в узком диапазоне значений скоростей ветра (от 2 до 4—5 Частично это можно объяснить несовершенством существу методов определения параметра го и коэффициента турбулен обмена В, а главное — недостатком конструкции формулы согласно которой рассчитываемое значение испарения оказы прямо пропорциональным скорости ветра. В действительности приращение значения испарения с чением скорости ветра происходит наиболее интенсивно в д зоне малых скоростей ветра (0—2 м/с), принимает некоторое деленное значение в диапазоне средних скоростей (пример 2 до 5 м/с} и быстро затухает начиная с 5—6 м/с и выше. В настоящее время наибольшее распространение на пр получили эмпирические формулы Физически наиболее обос ной является формула Е — (а -- Виц) (го — ©)), | ‚ выражающая зависимость испарения от скорости ветра на \ флюгера шо и разности (еёо— о) между максимальной упруг водяного пара ео, вычисленной по данным срочных наблюде температурой поверхности снега, и упругостью водяного па ‚ уровне 2 М ё». При отсутствии данных наблюдений за температурой п ности снега может быть использована более приближенная мула Ё == (а + Биц) а, где &2—дефицит влажности воздуха на уровне 2 м; оста обозначения прежние. В формулы (10.7) и (10.8) подставляют средние за д сутки или за л суток значения шо (м/с), (ео— ё) и @; (м получают в первом случае испарение _непосредственно за ‚ (мм/сут), а во втором (после умножения результатов вычи на п) — суммы испарения за л суток (мм). Способы — определения параметров формул. Статисти параметры а, В, а и 6 формул (10.7) и (10.8) определяются построения Графика зависимости суточных отношений В/( и Е/а, от средней суточной скорости ветра шо и проведен центру тяжести точек линии связи. Если эта связь выражаетс мой линией, параметры а и @ определяются по отрезку н ординат, отсекаемому прямой, а Ви В — по тангенсу угла н прямой к горизонтальной оси. Чтобы избежать большого ра точек на графике, на него наносят осредненные по группам и 274