Средние козффициенты в группах не всегда отличаются между собой в два раза, что объясняется `различным количеством постов в каждой группе, На рне. 12 приведены зависимости расходов взвешенных наносов от расходов воды для каждой из указанных групл в логарифмических шшкалах (для выпрямления кривых зависимостей). Нетрудно, видеть, что в пределах каждой группы точки довольно тесно ложатся около. линии связи, что н следовало ожидать. На основании ` вычисленных коэффициентов а и графиков (см, рис. 12), территорня бассейна разделена на отдельные районы, в преде: лах которых можно пользоваться одной из линий связи, Районирование проведено в соответствии с тем, в какую из вышеуказанных групп по- падает пост по значению коэффициента размываемости, Средние коэф- фицненты размываемости для районов приняты равными средним коэф- Фицнентам вышеуказанных групп постов. Всего, таким. образом, полу- чилось семь групп районов. Схема районирования бассейна по величиие коэффициента размываемости а приведена на рне. 13. При рассмотрении карты районов параметра а обращает на себя внимание большая пестрота в расположении районов, причем мнногда выделение районов пришлось проводить по одной-двум рекам, в силу чего необходимо признать проведенное районирование лишь как при- ближенное, позволяющее суднть только об общих закономерностях Формирования стока взвешенных наносов в пределах всего бассейна. Предпринятая попытка увязать величину коэффициента размывае: мости с морфометрическими характеристиками водосборов, такими, как площадь водосбора, средняя взнешенная высота бассейна, среднее квад- ратическое отклонение высот а, и Уклон реки, не увенчалась успехом. Из рис, 14 видно, что определенной зависимости между упомянутыми величинами и коэффициентом размываемости нет. Можно указать лишь на общие тенденции изменения величины а с измененнем `морфометри: ческих характеристик водосборов. Так, при увеличении средней взве- шенной высоты бассейна несколько уменышается коэффиинент размы- ваемости, Вероятно, это связано с геологией бассейна, характером ра- стительности, степенью увлажненности н температурами воздуха. Иа карты-схемы. геологического строения бассейна (см. рис. 9) видно, что. вдоль гребней гор проходит полоса метаморфических и изверженных пород, в то время как лёсс, галечники, глины, т. © породы легкоразмы- ваемые, лежат обычно на наиболее низких уровнях. Такое распределе- ние пород приводит к тому, что по мер подъема в горы козффициент размываемости уменьшается, Увлажнение высоких зон в бассейне более обильно, чем - низких, в силу чего сравнительно высокие горы покрыты более густой и посто: янной растительностью, чем низкие зоны гор. Растительность умен шает размываемость пород. Однако изменение геологического строения по высоте водосбора, как и растительного покрова, не носит однознач- чый, строго закономерный характер, в силу чего четкой зависимости между коэффициентом размываемости и средней высотой водосбора нет. Влияет также и то обстоятельство, что при одинаковой средней вы- соте бассейнов они_ могут иметь различное распределение площадей по высотным зонам. В целом, вероятно, можно сделать вывод о сравни- тельно малом влиянии морфометрических характеристик бассейнов на величину стока наносов‚ и лишь вертикальное протяжение бассейни играет некоторую роль, отражая высотное распределение природных зон в горах. но и в этом случае роль высоты водосбора завуалирована влиянием целого ряда других факторов.