ходимого воздушным потоком над водоемом. Полученные кри- вые приведены на рис. 93. Наряду с дефицитом влажности на этом рисунке также приведены кривые трансформации разности температур поверхности воды и воздуха. Они вполне подтверж- дают сказанное выше о том, что по мере продвижения над вод- ной поверхностью температура и влажность воздуха монотонно измеряются. Значение коэффициентов корреляции, характеризующих тес- ноту связи дефицита влажности воздуха (ёц — ёэ,о) с температу- рой поверхности воды Тп при разной площади водоема, приве- дены в табл. 28. Они говорят о наличии устойчивой связи между НИМИ. Таблица 28 Коэффидиенты корреляции графической связи между температурой поверхности воды и дефицитом влажности воздуха, рассчитанным по температуре поверхности, для водоемов разной площади и глубины Глубина Площадь Количество Коэффициенты водоемов, м водоемов, км точек корреляции 0,1—1 0,9- 10-6 | . — 730 0,90 1—2 1,8 . 10-5 Н! 0,90 2 (бассейны) | 2,0 . 10-5 863 0,89 — 35,0 144 0,85 5—10 5,0 . 102 328 0,92 10—20 2,7 . 103 113 0,90 20—50 6,3 - 108 44 0,85 50—200 1,8 - 105 48 0,89 По температуре поверхности воды в бассейне Ти, с и темпера- туре поверхности воды в водоеме Т в Можно определить по ме- сяцам значение разности ёц, б — @20 И @ц,в— ё2,0, а также и их отношение. Однако интенсивность испарения с водоемов опреде- ляется наряду с дефицитом влажности воздуха еще скоростью и структурой ветра. Поэтому нами (Вилькенс, Константинов, 1967) был построен график зависимости отношения средней скорости ветра над водоемами разной площади к скорости ветра над бас- . Изв ° ° й сейнами — —, расположенными в степной (и пустынной), лесо- б - степной и лесной зонах (рис. 94). 283