ботают» в пределах исследованного диапазона условий, но при- годность их для других территорий и почвенно-экологических условий не гарантирована. В целом применимость таких моделей для ограниченных по площади участков и коротких интервалов времени сомнительна. Функционально-физические модели в виде системы дифферен- циальных и интегральных уравнений описывают потоки влаги в системе почва—растение—атмосфера: Они, как правило, гро- моздки и могут быть решены численными методами лишь для сравнительно небольших объектов — (например, движение воды в почве без растений, к корневой системе правильной формы и т. п.). Более сложные случаи с трудом поддаются даже прибли- зительным расчетам, особенно для больших районов с широким спектором природных условий, поскольку сопряжения на грани- цах условно однородных участков, усугубляют трудности вычие- лений. Признавая большую полезность обенх видов моделей, необхо- димо отметить, что практика интенсивного использования земель наиболее сильно нуждается в прогностических моделях для тер- риторий среднего и малых размеров (менее ! км?) и — коротких (менее декады) периодов времени. Для таких условий — модели обеих типов в чистом виде не дают хороших результатов, — что обусловливает необходимость синтезирования моделей промежу- точного типа, использующих физический подход при выборе па- раметров и статистический — при оценке вероятности — соотноще- ния между этими выбранными параметрами. Большая часть та- ких моделей учитывает — метеорологическую обстановку — (через Т/То), состояние почвенной влаги (через - Ру), плотность расти- тельного покрова и др. Полученные рядом исследователей, в том числе и нами, экс- периментальные данные, характеризующие энергетическое состоя- нне воды в системе — почва—-растение—атмосфера, — позволяют ввести эти факторы в модель влагопотребления растений. Хотя эта модель является ориентировочной, но даже в таком виде она будет стимулировать исследования в данном направлении, необ- ходимые для ее усовершенствования и уточнения. — Построение такой полуэмпирической модели — включает — следующие — этапы {133 А. 1. В качестве базы используются зависимость относитель- ной транспирации мезофитов от потенциала почвенной влаги су- глинистой почвы при То = 4 мм/сут. — 18 (Рэ) — 1# (Ри) 1,4 — # (Рп)_ _ Ла т/т, ВЕВ 3,5 — 2,5 (Р,), — (5.3) тде Р, Р, и Р, — соответственно потенциал влаги в некоторый момент времени, при ВЗ и при начале снижения Т/То. Э. При моделировании влагопотребления растениями-гигрофи- тами Р, и Рр увеличиваются (с учетом знака) на —4-10* кПа, э14