водоемом в слое 0,5—2,0 м происходит выравнивание профилей. Однако в слое 0—2,0 м аналогично изменению градиентов тем- пературы градиенты влажности на первой сотне метров резко возрастают, а затем (с 500 м) начинают убывать. На трансформацию градиентов влажности воздуха оказывает влияние в основном опускание линий тока и продолжительность пребывания воздушного потока над водной поверхностью. Для удобства анализа рационально рассмотреть влияние каждого из этих факторов отдельно. ` Влажность воздуха на одной и той же линии тока (без учета воздействия эффекта насыщения) должна оставаться неизмен- нОй ёсопек. Относительное приращение градиента влажности воз- духа м, вызванное опусканием линий тока с уровня г==2,0 м до уровня г==2;, назовем эффектом опускания линий тока. Его численное выражение, согласно (40) и (67), имеет вид ёд — & Та П соп$Ё 2; # г 1п — п — 20 " — . 20 — — а: 20 (1 66) п — ёсопз! т г ' ’ 22‚0 ‚ ` 0 2 10 —- ?0 где та — коэффициент, зависящий от высоты и температурной стратификации; 2 — высота, на которой определяется градиент влажности; 2;— высота линий тока в пункте измерения; еп — максимальная упругость водяного пара при температуре поверх- ности ВводЫ. _ Величины т определенные по экспериментальным данным для равновесной стратификации (табл. 14), имеют следующие значения: . Высота, м. . .. .. 0 1,0 2,0 тгі.:.........О 0,5‚90 На урезе п) равно 1. Изменение градиента влажности воздуха, вызванное эффектом опускания линий тока, по мере продвиже- ния воздушного потока над водоемом будет определяться разностью 1 — 1. Наиболее резкое увеличение градиента имеет место в прибрежной зоне, до 100 м от уреза (рис. 85). Рассмотрим влияние на изменение градиентов влажности воздуха продолжительности пребывания воздушного потока над водоемом; назовем это влияние эффектом насыщения, которое 263