Слой почвы, см Дата е 8 18 | 8 „21818 |9 |8 8 |2| 8 | # | 8 |8 | 1 ТТ ! Гр ТА Т& ТА аАА Таа | 8 | 8 | $ < [Т) — <х с < м < с ©° < < — с с 17/\ 14 | 15 | 33 | 31| 25 | 24( 21 | 21 \ 21 | 21 | 21 | 247 | 213 | 210 | 20 21/\ 12 | 13 30 | 301 26 | 231 20 { 20 | 22 | 22 | 22 | 240 1/М1 9|10| 23 | 24 | 24| 23 | 211 21 | 22 | 22 | 21 |220 11/М1 б 7| 18 | 18 19| 20| 19120 21 | 21 | 21 | 190 21/\1 41 7| 16 | 171 18| 19| 19 | 21 22 | 23 | 23 | 189 Н/МИ | 151 14| 21| 181 18| 19| 18| 19| 21 | 21 | 21 |205 | 219 | 214 | 20 Выпавшие с 21/\Г по 1/УП осадки в количестве 54,6 мм личили влажность почвы лишь до глубины 830 см; это обстоя ство типично для степной части Европейской территории С Однако большое количество осадков, выпавшее здесь в л время, не образует поверхностного стока, вся вода расход на испарение и транспирацию. Расход влаги корневой сист в 1960 г. ограничивался в основном слоем почвы мощность 0,7—1,0 м. Эту величину можно принять за характеристику почвы активного влагообмена. Глубина этого слоя меньше соты испарителя ГГИ-500-100. Поэтому следует сделать вы что весовые испарители высотой 1,0 м в средние по увлажне годы пригодны для измерения испарения с почвы степной ч Украины. Величины испарения, рассчитанные методом водного бал слоев почвы разной мощности, приведены в табл. 3. Там же сопоставления приведены величины испарения, определе с помощью испарителя ГГИ-500-100 и рассчитанные по град тным данным ($ 2.3.2), а также по температуре и влажности - духа, измеренным на метеорологических станциях ($ 3.3.2) Прежде всего можно отметить удовлетворительное согла ние результатов определения испарения четырьмя упомянут независимыми методами. Расхождения между ними * состав менее 15% , что лежит в пределах точности определения исп ния каждым из сравниваемых методов. ' Возрастание величин испарения, определенных — мет водного баланса слоев почвы от 0—0,2 до 0—1,0 м, о `! За основу сравнения принимается величина испарения, определ методом водного баланса слоя почвы 0—1,0 м. 30