денция к повышению влагозапасов в почве, обусловленная передвижением парообразной и пленочной влаги сверху вниз вследствие сильного прогревания верхних слоев почвы. Но изменению влагозапасов методом водного баланса опре- делялась величина испарения. Малая повторность наблюдений за влажностью почвы (четырехкратная) не .позволила доста_ точно надежно определить величины испарения этим методом за периоды, меньшие 1,5 месяца, т. е. за время, меньшее продолжи- тельности работы экспедиции. Величина испарения за этот интервал времени, рассчитанная методом водного баланса слоя почвы 0—1,0 м, составляет 72 мм, слоя 0—1,5 м — 90 мм и слоя 0—3,0 м — 106 мм. ` ` Возрастание величины испарения, определенного методом водного баланса, с увеличением мощности почвенного слоя объясняется большим иссушением верхних горизонтов почвы, вследствие чего корневая система травостоя (злаковые, много- летние травы, полынь, молочай и др.) получила глубокое раз- ‚ витие. Суммарное испарение с луга за весь период (кроме первой декады) уменьшилось до 2 мм в сутки; растения существовали за счет влаги, накопленной слоями почвы, расположенными ниже 1,0 м. Поэтому показания испарителя — ГГИ-500-100 (табл.6), а также данные водного баланса слоя почвы мощ- ностью 1,0 м оказались заниженными. Отсюда следует, что : Таблица 6 Испарение (мм), полученное различными методами с. Жовтневе, 1961 г. Вычислено методом водно-}| — Рассчитано по Измерено по испари- ` го баланса слоя почвы, см ` телям Период о—100 | о—150 | 0—300 | метео- | 'АИ° | гги-500-100 | ГПИ-58 станции 16—21 /У 19 12 13 15 21—926/УТ| 13 о8 9 10 26 /М11—1 /У : 10 10 Ц 13 1—6/М11 7 6 7 11 6—11 /М 5 7 4 8 11—-16/М1! 9 Т 4 10° 16—21 /М11 6 14 4 ° 9 21—26/МЕН 10 10 2 7 26 /М111—-1/1Х 9 8 8 З 16/\МН-1/1Х 72 90 106 88 82 57 86 3 А. Р. Константинов ` | 33.