Материал: GOSY-1_vmeste

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

В соответствии с поступлением тепла на поверхности Земли формируются термические пояса планеты:

Планетарные термические пояса

Пояс

Среднегодовая t, °С

Радиационный

баланс, кДж/(см2тод)

Сумма активных температур, (>10°С), за год на южной (северной в Южном полушарии) границе поясов

агроклиматические пояса

Полярный

-23—15

21—42

<400°субаркт.

400-1200°

400—500

очень холодный

холодный

Бореальный

-4 + 4

42—84

1200-2200°

2 400

умеренно-холодный

Суббореальный

+ 10

84—210

2200 - 4000

4 000

умеренный

Субтропический

+ 15

210—252

°4000 - 8000°

6 000—8 000

теплый

Тропический

+ 32

252—336

> 10000°

8 000—10 000

жаркий

Основой для выделения главн. термических групп климата является тепловое состояние атмосферы характеризуемое годовыми величинами радиационного баланса, а также определенный уровнем температуры воздуха (среднегодовой и за отдельные месяцы). Величины годового радиационного баланса в ккал1 на I см2 приблизительно пропорциональны суммам температур. Поэтому вместо радиационного баланса в качестве показателя теплообеспеченности растений и потенциальной биологической продуктивности климата используются годовые суммы среднесуточных t > 10’C за вегетационный период.

По сумме t>10’ идет дифференциация широтных зон. Такие температуры называют активными, поскольку это основной период вегетации растений) Суммы активных температур (>10°С) почвы на глубине 20 см также нарастают с севера (<400°) на юг (6800° и более) .

Интенсивность выветривания, фотосинтеза и образования органического вещества, жизнедеятельность животных и бактерий неизмеримо увеличиваются в направлении от полярных областей к теплым тропическим — экваториальным. В этом же направлении возрастает интенсивность почвообразовательного процесса, как в той его форме, которая сопровождается разрушением минералов, разложением органического вещества и выщелачиванием, так и в тех формах, которые сопровождаются притоком, накоплением и синтезом новых минеральных и органических соединений

Чем выше радиационный баланс местности, тем при достаточной влажности больше синтезируется растительной биомассы и тем выше биологическая продуктивность территории.

Влага

Количество выпадающей из атмосферы воды в различных природных зонах сильно варьирует. В целом поступление атмосферных осадков резко нарастает от полюса к экватору. Однако внутри континентов наблюдаются значительные отклонения от этой общей закономерности в связи с особенностями атмосферной циркуляции, размером и строением материков, наличием горных цепей и низменностей, близостью расположения местности от побережья морей и океанов, наличием холодных или теплых морских течений.

Высоцкий впервые т характер-л климата как фактор водного режима. Ввел понятие КУ.

КУ=∑Ос(мм)/Исп(мм).

Испаряемость — количество влаги (мм), которое испаряется с открытой водной поверхности за определенный промежуток времени в данных климатических и погодных условиях. Для лесной зоны равна 1,38, для лесостепной— 1,0, для степной черноземной — 0,67 и для зоны сухих степей — 0,33

В дальнейшем понятие о коэффициенте увлажнения было детально разработано Б. Г. Ивановым (1948) для каждой почвенно-географической зоны, а коэффициент стал называться коэффициентом Высоцкого — Иванова (КУ).

По обеспеченности водой суши выделяются след. обл-ти:

Климатические области

Среднегодовое количество осадков, мм

Коэффициент увлажнения(КУ)

Исключительно сухие (супераридные)

10—20

0,2—0,1

Засушливые (аридные)

50 — 150

0,5—0,3

Умеренно сухие (семиаридные)

200—400

0,7—0,5

Влажные (гумидные

50—800

1,0

Избыточно влажные

1500—2000

1,2—1,5

Особенно влажные (супергумидные)

3000—5000

1,5—2,0—3,0

Из ГП:

Обеспеченность растений влагой

зоны по обеспеченности растений влагой

КУ

почвы (примеры)

избыточно-влажная

>1.33

болотные, глееподзолистые

влажная

1.33-1.00

подзолистые

недостаточного увлажнения

1.00

серые лесные, черноземы

засушливая

0.55-0.33

черноземы южные, темно-каштановые

сухая

0.33-0.12

бурые, серо-бурые пустынные

В соответствии с поступлением влаги и ее дальнейшим перераспределением каждый природный регион характеризуется показателем радиационного индекса сухости К = R/ar, где R— радиационный баланс, кДж/(см2•год), r — количество осадков в год, мм, а — скрытая теплота фазовых преобразований воды, Дж/г Радиационный индекс сухости показывает, какая доля радиационного баланса тратится на испарение осадков Изолинии индекса сухости в северном полушарии в общем совпадают с распространением природных зон.

Индекс сухости для зон и подзон северного полушария:

Зоны и подзоны

R/ar

Зоны и подзоны

R/ar

Северная тундра

0,37—0,40

Широколиственные леса

0,85—1,00

Южная тундра

0,40—0,55

Лесостепь

1,00—1,30

Лесотундра

0,55—0,56

Степи

1,30—2,50

Северная тайга

0,56—0,60

Северные полупустыни

2,50—4,00

Средняя тайга

0,60—0,75

Южные полупустыни и Пустыни

3,00—15,00

Южная тайга

0,75—0,85

При избытке годовых осадков и низком значении радиационного баланса индекс сухости меньше единицы. При избытке тепла и недостатке годовых осадков радиационный индекс сухости значительно выше единицы.

Учет радиационного баланса и радиационного индекса сухости позволил выявить географические закономерности годичной биологической продукции (а также запасов фитомассы) в теснейшей связи с особенностями климата

При R<147—168 кДж/(см2•год) на повышении продукции особенно сказывается увеличение тепловых ресурсов. При R> >147—168 кДж/(см2•год) основная роль принадлежит воде. Таким образом, если ресурсы тепла достаточно велики, дополнительное увлажнение приводит к увеличению продукции, при недостатке тепла — к ее снижению.

Гидротермический коэффициент Г.Т.Селянинова

Кгт=Р:Т·10, где Р- сумма осадков за период с температурой воздуха выше 10; Т-сумма суточ. температур выше 10ºС за вегетационный период. ГТК, равная 0,5 и менее, означает «сухо», 0,6—1,0 — «засушливо», 1,1—1,5 «влажно», 1,6— 2,0 — «очень влажно».

Для расчета возможного урожая по тепловым ресурсам предложен ряд комплексных показателей. В основу расчета по био-гидротермическому потенциалу продуктивности (БГПП) положена зависимость урожая от гидротермического потенциала , включающего взаимовлияние света, тепла и влаги, в виде эмпирической формулы

Кр=Е*Tv/36R

где К — биогидротермический потенциал продуктивности (баллы): E — продуктивная влага, мм; Tv — период вегетации, число декад; R — радиационный баланс за этот период, ккал/см2. Переход от баллов к урожаю проводится по формуле

Уб=В*Кр

где У6— урожай биомассы (ц/га): В — эмпирический коэффициент, зависящий от вида и сорта растений, условий питания, уровня агротехники и других факторов

Микроклимат

Помимо «общеземного» климата, определяющего главные особенности закономерного размещения почв, в процессах почвообразования большую роль играет местный климат-микроклимата». Возникновение того или иного типа «микроклимата» определяется в основном формами рельефа, экспозицией склонов и характером растительного покрова.

В. Р. Волобуев (1983) к области микроклимата относит приземный слой воздуха на высоте до 2 м от поверхности Земли и его сопряжение с поверхностными слоями почвы с соответствующими климатическими параметрами.

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124385