пространственно-временном диапазоне и наличием исходной информа- 1HH. Рассмотрим основные методы, применяющиеся в условиях орошае- мого земледелия СССР. Группа методов турбулентной диффузии (градиентных) разработана М.И. Будыко, А. А. Скворцовым и другими исследователями. Они осно- ваны на определении турбулентной диффузии водяного пара, обуслов- ливающей влагообмен между подстилающей поверхностью и атмосфе- рой. Закон ярусности конвективного тепло- и влагообмена выражается в импульсивном переходе тепла и влаги из припочвенного яруса в сле- дующий тонкий ярус атмосферы. В пределах яруса предполагается зам- кнутая циркуляция. Скорость испарения аЕс/@г в приземном слое возду- ха над однородной подстилающей поверхностью выражается уравне- нием да G = ph—=, (1) где г-время; а-удельная влажность воздуха; р-плотность воздуха; К-коэффициент турбулентного обмена; ёд/д:—вертикальный градиент удельной влажности; после интегрирования уравнения по г получается уравнение Ч:1 ж qz;, S YA AR (2) где К, - коэффициент обмена на единичной высоте; 2, и 7,—-высоты из- мерения влажности (4) в приземном слое. Таким образом, для определения водопотребления методом турбу- лентной диффузии необходимы градиентные наблюдения над темпера- турой воздуха и влажностью на двух высотах, знание коэффициента турбулентности, который зависит от данных градиентных измерений скорости ветра и температуры воздуха. Метод за счет погрешностей из- мерительных приборов, наблюдателей и т.д. может давать ошибки 30—40% и более. ‚ _ Метод теплового баланса является одним из наиболее физически обоснованных. Он связан с решением уравнения теплового баланса К = Е + Р + В, (3) где К-радиационный баланс; Р-турбулентный теплообмен; В-те- плообмен в почве; [.Е -затраты тепла на испарение (Г-скрытая теплота испарения). ' Радиационный баланс измеряется непосредственно приборами: ‚ Члены Ри В (кал/см? . мин) определяются по данным градиентных наб- людений за температурой и влажностью воздуха. В наиболее простом