лщей поверхностью, а также радиационного режима исследуемого поля. Тепловой поток в почву зависит от двух факторов: граднента температуры и теплопроводности почвы. Оба эти фактора определяются: как количеством тепла, приходящим к поверхности почвы, так и физи- ческими ее особенностями: ее структурой, порозностью и влажностью. "Тепловой поток в почву рассчитывали по распределению темпера- туры в слое 0—20 см по формуле Г. Х. Цейтина [5]: р= ®® [д(0- Хв (о]. ©› * где ср — объемная теплоемкость почвы, кал/см*-град; <— промежуток времени между наблюдениями, мин.; К — козффициент температуропроводности почвы, см?/час; А (#) — величина, характеризующая — распределение температуры почвы по глубине за промежуток времени между наблюде- ниями, град:см; В () — величина, характеризующая изменение температуры по вре- мени на глубинах 10’и 20 см, градчас.; здесь — А (#) = 90 [0,082Р° (0,2) + 0,383Р° (5,2) + 0175 — Е (10, ) +- + 0,1565 (15, #) + 0,00427 (20, &)], в(а — [ 2050 ф Е () ++--Е () ], причем Р(г, &) = Т (2,0) — Т(г, 0) — приращение температуры на глубине 2; Е([) == Т (20, &) — Т (10, &) — разность температур на глуби- не 20 и 10 сл в момент времени & Результаты расчетов тепловых потоков за ясные дни приведены в табл. 1. Тепловой поток в почву имеет ясно выраженный - суточный ход. Наибольшая ‘величина потока в первой и третьей фазе развития хлоп- чатника наблюдается между 10 и 11 час. и колеблется в пределах 0,16—0,25 кал/см? мин. В отдельные дни, преимущественно после поли- ва, максимальные величины потока могут быть и несколько больше. Минимум потока колеблется от —0,08 до —0,20 кал/см? › мин и прихо- дится, по-видимому, на 20—22 часа. Вторая фаза развития:хлопчатника (от цветения до созревания) характерна небольшим сдвигом максимума потока тепла в сторону полудня, - Наибольшие величины находятся примерно в тех же преде- лах, что и в предыдущей фазе. Минимум потока колеблется от 7005 до-—0,12, кал/слё. лин, На рис. 1 приведены кривые суточного хода средних величин теплообмена в почве на хлопковом поле в за- висимости от фазы развития растений. Здесь ясно виден сдвиг мак- симума во второй фазе. Согласно графику переход потока тепла через нуль наблюдается между 3-—5 час. и 15--17 час. В течение дня отме- чается слабо выраженная зависимость потока тепла в почву от радиа- щцяонного. баланса (рис. 2). $ Характер расположения точек на рнсунке находнтся в соответ- ствии с суточным ходом рассматриваемых элементов. Днем и частично утром радиационный баланс и поток тепла в почву имеют положи- лельный знак; в вечерние часы (между 15 и 17 час.) радиационный: 36