“Только у входа в Ферганскую долину колебания более значительны: от 6—7 м/сек зимой до 2—3 летом. Район характерен годовым ходом осадков с двумя максимумами— весной и осенью, в летние месяцы здесь выладает незначительное ко- личество осадков. Наибольшее увлажнение — в районе ст. Федченко, где в отдельные годы количество осадков составляет 362 мм, наимень- шее — в районе Коканда (100 мм). В задачу полевых исследований входили наблюдения за состав- ляющими радиационного баланса, распределением — температуры и влажности воздуха и их граднентами в приземном слое атмосферы, изменением скорости ветра над деятельной поверхностью, распределе- нием температуры и влажности почвы, изменением испарения с поверх- ности почвы под растительным покровом (с помощью малых почвен- ных испарителей). Поток прямой солнечной радиации измеряли с помощью термо- электрического актинометра, суммарную, рассеянную и отраженную радиации — пиранометром и альбедометром, а радиационный баланс — с помощью термоэлектрического балансомера.. `Наблюдения по приборам проводились в виде суточных и дневных серий через каждые три часа. Температуру и влажность воздуха изме- ряли на высотах 0,1; 10; 20; 50; 100; 200 и 300 см от поверхности почвы аспирационными психрометрами большой модели, скорость ветра на высотах 90, 100, 200 и 300 см— ручными анемометрами, температуру почвы — срочными термометрами на поверхности почвы и термометра- ми Савинова на глубинах 5, 10, 15 и 20 см в двух повторностях. Испа- рение с поверхности почвы под растительным покровом определяли испарителями малой модели в четырех повторностях. Днем, перед каждой очередной серией наблюдений, в испарителях устанавливали свежие монолиты, которые экспонировались в течение часа. В ночные часы монолиты в испарителях не заменяли. Взвешивали их на техни- ческих весах с точностью до 0,01 г. Для определения суммарного испарения с хлопкового поля был применен метод теплового баланса, основанный на уравнении тепло- вого баланса деятельной поверхности: К=Р+В-И, () тде & — радиационный баланс, Р — теплообмен подстилающей поверх- ности с атмосферой, В — теплообмен в почве и У — затраты тепла на суммарное испарение. Испарение определяли по формуле вн —Р=8 ‘+ЬТ й ©) Радиационный баланс и градиенты температуры и влажности воз- духа измеряли приборами, тепловой поток в почву рассчитывали по распределению температуры почвы в слое 0—20 см по формуле Г. Х. Цейтина: в —‘}[мк›—„—’;лю] ©) тде ср— объемная теплоемкость почвы, т— промежуток времени меж- ду наблюдениями, К — коэффициент температуропроводности почвы, «А(() — величина, характеризующая распределение температуры почвы 76