Уравнение (18) включает в себя только основные элементы. теплового баланса. Неучитывасмые этим уравнением приходы. и расходы энергии, связанные © выпалающим осадками, с превра- щениямя энергии при фотосинтезе и при окислении биомассы, обычно малы н ими можно пренебречь. Лиш» в отдельных районах и в отдельные мериоды может возникпуть необходимость учиты- вать расход тепла на спеготаякие и оттаилание почвы, а также при_переносе энертни, выделеник тепла при ледообразовании. Раднационтый баланс определяется по Формуле в= + — Ва @— (19) где @, н В, — величины потока прямей и рассеянной солиечной радиации; В: — раднация, отраженная от поверхности почвы; е, — ллииноволновос (инфракрасное) излучение почвы и е — нонравленное к лочве длииловолновое излучение атмосферы и облаков. Разность (е, — е,) обычиф называется — эффективным. излученнем почвы деятльной поверхности, а величина (К, - В )— суммарной раднацией В. 'Иногда Уравнение (19) залисывают в виде К= (К -В( — )—(а — (20) где г — суммарный коэффициент отражения (альбедо) поверх- ности. Принято считеть @ положительным, когда маблюдается приток раднационной энергии к деятельной позерхности; осталь- ные члены Р, В и У считаются положительными, когда наблю- дается отток энергии от поверхности. Отток тепла и пара в атмосферу можно выразить в виде урав- нений: В=н рр ь ©) у Е е, 22) где р — плотность воздуха; ср — удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, кал/г; & — коэффициент турбулентного перемешивания; 6 — вертикальный — градиент — температуры « воздуха; -4 — нертикальный градиент удельной — влежности воздуха. Разделив. уравнение (21) на уравнение (22), залишем (23) Решив уравнение (23) относительно В и подставив полученное значение в уравпепие (18), а также проведя несложные преоб- 50