восходящего потока ослабляется под воздействием термического традиента, направленного в дневное время вниз. Результатом взаи- модействия указанных факторов является иссушение зоны аэра- ции. В ночное время скорость потока влаги от грунтовых вод в зопу аэрации превышает скорость испарения и транспирация ее с по- верхности, в результате чего зона аэрации пополняется влагой за счет грунтозых вод. Поток влаги снизу вверх в ночное время формируется под во: действием главным образом капиллярных сил и частично терми- & Еу мм /декода х 60| 50 : сЧ %0 \ К 20 \ Рис, 7, Декадные величины сум- марного испарения © Кукурузы ] В () м величниы Е. (2), опредо- о зенныесидравлнческим — ЛиЗи- жстром пря глубине. залегания трунтовых под 1,0 м (пое, Вос- ход, Ростовской области, 1964 г.). ‘Абгуст ‘Сентябрь еского граднента, направленного вверх. Скорость термокапил- ляртпого нотока по сравнейто с капиллярным невелика. Из сказанного вытекает, что весьма сложный механизм вла!\ обмена в зоне аэрации зависит от сочетания многих процессов: мнфильтрадии, испарения, транспирации, капиллярного потока от грунтовых вод и термоканиллярного потока. В свою очередь все эти процессы зависят от водно-физических свойств и распределения пор в почво-грунтах, от режима солнеч- ной радиации и метеорологических условий сезона кли суток, от биологических свойств растительности. Именно в силу последних причин наибольшие расхождения между полусуточными величи- мами Е „и суммарным испарением В наблюдаются в периоды резких изменений метеорологических условий, выпадения осадков н по- лнвов, когда обычно усиливается испарение либо инфильтрация. Декадные значения величины Е, и суммарного испарения Е (рис. 7) расходятся в отдельных случаях на 35—40%. 2