станию испаржемости. В конце мая на целине был произведен_по- кос, поэтому интенсивность испарения резко уменышилась. Для кукурузы, вегетация когорой начинается со Г декады июня, отмечалось отставанке в нарастанни испарения, так как до этого. времени испарение происходило почти с оголейной поверхности, поэтому величины испарения с пара и поля, засеянного кукуру" зой, близки. После появления всходов кукурузы интенсивность испарения с этого поля равна испаряемости. Разность интеграль- чых величин испарения на конец нюня между испаряемостью н испареннем с ознмой пшеницы равна 30 мм, © ячменя и яровой ишеннцы 80—90 мм, с кукурузы 180 мм. В июле и августе осо- бенно заметным становится отставанне испарения на `наровом поле. 3 ^` В сухой год интегральная величина испаряемости существенно! превышает испарение с сельскохозяйственных культур, целины: и пара, что указывает на большую роль увлажнения почвы в фор- мировании испарения; на конец июня разница между интеграль- ной величнной испаряемости и испарения, например, лля ячменя, яровой и озимой пшеницы составляет 1807210 мм, для кукурузы 940 мм. В средний по условням увлажнення год интегральные кривые испарения с Сельскохозяйственных культур, целины и пара ближе к испаряемости, чем в сухой год, Разница сумм испарения и испаряемости на конец нюня для ячменя, озимой и ‘провой ишеницы составила 120—130 мм, Таким образом, в за- сушливые годы, месмотря на большне энергетические ресурсы, яатенсивность испарения ниже, чем в годы с высоким увлажне* нием почвы. Во влажные годы, несмотря на спижение энергети- ческих ресурсов, интенсивность испарения из-за высоких влаго- запасов оказалась значительно выше, чем в сухие голы. Резюмируя результаты анализа режима суммарного испарения, можно__отметить: 1. Распределение расходных статей теплового баданса на оро- имаемых полях с периодическим режимом полива (и при естествен- ном увлажнении лочвы от осадков) зависит от режима влажности почвы и фазы развития растений, а также от условнй погоды В зависимости от увлажнения почвы коэффициент испарения @ о, номеняется практически от нуля при отсутствии про- луктнвных влагозапасов до единиды и иссколько более при до- «хаточном. увлажнении почвы. 9. Турбулентный теплопоток в атмосферу при орошении ме- вяется не только по величине, но и по знаку. В засушливые пе- ›ноды он может составлять 75—85% раднационкого баланса Госле полявов обычно он близок к нудю н неустойчие по анаку: Адвекция тепла на поле с окружающей территории часто приводит ® возникновению турбулентиого нотока тепла из воздуха к почве, т:е: с отрицательным знаком, вследствие чего суммарное испаре- жне возрастает на 10—30% и более от радиационного баланса. 101