В табл.$ приведено распределение температуры почвы по глубине на хлопковом поле в отдельные, преимущественно ясные дни июля, августа и сентября. Как видим, в первые дни после полива в результате интенсивного испарения (и связанных с ним затрат тепла) температура почвы умень-. шается, В последующие дни она увеличивается, оставаясь в большинстве случаев ниже температуры почвы неорошаемой площадки (табл.4). К концу вегетации почва несколько ох- лаждается, Кроме того, процесс испарения в дни после по- лива в этот период явно не сказывается на температуре поче вы, Основной причиной такого хода температуры почвы на хлопковом поле является изменение теплового режима деятель- ной поверхности, связанное с развитием растений , Значительное затенение почвы при определенной фазе развития хлопчатника уменьшает приток прямой солнечной ра- диации к ее поверхности и вызнвает уменьшение прогревания почвы в дневное время, Ночью неблюдается более медленное выхолаживание, Все это приводит к снижению градиентов тем- пературы лочвы, что хорошо видуо из распределения темпера- туры почвы (табл,б) по глубиме на хлопковом поле (в сред- нем по периодам)., Если, например, в период бутонизации в полдень разность температур почвы на поверхности и на глу- бине 5 и 20 см составляла 17,9 и 27,1°, то в период созре- вания эта ке разность составляла 7,0 и 9,2°, Следует отметить, что максимумы температуры на глу- бинах 5, 10 и 20 ом смещены во времени относительно макси= мума на поверхности, Для определения суммаркого испарения с хлопкового опытном участке закрытого горизонтального дренажа (на землях нового освоения Ферганской области) мы примени- ли метод теплового баланса, В суточном ходе составляющих теллового беланса эф- фект полива неодинаков на разных стадиях развития расте- НЙ (табл.б), В таблице показан суточный ход прямой сод- нечной радиации на горизонтельную поверхность ( 8'), ра- диационного беланса деятельной поверхности (& ), теплооб- 48