накопления и количество растительной массы будут тем выше, чем болыше водные ресурсы (влажность почвы, осадки), обусловливающие потенциальные Ввозможности трапспирации и испарения, и чем менее выражено напряжение метеорологических факторов испарения, ха- рактеризуемых дефицитом влажности воздуха (Е—е). Приведенные выражения, связывающие урожаи с ис- парением, транспирацией и метеорологическими факто- рами, аналогичны условию показателя атмосферного увлажнения М‹і:Ё—Ёр_—д)‚ если осадкам (Р) придать зна- чение потенциальной величины транслирации (Т) или суммарного испарения (/с). Эта аналогия и служит осно- ванием для оценки климатических условий роста по зна- чениям показателя атмосферного увлажнения. Для вычисления эмпирических значений коэффициента скорости испарения Мс, суммарное испарение /с определя- лось по условию: е = о- Р+-и,, где ш — запасы влаги в корнеобитаемом слое почвы в начале данного периода; Р — количество осадков за период; ш, — запасы влаги в почве в конце периода. Дефицит влажности воздуха определялся по темпера- туре и влажности воздуха. Числовые значения коэффи- циента испарения Мс (см. рис. 18 и 19 на стр. 143, 144) свя- заны с величиной растительной массы (урожаем), нако- пление которой, в свою очередь, зависит от плодородия почвы и агротехники. Таким образом, значения коэффициента суммарного испарения Мс сочетают в себе основные факторы роста: влажность почвы, влажность воздуха, осадки, темпера- туру, а также учитывают влияние плодородия почвы и агротехники. Все это позволяет рассматривать коэффи- циент суммарного испарения Мс, а по аналогии и показа- Р тель атмосферного увлажнения Ма == у(Е— ) Кок показатель не только комплекса климатических, но и в известной мере комплекса физико-географических условий роста *. Такое * Более подробное рассмотрение показателя атмосферного увлажнения как показателя условий роста приведено в наших работах (1957, 1961). 86