по размерам безлесные участки. То же самое можно сказ о количестве тепла, поглощенного лесом. Это происходит п что альбедо лесной поверхности в среднем ниже альбедо вых участков; лес, представляющий собой вертикальное п ствие, затеняет часть поверхности поля с теневой стороны гретый над полями воздух, двигаясь вдоль поверхности Ё (и-1х) 420 380 340 300 я 4. @ 15 2.0 2.5 3.0 35 40 — _ ЕН (и- упт) Рис. 113. Зависимость испарения с леса (1) и поля (2) К я от индекса сухости -) (за май—июль). отдает вследствие адвекции часть своего тепла при по к лесной опушке, а затем вследствие вертикального турб ного обмена отдает часть тепла самой поверхности лесного сива. Кроме того, с наветренной стороны лесного массива шается испаряемость, так как имеет место проникновение в массива (по крайней мере на ее опушке) относительно воздуха из слоев, расположенных над полями на высо скольких метров. Таким образом, листовая поверхность дер расположенных на опушке, находится в условиях с боль градиентами влажности (поверхность листьев — воздух) это имеет место на окружающих полях. То же самое отн и к скорости ветра. На опушке она существенно больше в соответствующих условиях (внутри травостоя) в поле. Н с этим лесной массив ограниченной площади имеет возмож влагообмена не только в вертикальном, но и в горизонта направлении. . Все эти обстоятельства не могут не привести к возрас интенсивности испарения с уменьшением площади лесного сива. Соответствующие экспериментальные данные вполн 3560