эти условия, тем больше ом и наоборот. Ориентировочные зна- чения ом запаса влаги метрового слоя почвы для водосборов различной сложности таковы: а) водосбор простой; рельеф, почва и растительность однооб- разны на всей _ территории (равнина, суглинистый чернозем, степь); ом == 10 25 мм; ' : 6) водосбор сложный; части его отличаются по рельефу, почве или растительности (склоны пологие и крутые, суглинистый чер- нозем, поля, занятые целиной и сельскохозяйственными угодьями, местами имеется лес и кустарник); ом == 2550 мм; в) водосбор очень сложный; разные его части характеризуются разнообразным рельефом, почвой и растительностью (пересечен- ный рельеф, почвы от глинистых до песчаных, лес, кустарник поле, целина, выгон); ом == 50 -- 90 мм. Среднее квадратическое отклонение см запаса влаги в полу- метровом слое почвы примерно в 2 раза меньше указанных зна- чений. Число скважин л, необходимых для определения с заданнои точностью средних влагозапасов в метровом слое почвы для водо- ‚сборев различной сложности, приведено в табл. 36. Таблица 36 Число скважин, необходимое для определения среднего запаса влаги с заданной точностью Ощибка определения среднего запаса влаги ° Степень сложности водосбора `Жб мм ' + 10 мм [ 7і15мм Простой (ом==10--25 мм) 10—40 4—12 3--7 Сложный (см==95--50 мм) 60—170 ° 17—44 10—20 Очень сложный (сом==50--90 мм) 80—240 62—135 30—60 Съемка влажности почвогрунтов должна производиться в соот- ветствии с основным требованием метода малой выборки — слу- чайности отбора наблюдательных точек. Это значит, что выбор места скважин не должен быть предвзятым. Хорошим способом обеспечения случайности размещения скважин на водосборе можно считать механический отбор, при котором место скважин опреде- ляется лишь расстоянием их друг от друга. При таком их распре- делении каждая точка водосбора имеет одну и ту’же ‚вероятность быть учтенной при съемке. 325