сона (по Бушу). В работе предлагается считать, что Кт Кв. Кон стантиновым [135] на основании теории выборочного обмена и экслериментальных данных для расчета ав==Кв/К, приводит за висимость, аналогичную по внешнему виду представленной на рис. 6. С. И. Леготина и Л. Р. Орленко [172] считают, что водяной пар в атмосфере можно рассматривать как пассивную примесь и принимают, что Кв==К,. В подтверждение своего мнения эти ав торы приводят результаты довольно тщательных эксперименталь ных исследований, выполнен- ных Диконом, Суинбеком, Рай- дером и комплексной метеоро- - р логической экспедицией КЭМ- ЭКС-71. Таким образом, из приве- денного краткого обзора со- стояния исследований в обла- сти теории турбулентности сле- дует, что разработанные на ее основе методы определения ис- г 1 . : парения далеко не универ- 7045 -04% -43 ` -02 -01 0 01 ®No сальны. Ряд используемых при этом положений требует даль- Рис. 6. Зависимость @т от К!. нейшей разработки. С уверенностью можно говорить, что применение этой теории для расчетов испарения дает удовлетворительные (без значитель- ных систематических ошибок) результаты только при стратифика- ции атмосферы, близкой к равновесной. Такие условия, как пра- вило, наблюдаются в дневное время над общирными, достаточно увлажненными территориями, т. ©. в условиях лесной и лесостеп ной зон, а при достаточном увлажнении и в степной зоне. Метод турбулентной диффузии. Для получения расчетной фор мулы определения испарения методом турбулентной диффузии используется совместное решение уравнения (8.7) и уравнения (8.13) или (8.14). В результате такого решения получаем Е= —рдов -) (О( — 49. (8.24 10° — “ — Для расчета {(В!) используется выражение (8.21) или (8.22). При производстве наблюдений обычно принимают 2э==2,0 м и 2|== == 0,5 м над ?/, высоты растений, тем самым как бы смещая на- чало координат на высоту 2выт И Пприводя выражения (8.16) и (8.17) квиду (8.13) и (8.14). Вместо удельной влажности д удобнее 213