':‘"‹3 испарения с дефицитом влажности воздуха. Такой же вид симости для расчета величин испаряемости используют рехт (А16гес0{, 1950), А. И. Будаговский (1957, 1965) (ОПв, 1954), С. С. Савина (1960) и многие другие. Для определения оптимально потребного количества для сельскохозяйственных полей Д. И. Шашко (1940) п жил следующую эмпирическую формулу: Ву== М др 3 где п— средняя абсолютно сухая масса растений за расч декаду или месяц на площади 1 м?; М — средний за рас ‚ период_«диффузный гидромодуль транспирации»; 3`а — чеа ле ‘среднесуточных дефицитов влажности воздуха. Более простая формула того же вида была предл А. М. Алпатьевым (1954) для расчета испарения с сельско ственных полей в условиях оптимального увлажнения при точно высоких урожаях. Согласно этой формуле, испарени няется сумме дефицитов влажности воздуха, умноженн постоянный коэффициент, равный 0,65. Формула дает уд ворительные результаты не только за отдельные период средних многолетних условиях, но, как показал В. А. См (1955), и для сравнительно коротких промежутков време дельных конкретных лет. Подобным образом рассчиты испаряемость в работах Прескотта (Ргезсой, 1931) и Н. Н нова (1948, 1954, 1957). Работы Иванова получили в Сов Союзе значительное распространение; поэтому на них с остановиться более подробно. Месячная величина испаряемости (Мм/месяц) по фо Иванова определяется как Е, == 0,0018 (7 -- 25)? (100 — /)), где Т и г — среднемесячная температура и относительная ность воздуха. Однако если учесть, что величина (Т--25)® в диапазон более часто встречающихся в естественных условиях темп пропорциональна насыщающей упругости водяного па формула (183) примет вид БЕо==та. На это обстоятельств указывалось А. М. Алпатьевым (1950), М. И. Будыко 1956), Л. И. Зубенок (1954), автором и К. И. Харченко В последней работе, а также в работе автора и В. Ф. П рева (1954) приводятся экспериментальные данные, по 298