Максимальное понижение (по сравнению с естественными усло- виями) температуры воды в нижних бъефах равникных (мелководных) водохранилищ существенно меньше, чем в горных - 4,4-7.0°. Ана- логичные оценки приводятся для Волги [3-4], Дона [3] и Ени- сея [1 В целом для Среднеазиатского региона наблюдается тенденчия к росту амплитуды изменения внутри года средней месячной темие- ратуры воды в нижних бьефах водохранилищ с увеличением их объ- ема и глубины. Козффициент коррелянии связи & = Г(М) равек 0,68, а А = Г(Нср) - 0, 60. Чем больше объем водохранилища или его средняя — глубина, тем больше разница между мексимальным положительным и отряца- тельчым изменением температуры воды в его нижнем — бъефе(относи- тельно естественного уровня). Влияние водохранилищ на изменение средней месячной те. ратуры воды в нижних бьефах исследсвалось дифференцированно для равнинных и горных водохранилиц. В качестве аргументов испсльзованы средкие за месяц морфо- метрические характеристики водохранилиц - сбъем и относительная глубина. Последняя характеризует форму чаши водохранилища. При равных средних глубинах она тем больше, чем меньше площадь вод- ной поверхности. Регрессионный анализ показал, что в нижних бъефах горных всдохранилищ изменения температуры воды практически в течение всего года определяются их морфометрическими характеристиками Личь в переходный перисд (епрель. октябвь) связь Ас=Г(No, Но 3 рупена. В зимние месяцы (ноябрь-февраль) изменение темпе ределяется, главным образом, объемом водохранилик, время возрастает роль относительной глубины. На равнинных водохранилищах связь Ат=Г(No,Н,) выражена су- Цественно хуже. и уравнения регрессии получены лишь для отдель- Ных месяцев (табл. 5). Уравнения А!=!(#,Но) позволяют проанализировать злияние объема и стносительной глубины водохранилища на изменения тем- пературы воды в нижнем бъефе (табл. 6, 7). _