рологическими факторами, связано количество транспи- рации, а следовательно, и величина урожая. Гидротерми- ческий коэффициент Селянинова, как и индекс сухости Будыко, рассчитанный по радиационному балансу для влажной поверхности, неточно выражает реальные усло- вия транспирации, поэтому эти формы показателя увлаж- нения менее достоверны. Нашими исследованиями (1948, 1961) раскрыта биоло- гическая значимость показателя атмосферного увлажне- ния. При разработке агроклиматических показателей условий роста мы исходили из положения, по которому величины транспирации и испарения служат интеграль- ным показателем взаимодействия растительных организ- мов со средой. Чем благоприятнее условия внешней сре- ды, тем мощнее растение, больше урожай растительной массы и связанная с ней испаряющая поверхность листьев, а следовательно, выше и суммарное испарение. Для оценки условий роста необходима поэтому увязка урожая с суммарным испарением и транспирацией. В связи с этим было проведено специальное изучение их. Данные исследований позволили количество транспи- рации и испарения выразить следующими эмпирическими формулами: Т = М (Е—е) т; ]с = Мс (Е — ©), тде Т — транспирация; /е — суммарное испарение; М — коэффициент скорости транспирации ” (количество транспирации, отнесенное к единице растительной массы и единице дефицита влаж - ности воздуха); Мс — коэффициент скорости суммарного испарения (суммарное испарение, отнесенное к единице растительной массы и единице — дефицита влажности воздуха); (Е - е) — дефицит влажности воздуха; т — количество (урожай) растительной массы на единице площади, с которым связана вели- чина испаряющей поверхности листьев. Из приведенных формул: / ®- ЩЕ-е “ Ме= -: Согласно этим выражениям, при достаточном плодо- родии почвы и доступности питательных веществ скорость 85