'ливо отмечает А. Г. Булавко [22], не следует стремиться к излиш- ней детализации уравнения водного баланса — путем включения в него большого числа членов, многие из которых на современном уровне развития гидрологической и смежных с ней наук либо! вовсе не поддаются количественной оценке, либо настолько малы, что не играют практически никакой роли при расчетах водного баланса, Достаточно сказать, что поступление влаги на поверх- ность суши за счет конденсации для западных районов ЕТС. в среднем за год составляет всего 5—6 мм. Подземный водообмен с глубокими горизонтами, по данным Б. И, Куделина |[78], Г. А. Белявского [9), П. Ф. Идзона [63), О. В. `Попова [105]; даже в наиболее благоприятных с точки зрения его формирования ‘условиях не превышает 1—5% суммы атмосферных осадков, а в обычных условиях его значения еще меньше, Таким образом, задача решения уравнения водного баланса суши © достаточной степенью точности сводится в первую очередь к надежному опре- ‘делению тех его компонентов, которые играют ` определяющую. роль в приходной, расходной и аккумуляцнонной частях урав- нения. 1.1, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДА ВОДНОГО БАЛАНСА Истоки. понятий, относящихся к проблеме водного баланса на- шей планеты и круговороту воды в природе, уходят в далекое прошлое, Из дошедшей до’нас литературы [127] можно видеть, что еще Демокрит (460—370 гг. до м. э.), основоположник атоми- стического учения, высказывал` мысль о связи разливов р. Нила с метеорологическими явлениями. Платон полагал, что источни- ком. всех вод суши является морская вода. Лишь малые источники могут пронсходить от дождевой воды. Фалес (из Милета)_ считал, что вода из океана под действием ветров проникает в земные недра, откуда поднимается вверх и питает ручьи и реки, Величайший мыслитель древности Аристотель — высказывал мысль о том, что источником всех вод на Земле являстся влага атмосферы. Питание рек происходит как за счет вод атмосферных осадков, так и за счет конденсации из воздуха атмосферной влаги в многочисленных земных пустотах. Марк Витрувий — Поллнон впервые обосновал идею об инфильтрационном — происхождении грунтовых вод, Движущей силой процессов испарения, образова- ния осадков и выпадения дождей он считал солнечное тепло и на- ходящиеся в земных недрах <кипучие раскаленные массы и_воз- ‘душные стихии». Лишь Тит Лукреций Кар (1 в. до н. э.), обобщив вагляды Демокрита и Аристотеля, высказал мысль об атмосфер- ном происхождении речных вод: .. .Во кровном родстве находятся всякие воды» [127]. `Несмотря на правильное понимание отдельных звеньев круго- ворота воды в природе натурфилософы древности были далеки от рассмотрения этого явления как еднного взаимосвязанного гидро- 10 ‚логического цикла. Лишь в 1674 г. французский естествонспыта- тель П. Перро предпринял попытки количественного объяснения. этого явления. С именем Перро связан второй этап в развитии: представлений о гидрологическом цикле н, в частности, _ ВОДНОМ балансе речного бассейна. Измерив осадки и сток в бассейне. р. Сены, ои сделал правильный вывод о том, что речной сток су- щественно меныше осадков и происходит от них, Иден Перро впоследствии были экспериментально подтверждены французским физиком Э. Марноттом. Измерения и балансовые расчеты, вы- ‘полненные Перро и Марноттом, заложили подлинно научную ос- нову для дальнейшего изучения круговорота _воды в` пределах речных бассейнов. Английский — геофизик Э. Галлей в 1709 г. впервые показал графически схему круговорота воды на земле, Крупным научным достижением того времени в исследовании от- ‘дельных элементов баланса явилась работа Д. Дальтона, в кото- рой впервые была предложена теоретическая формула для оценки нспарения с водной поверхности. Третий этап в становлении воднобалансовых исследований свя- зан © математическим описанием процесса круговорота — воды, Впервые математическую запись уравнения водного баланса для Каспийского моря осуществил в 1884 г. А. И, Воейков [31], а для речного бассейна — в 1896 г. А. Пенк [144]. Согласно Пенку, урав- нение водного баланса речного бассейна для среднего многолет- него годового пернода имеет следующий вид: Р=У -Е, (1.2) где Р — атмосферные осадки, выпавшие _ на поверхность речного бассейна; У—-сток с речного бассейна; Е — суммарное испарение со всех видов поверхностей речного бассейна- Уравнение (1.2) справедливо для <замкнутого» речного бас- сейна, у которого поверхностный водосбор совпадает © подземным, и применимо только при расчете водного баланса за многолетний период, для которого можно пренебречь измененнем запасов влаги на поверхности и в почвенно-грунтовой толще бассейна.. Четвертый этап в развитии воднобалансовых — иселедований связан с именем Е. В. Оппокова [100], который предложнл форму записи закона сохранения воды (уравнения водного баланса)_ при- менительно к любому интервалу времени: Р=У-+НЕ+НИ, (1.3) где — элемент, — учитывающий — накопление или расходование влаги в речном бассейне. В последующем Е. А. Гейнц [44], а позже Г. Н. Высоцкий {41 впервые днфференцировали ` составляющие водного баланса: сток — на поверхностный и подземный, а нспарение — на общее и продуктивное. Новое направление в исследовании баланса вод в речных бас- сейнах принадлежит Э. М. Ольдеколу [99], теоретически.обосно- вавшему общую формулу испарения и стока в зависимости от` и