597—0,59° где В, — максимальная величина радиационного баланса при данной суммарной солнечной раднации. Под испаряемостью обычно понимают потенциально воз- можное испарение с подстилающей поверхиости при дан- ных метеорологических условиях, т. ©. максимально возмож- ное испарение в природе при неограниченных влагозапасах испаряющей поверхности. К метеорологическим факторам, влияющим на испаря- емость, относятся дефицит влажности воздуха, теплоэнер- тетический баланс — испаряющей — поверхности и интенсив- ность турбулептного влагообмена в приземном слое атмо- <сферы, Величина испаряемости выступает как интегральное выражение действия этих природных факторов. Поэтому не- которые исследователи (Докучаев, 1948; — Высоцкий, 1905; Ттапзеаи, 1905; РепсК, 1910) использовали — испаряемость для количественной характеристики — климатических — усло- вий различных географических зон. Для определения испаряемости предложен ряд эмпиричес- ких формул. Их можно разделить на две группы, К первой относятся зависимости типа Е, =7(4); Бу= %(0), где @ — дефицит влажности воздуха; # — температура воздуха. Это — формулы Ольдекопа (1911), Майера (Мауег, 1928), Кузина — (1938), — Альбрехта — (А!огесЫ!, 1950), — Будагов- ского (1957, 1965), Савиной {1960) и др., где испаряемость связана с дефицитом влажности воздуха, а также — Лапга (Гапе, 1920), Мартона (Маг\опп, 1926), Селянинова (1930, 1937), Полякова (1947) и др., где испаряемость рассматри- вается в зависимости от температуры воздуха. В данных формулах при определении величин испаряемости учитыва- ется в явном виде влияние только одного из трех перечис- ленных метеорологических факторов. Такой прием в прин- ципе возможен потому, что все эти факторы в природе вза- имосвязанны и взанмообусловленны и при учете одного из них влияние остальных через его посредство сказывается в неявном. виде. Ко второй группе ‚относятся зависимости типа В, = Л @, 9; Е, = Л( К); В, = Л)(е, ); Е, = Л (е, @) и т. А., тде е — относительная влажность воздуха;