площадью и глубиной водоема. Для выяснения их роли сообразно разделить влияние этих факторов. Это можно с следующим образом. Количество солнечного тепла, поглощаемое водоемам ных глубин за одинаковый отрезок времени и, в частно год, при одной и той же суммарной радиации практическ наково. Поэтому и годовые суммы испарения с поверхно доемов разных глубин (при одинаковой их площади) считать в первом приближении одинаковыми. Глубина лишь на сезонное распределение температуры поверхности а следовательно, и испарения. Для незамерзающих водоемов это очевидно. Но мелк доемы в зонах умеренного и холодного климата зимой зают и поэтому теряют часть солнечной энергии. Одна потери составляют для бассейнов-водоемов глубиной 2 м лишь 10—15% по сравнению с незамерзающими водо Замерзание этих водоемов обусловлено большим прогре водных масс и более интенсивным испарением, а следоват и болышей потерей тепла летом. Аккумулированное тепл бокие водоемы в течение года отдают более равно Поэтому замерзание мелких водоемов еще не свидетел `о значительном сокращении ими годового испарения по нию с испарением глубоких водоемов. Малые значения Кв, н, приведенные в табл. 29, можно нить влиянием на интенсивность испарения не глубины, ным образом площади водоемов. Закономерности трансформации воздушного потока н доемами при заданной температуре поверхности не д зависеть от времени года. Поэтому величины средних за г чений коэффициента Кв, н в первом приближении можно п за значение коэффициента КЗ =_Еі3‚ год — ( °пв ” о, О)год / Чвыгод Зв‚ год " б, год ( °п,6° °9, О)год “ бгод 86‚ гол т. е. за относительную характеристику влияния площа доема на интенсивность испарения. В этом случае зн коэффицента Кы для заданной площади может быть опре как отношение значения коэффициента Кв,н за данный к среднему за год значению коэффициента ХКв, т. е. К — ‚ Н {<Н Н КЗ‚ ср. год : . 286