виями, возрастными и сортовыми особенностями — культур, сте ленью увлажнения и аэрации почв. Им было введено поняти «биологической кривой водопотребления» (или — биологического коэффициента), характеризующей связь транспирации или сум марного испарения с метеорологическими условиями. Этот подход в настоящее время широко применяется при разработке биокли матического метода, в работах А. Р. Константинова [135] и др. Шестая группа методов получила свое развитие на основании использования данных сети аэрологических пунктов наблюдений В ней испарение определяется как остаточный член - уравнения водного баланса атмосферы по разности между выпадающими на территорию осадками, атмосферным стоком влаги (приход мину отток водяного пара) и изменением влагосодержания в — массе воздуха над рассматриваемой территорией. Седьмая группа методов основана на установлении эмпириче— ских связей между испарением и гидрометеорологическими эле ментами. К ней относятся работы Майера, установившего связь между месячными значениями испарения и температурой воздуха П. С. Кузина, С. В. Полякова. Из других работ можно выделить работы Рыкачева, Блейни-Кридла, Торнтвейта. В соответствии с рассмотренными семью группами направле ний исследований испарения с суши развивались и эксперимен тальные методы его определения. Впервые испарение с суши экспериментально было определено методом водного баланса изолированного объема почвы — мето дом испарителей-лизиметров. Одной из ранних его конструкций является испаритель Рыкачева, представляющий собой металличе ский ящик, плотно входящий в футляр, устанавливаемый в грунт В ящик вставлялся монолит почвы с дерном. Скорость испарения определялась по изменению массы монолита. Недостатком испари телей Рыкачева являлось сплошное дно, а также отсутствие под дона и водосборного сосуда, что при избытке осадков приводило к скоплению влаги в почвенном монолите и искажению результа тов. В. П. Попов усовершенствовал этот испаритель путем замены сплошного дна сетчатым. В дальнейшем работами В. А. Урываева В. Ф. Пушкарева, Л. Р. Струзера в СССР были разработаны кон струкции весовых почвенных испарителей ГГИ-500, на базе кото рых создана обширная сеть почвенно-испарительных станций, на считывающая более 160 пунктов наблюдений, и гидравлических испарителей малой модели, позволяющих регистрировать суточны значения испарения. В 1950 г. во ВНИГЛ был создан и установлен для измерения испарения с суши большой гидравлический испаритель с почвен ным монолитом площадью испаряющей поверхности 5 м? и глуби ной 2,5 м. Погрешность рёгистрации изменения веса составляе 20