турбулевткого теплопотока стала уменьшаться вместе с уменьше- инем `радиационкого баланса. После полива ЗО//1Ш в начале сентября турбулентный теплопоток имел отрицательный знак, раднационный баланс стал расти, затраты тепла на испарение оказались даже выше величины , что было связано с притоком холодного и влажного воздуха н отсутствием ветра. В последу- ющем воздух смешался с более теллым и сухим, и турбулентный теплопоток стал снова возрастать. Поток тепла в почву ка протяжении всего периода имел по- ложительный знак, но ке превышал 30 кал/(см? ‹сутки), т. ©- кал/бм * сутки) 400, 200 Рис. 28, График хода составляющих теплового баланса, Кукурузное поле. `РООМС, 1965г оуеж ле 2 додеия СВ ОН ОЙ ощ ЫОНЕ Л, аё "Абгуст ‘Сентябрь 10% радиационного баланса; в конце пернода он стал отрица- тельным, В 1966 г. исследования суммарного испарения методом тепло- вого баланса проводились на полях Ставропольской опытно- мелиоративной станции (СОМС), г. Изобильный, занятых озимой тиленицей и кукурузой. Оба поля ровные с незначительным укло- ном, оконтурениые каналами, находятся в центре орошаемого массива. На озимой пшенице был только влагозарядковый полив, а на кукурузе давались вегетационные поливы. No В сезонном изменении прямой суммарной радиации и радна- ционного баланса на поле, занятом озимой пшеницей, не имеется плавного хода. Заметное уменьшекие компонентов раднационного баланса в конце мая и значительное уменышление в середине' июня было вызвано увеличением облачности. Некоторое изменение эффективного излучения в середике июня было вызвано сильным! похолоданием, которое сопровождалось существенным паденнем температуры поверхности почвы. Альбедо изменялось от 12 до 21%. На кукурузном поле прямая, суммарная радиация и радиа- ционный баланкс имеют наибольшие значения в середине июля и начале августа, что объясняется преобладанием ясной погоды. В конце июля и начале августа на поле был произведен полив; в0