мя суток месячная величина составляла 0,9—1,2 ккал/см? в месяц, ночью тепловой поток из почвы составлял минус 1,6—2,! ккал/см? в месяц, в результате чего среднесуточная величина теплообмена в почве с июля по сентябрь была отрицательной. Очевидно, в поч- ве, наряду с вертикальными, имели место и горизонтальные темпе- ратурные градненты, следствием чего явился переток тепла от меж- дурядий к гребню борозды, где были установлены термометры. Сравнение расчета теплообмена в почве по полной и сокращенной формулам Г. Х. Цейтина показало, что ночью в формированни по- тока тепла, направленного к поверхности почвы, большую роль играют процессы теплообмена в глубоких слоях почвы за преде- лами слоя 0—20 см от поверхности, Отрицательные среднемесяч- ные значения теплообмена в почве, достигающие минус 0,3— 0,8 ккал/см? в сутки были зафиксированы на хлопчатнике М.А. Ка- гановым и И. Тураповым [2]. Таблица 1 Значения тепдообмена с атмосферой при инверснях в отдельные сроки наблюдений в 1969 г. Врем наблюде СО Ращсе | ‘ДАа СЕС 18/М1 | 22/ уП 20/УП! 10 20/У1! 19 23/ МИ Э8/уи Г 27 У1И 19 88 У!г 4УШ ! | 6Х 19’У11 4 | 81Х Теплообмен деятельной поверхности с атмосферой за весь пе- риод наблюдений (июль — сентябрь) характеризовался инверснон- ным распределением температур. ' Являясь препятствием для развития вертикального движения ватмосфере, слон инверсии_способствуют сохранению микроклима- та хлопкового поля. Турбулентное перемешивание в ‹тNo›‹ разрушает инверсию, поэтому наибольшие отрицательные 3 градиентов температур воздуха наблюдались нами при отсутствий ветра, когда градиент температур доходил до минуе 4—6°С между высотами 0,5—2,0 м. Наши наблюдения показали, что большие от- _ 'ицательные градиенты наблюдаются и при сильном ветре (18/УШ, — /УП, 20/У111, 28/УПГ в табл. 1). В наших условиях © а, рячие ветры со стороны пустыни усиливали инверсию. С 9 надное направление ветра, связанное © орографией ме‹ ‘ние месяцы было преобладающим (28% общего числа сл ‘ совпадало с направленнем со стороны пустынн. — К „ ещи - 6ОсооытащаНИя