34 нием комплекса различных факторов, из которых основным (при оптимальном питании сельскохозяйственных культур) для условий аридной зоны является вода. Достаточно высокая точность полу- чаемых результатов и простота выражения производственной функции (2) позволяют использовать её в качестве универсаль- ной модели формирования урожая в условиях недостатка водных ресурсов (4...7). Например, для многблетних трав, применительно к услови- ям Джамбулской области, коррелятивную связь урожай - дефицит водопотребления можно представить уравнением: У = - 1,243 х? + 2,643 х - 0,415 (3) При этом ошибка уравнения регрессии ‹5 = 6,2 ц/га, кор- реляционное отношение 2 = 0,960. При технико-экономическом анализе с использованием поли- нома вида (3) можно сравнительно просто получить относитель- ную величину потерь урожая в зависимости от степени ущемления оросительной нормы. Отмечено, что пръі Одной и той же степени ущемления оросительной нормы для условий севера и юга Казах- стана потери урожая не адекватны. Для юга они имеют большие значения чем для севера, что связано с характером изменения естественной ‘увлажненности в широтном направлении. Приведенные выше уравнения использованы для технико-эко- номичеекого обоснования водопотребности многолетних трав при- менительно к условиям Джамбулской, Тургайской и Кустанайской областей. Данные этого обоснования представлены в таблице, из которой Видно, что минимум приведенных затрат во всех случаях соответствует уровню 75% -ной обеспеченности по де-. фициту водопотребления. Из сравнительного анализа данных технико-экономического обоснования водопотребления многолетних трав следует, что значения биологически оптимальных и экономически целесооб- разных норм водопотребности различаются между собой на 8... 15%. Важно отметить тот факт, что в направлении с юга на се-. вер прослеживается тенденция уменьшения затрат на строитель- ство и эксплуатацию оросительных систем.