На орошаемом поле ЭОМС, по данным Рожанской, в 1951 за- сушливом и 1952 увлажненном годах распределение составляющих теплового баланса было примерно одинаковым, хотя в 1951 г. кесмотря на довольно частые, но с малой нормой (около 40 мм) колнвы наблюдался недостаток влаги для растений. При этом ясно видно, что в момент недостатка влаги между поливами в 195} г. возрастал турбулентный теплопоток в атмосферу. Заметим, что теплопоток В почву как на орошаемых, так и на неорошаемых полях ЭОМС в 1951 я 1952 тт. был положительным и в общем не превышал 10% раднациопного баланса. Затраты тепла на исларение на неорошаемом участкс почти всегда меньше (иногда в 2 раза), чем на орошаемом 1209, 9591 Вследствие резкого различия в густоте травостоя величина про- викающей к поверхности почвы радиации на участке с влагоза- рядковым поливом составляла 13—17%, а на коитроле доходила до 53% суммарной радиации, приходящей к поверхности. Несмотря на это, величина теплового потока в почву на поливном и контроль- ом участках была практически одннакова (10—13% величивы раднационного балансе). На поливном участке величина затрат тепла на испарение в начальные фазы развития растений до фазы цветения составляла 80—82% радиационного баланса; впослед- ствин, по мере высыхачия почвы, она уменьшалась до 30-—40%, т. . равнялась затратам тепла на иеорошаемом участке. Турбу- лентный отток тепла на орошаемом участке до фазы. молочной спелости равнялся 8% а в последующем (по мере снижения влаж- ности почвы до влажности завядания) он достигал 50—60% радиационного баланса. На неорошаемом участке величина турбулентного оттока была небольшой только в начальный пернод вегетации, затем увеличилась до 30%, а в конце достигла 80% радиационного баланса, Интересные давные по распределению элементов теплового баланса были получены С. В. Нерпиным, Ю. Л. Розенштоком, М. Г. Санояном (170), М. Г. Санояном и Н. А. Мосненко [221 ] на орошаемых полях 'Алтайской государственной лесозащитной станции (АГЛОС), расположенной в Кулундинской степи. Изме- рения суточных величин элементов теплового баланса пронзво- лились с помощью теплобалансографа (170, 221]. Авторы ноказали, что после поливов заметно увеличиваются величицы раднационного баланса (на 10%) и затрат тепла на испа- релие (в 2,5 раза). Увеличение радканионного баланса они объяс- няют уменьшением альбедо, приводящим к увеличению поглощен- ной короткозолновой раднации. Снижение температуры подсти- лающей поверхности и повышение влажности верхнего слоя почвы и воздуха приводит к уменьшению эффективного излучения. После полива уменьшается величина турбулентного теплопотока в почву (в 2—2,5 раза), составляюющего между поливами около. 40% радиационного балапса. Теплопоток в почву изменяется 9