° цией, следует принимать [В:>>0, как это, например, по в работах А. С. Монина и А. М. Обухова (1954), а А. Б. Казанского и А. С. Монина (1958). Остановимся на следствиях, которые вытекают из при ного выше анализа профиля скорости ветра в нижнем дв ровом слое воздуха. Они прежде всего касаются значений метра шероховатости го Ппри различной температурной с фикации атмосферы. Непосредственно к поверхности прим слой шероховатости. Этот слой представляет собой область модействия микроэлементов поверхности с воздушным по на верхней границе которой еще справедливы закономер присущие вышележащим слоям потока, тогда как внутр области заключены воздушные массы, имеющие переходн ` рактеристики от потока к слою воздуха, непосредственно мыкающему к поверхности. Высота слоя шероховатости, ха ризуемая коэффициентом шероховатости го, определяетс уже говорилось, по профилю скорости ветра при равно стратификации как уровень, на котором скорость обращ в нуль: й ‘ы=а(3)7 Я *° Кроме того, значение этого коэффициента может быт нено визуально по виду поверхности [см., например, Бу 1948; Лайхтман и Чудновский, 1949; Сеттон, 1958; Констан 1952, 1956, 1960; 1963; Сапожникова, 1946; Пешке (Раё 1937)}. _ Согласно ряду исследований в аэродинамике, а затем и теорологии, установлено, что величина го для сравнительно ких выступов шероховатости (подобных зернам шерохов в аэродинамических трубах) составляет примерно */зо геоме ской высоты шероховатости [Никурадзе (NoКигай5е), 1932 шероховатости, образуемой растительным покровом (к плохо обтекаемая ферма), величина го составляет около 1 ‚ метрической высоты данной шероховатости [Пешке (Раез ‚ 1937]. Следовательно, такого вида шероховатость «погло гораздо больше кинетической энергии потока, чем шерохов обтекаемой формы. Шероховатость водной поверхности и поверхности с песков, профиль неровностей которых обычно формируетс ром, т. е. является хорошо обтекаемым, составляет еще шую чем '/зо часть геометрической высоты отдельных вы 104