площадь орошаемого участка в логарифмическом масш а по оси ординат — отношение интенсивности испарения с ниченной поверхности к интенсивности испарения с «беско большой» (10* км*) поверхности. При этом площадь ороша участка принимается близкой к квадрату. Кривая трансф ции, приведенная в работе Будыко, Юдина и Яковлевой, & & Е ‹ Ёго 15 "\ : 12 * \ - и` и 13 ъ\ т 7‚0 ® 12 ьч 09 \ Ъ` | \ и \\\ 08 — 10 ‚ ` 0,7 — о2 4 6 8 Ю0\1ур$ 02 % 5 8 115 оа) ор Ю* 0° г @° Ю’5кы? Ю’ Ю* 1 0° 10% бни ° Рис. 100. Зависимость интенсивности испарения от площади оро- шаемого участка. Е — ивтенсивность испарения с ограниченной поверхности площадью 5; Е со — интенсивность — испарения с — орошаемого участка - площадью 100100 км?; Еэо — интенсивность испарения с орошаемого › участка пло щадью 20 м?. принята нами за исходную потому, что она построена для матических условий, близких к тем, какие имеют место в ра орошения. ` На основании этой кривой в работе автора и К. И. Хар (1956) был произведен пересчет величин испарения, измере по испарителю с предельным увлажнением и рассчитанн формулам О. С. Познышева (1940), Г. Т. Селянинова 1937) и по исправленному радиационному балансу. Для ср ния был привлечен также метод Н. Н. Иванова (1941, Носле приведения величин испарения к одной площади (1 расхождения между ними уменьшились в полтора раза (с 43%). Причем величины испарения, определенные по испар < предельным увлажнением, радиационному балансу и фо Иванова, полностью совпали. Этот факт говорит о том, чт определении испаряемости с поверхности увлажненной п кжак и с водной поверхности, также необходимо учитывать 312