© рассчитывается ло распределению температуры почвы в слое / С -0 см по формуле Г. Х. Цейтина [5, 8, 11]: о @ -на (0-В () о_ причем я А() = 20 [Б (0 +-таВ (5, ОЬЕ (10, Ю + Е (15, 9 + льЁ (20, 1)] град-см; во- ф : [ * ‚ ЕВ(& .›] гоад-ем.. Е (Ы + В(6) + Здесь Е (2!) = Т (#!) — Т (2,0) — приращение температуры на уров- не # (в см) за промежуток времени 0 — & Е (4) = Т (20. 1) — Т` (10, ) — разность температур в момент времени: % на глубине # = 20 и 10 см; . Та — постоянные числа, зависящне только от глубины - *ъ На которых измеряется температура; промежуток времени между наблюдениями, часы; объемная теплоемкость почвы, ка-/см“-град; К — коэффициент — температуропроводности, см%/час. Последние две величины определяются по формулам: со=(с-Е п) ® (ё — плотность почвы, с — удельная теплоемкость, \ — влажность) и 10 & & М17 (2;х) —Т (20) 7 (2) 4) ® Кр аНыток т 3[ (Т. (0 — Т (Бл)) ат в Т. где # при < 0 < В 5 (@) =1 в у па (Н — @) при в<а <н (Н=20 см, В = 15 см). Метод градиентных наблюдений основывается на определении вер- тикального потока водяного пара от поверхности почвы в атмосферу. Расчетная формула этого метода имеет вид Е=ак- .. 5 Здесь Е — интенсивность испарения; К — коэффицнент турбулентного обмена, зависящий от скорости ветра и градиента температуры в приземном слое; которых наблюдаются влажность и температура воздуха. Наиболее распространенными расчетными схемами этого раскрывающими коэффициент турбулентного обмена, являются 26