Температура, С У! рость. мее ]МОМр чр -— — |нвоннао нарь: | иар иг поверхиости. “ т Н 28 18,8 12,3 Х 3 15,3 | 8,5 1 16,4 102 | 25 140 81 | 16 15,1 в \ 28 15,8 9,0 | х1 З! 10,8 6,9 ! 9;5 Т 25 9,8 6,4 16 9,7 6,8 28 10,0 6,4 х З! 7,9 5,0 ! 8,0 5,2 25 7,8 5,4 16 Т4 53 28 9,6 5,2 Таблица 2 Коэффициенты перехода от скорости градиентного ветра. к скорости ветра в приводном слое для оз. Иссык-Куль Градации А%, °С 2—10 0—2 —2—0 Козффициент К 0,28 0,23 0,18 о наличии в центре озера области пониженного давления. Линей- ная же интерполяция давления между береговыми метеостанци- ями не позволяет получить СООТВОТСТВУЮЩЕЙ картины. ПОЛУЧЕНН% полей направления ветра над акваторией оз. Иссык-Куль является задачей дальнейших исследований. Для расчета испарения с аква-- тории озера на данном этапе достаточно знать распределение сКо- ростей ветра над водной поверхностью. Определенный интерес представляет рассмотрение данных на> блюдений на испарительной установке площадью 20 м® (г. Прже- вальск), так как используемые в настоящее время для расчета испарения с водной поверхности эмпирические формулы выведены по данным наблюдений на равнинных территориях и требует про- верки для горных условий. » Для анализа были использованы осредненные по декадам дан- ные наблюдений над испарением за пернод с 1957 по 1975 г. Об- общение материалов позволило установить, что при скоростях ветра больше 1,5 м/с зависимость испарения от дефицита влаж- ности Ё=!(Ае) носит линейный характер, а при скоростях ветра меныше 1,5 м/с линейность нарушается (рис. 2). Влияние разности температуры воды и воздуха (А#) на испарение не удалось уста: