3.3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТОКА Основной фактор, определяющий сток и его распределение по периодам года, — климат (осадки и испарение, температура, влажность и давление воздуха, ветер). Кроме климата, на процессы формирования стока оказыва- ют влияние факторы подстилающей поверхности: величина и форма бассейна, его рельеф, почвенный и растительный покров, геологическое строение бассейна, озерность, залесенность и за- болоченность, наличие ледников и вечной мерзлоты и другие физико-географические факторы. Во многих случаях существенное воздействие на естествен- ный режим стока оказывает хозяйственная деятельность чело- века (устройство прудов и водохранилищ, оросительные и осу- шительные мелиорации, насаждение лесных полос, проведение агротехнических мероприятий и др.). Анализ уравнения водного баланса речных бассейнов (1.4) позволяет сделать вывод, что к наиболее важным климатиче- ским факторам стока относятся осадки и испарение. Эти мете- орологические элементы принимают — самое непосредственное участие в формировании различных гидрологических процессов и в то же время являются расчетными в определении ряда гидрологических величин. Кратко рассмотрим физическую сущность процессов испа- рения и атмосферных осадков (детально эти вопросы излага- ются в курсе метеорологии) и методику их расчета. 3.3.1. Испарение е водной поверхности Процесс испарения состоит в том, что вода из жидкого или твердого состояния превращается в газ (пар). Молекулы воды находятся в непрерывном движении. Двигаясь во всевозможных направлениях с различными скоростями, некоторые молекулы воды преодолевают силу молекулярного притяжения и, отделя- ясь от поверхности воды, переходят в воздух, находящийся над этой поверхностью. С повышением температуры воды скорость движения молекул возрастает, а следовательно, возрастает и число молекул, скорость которых по величине и направлению достаточна для отрыва их от поверхности воды. Поэтому с по- вышением температуры воды возрастает интенсивность испа- рения. С увеличением содержания в воздухе водяных паров упру- гость их возрастает и, наконец, достигает некоторого значения, при котором пар насыщает пространство. При полном насы- щении водяными парами воздуха, расположенного над испаря- ющей поверхностью, процесс испарения прекращается. Следо- вательно, испарение зависит от разности — упругость водяного пара, насыщающего пространство при температуре поверхности воды, минус упругость водяного пара, фактически находящегося в воздухе. 166