по глубине за время между наблюдениями, Р (#) — величина, характе- ризующая изменение температуры во времени на глубинах 10 и 20 см. Полевые исследования суммарного испарения с хлопкового поля проводились в течепие мая—октября. На опытном поле находился среднеспелый хлопчатник сорта 108ф первого года посева. Урожай хлопка-сырца на участке составил 17 ц/га. При анализе полученных материалов были выделены следующие пять периодов развития хлопчатника: отрастания (19/У—11/М1), буто- низации (12/М1—10/У11), цветения (11/МП—5/1Х), созревания (61Х— 21/1Х) и пернод после дефолиации (22/1Х—93/Х).. Рассмотрим суточные изменения составляющих теплового баланса хлопкового поля в среднем за период вегетации. На графиках (рис.1) показан суточный ход прямой солнечной радиации на горизонтальную. поверхность ($’), радиационного баланса деятельной поверхности (В), теплообмена подстилающей поверхности с атмосферой (Р), теплообме: на в почве (В) и затрат тепла на суммарное испарение (И). Макси- мум радиационного баланса наступает в полдень, минимум — после за- хода солнца. Днем радиационный баланс быстро изменяется от часа к часу, ночью -- очепь мало. Наибольшие полуденные значения радиа- ционного баланса (0,9 кал/сл? мин) отмечены в период цветения. Суточный ход турбулентного теплообмена за период — вегетации. хлопчатника очень изменчив. Во время отрастания турбулентный по- ток тепла в течение суток дважды меняет направление: днем он на- правлен от деятельной поверхности, ночью-—-в обратную — сторону. В период бутопизации тепловой поток направлен к дсятельной поверх- ности только во вторую половину ночи и в дополуденные часы, во вре- мя цветения, созревания и после дефолиации — круглосуточно. Наибольшие дневные значения потока тепла в почву отмечены около 10 час. утра в период бутонизации и цветения и равны 030 кал/см? мин (ночью — не более 0,15. кал/слё мин). Максимум за- трат тепла на суммарное испарение наблюдается между 12 и 14 час. и колеблется в предслах 0,56—0,78 кал/см? мин. Первая величина отно- сится к периоду после дефолиации, вторая — к периоду цветения. В суточном ходе составляющих теплового баланса эффект полива проявляется различно на разных стаднях развития растений (рнс. 9). В первых фазах, когда растения еще невысоки и ве сомкнуты, орошение поля вызывает заметные изменения радиационного баланса, например, 22—28/МГ и 1—2/УП, когда радиационный баланс хлопко- вого поля (период бутонизации) в дневные часы до и после полива показывал разницу до 20%. К концу периода цветения растения сом- кнуты, сильнее затеняют почву и эффект полива:проявляется значи- тельно слабее. Так, 23—24/М1 и 4—5/1Х радиационный баланс до и после полива отличался всего на 2—7%. На рис. 3 приведены соотно- шения суточных сумм составляющих теплового баланса до и после по- лива. Днаграмма наглядно показывает влияние орошения на измене- ние затрат тепла на суммарное испарение. Как видим, после полива дополнительным источником энергии в процессе испарения — служит теплообмен с атмосферой. В период бутонизации до полива (22—93/М1) с хлопкового поля за сутки испарилось 45 мм воды, а после полива (1—2/М1) —=7,6 м. т. е. разница составила почти 3,0 мм, в конце периода цветения суточ- ная величина испарения до и после полива (6,5 и 80 мм) отличается всего на 1,5 мм, 6 Зак. 518 7