зап. Академии наук. Серия 8 по физ.-мат. отд., 1898, No 7, No 3, СПб. 222 Испаритель (внутренний ящик прибора) на глубине 44 см имеет вкладное решетчатое дно, под которым располагается во- досток в форме усеченной пирамиды, позволяющий собира._ть Боду, просочившуюся сквозь почвенный монолит в ПоддОН (3). Водосток в лоддон сделан с таким расчетом, чтобы он не выхо- Рис. 84. Прибор для учета испарения воды почвой и растениями: 1 — струг для вырезания монолита почвы; 2 — собственно лнзнметр-гісгёарнтель с двумя подъемными ручками, в котором помещается моиолнт почвы; ——побддон ля собирания нифнльтрата, просочнвшегося сквозь почвениый монолит при о :Ёь__: иом дожде нли при полнВе почвы; 4 — наружный ящик прнбора, установленный в почве, на дне которого помёщается поддон (8), а выше лизнметр-испаритель (2) дил за нижний край исларителя (2). Это необходимо для устой- чивости последнего при взвешивании. Монолит почвы вырезает- ся и погружается в лизиметр (2) с помощью струга (1). ‚ Перед окончательной установкой лизиметра (2) с почвой В рабочее положение в почве, в заранее подготовленной нише, ус- танавливают наружный цилиндр (4). На дно его с помощью специальных крючьев-подъемников опускают поддон (3), а за- тем с помощью двух ручек испаритель (2), который повисает на верхней кромке наружного ящика своими плечиками. Все части испарителя, кроме подъемных крючьев, делаются из нержавеющей стали или оцинкованного железа. Площадь питания (но не объем почвы) для пшеницы и лю- церны соответствовала площади питания и испарения для тех же оастений на окружающем поле, а для подсолнечника она была в 4,5 раза меныше, чем на окружающем поле. Поэтому расход воды из лизиметров с пшеницей и люцерной принимался как 223