ОСНОВЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАКСАЦИЯ ЛЕСА - ЧАСТЬ 9

 

  Главная      Учебники - Лесная таксация     

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..

 

 

ОСНОВЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТАКСАЦИЯ ЛЕСА - ЧАСТЬ 9

 

 

 

 33 

Влияние  климата  проявляется  и  через  климатические  воздействия  на 

среду в прошлом, например, на почвообразовательные процессы, на исто-

рию расселения  растительности  и фауны.  Изменение  климата  во  времени 

приводит к изменению состава лесов. Главной причиной деградации евро-

пейских ельников считают изменение климата. 

Изменение климата и связанное с ним изменение состава лесов изуча-

ют  методом  дендрохронологии,  основанном  на  измерении  ширины  годич-

ных колец. Наблюдениям способствует долговечность деревьев некоторых 

пород. Так, установлено, что секвойя живет более 3 тыс. лет. 

Климат, его сезонные изменения, условия погоды имеют большое зна-

чение в повседневной практике лесного хозяйства. С особенностями кли-
мата связаны сроки посева и посадки, способы обработки почвы. От кли-
мата зависят продуктивность леса, оборот рубки, опасность возникновения 
лесных пожаров, организация и техника лесозаготовок и др. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  климат  –  понятие  интегральное,  и  его 

влияние  на  лес  –  комплексное,  в  различных  взаимосвязях  составляющих 
его элементов. Свет, тепло, осадки, влажность, состав и движение воздуха 
– все эти взаимосвязанные элементы климата оказывают большое и разно-
стороннее влияние на лес. 

 

2.2. Климатические  показатели 

 

В качестве климатических показателей используются:  

 продолжительность вегетационного периода (80–100 дней в северной 

тайге, 100–120 – в средней, 120–130 – в южной), устанавливается по числу 
дней  с  активными  (эффективными)  температурами  почвы  более  +5

о

С  и 

воздуха более +10

о

С;  

 сумма активных температур (более +10

о

С) за вегетационный период 

(900–2500 

о

С в лесной зоне); 

 количество атмосферных осадков за год (в таежной зоне 300–600 мм); 

 минимальное количество осадков за вегетационный период; 

 радиационный баланс – приход и расход солнечной энергии в тепло-

вых единицах на единицу площади за какое-то время (50 кДж/см

2

/год – в 

северной подзоне тайги, 167 кДж/см

2

/год – в западной лесостепи). 

В описаниях климата чаще приводятся средние многолетние показате-

ли, но более важное значение могут иметь экстремальные показатели, ото-

бражающие, например, пережитую засуху. 

Лучше отображают климат совокупные показатели (индексы), объеди-

няющие температуру и осадки, поскольку их влияние взаимосвязано. Так, 
высокая температура оказывает лимитирующее влияние на лес, если влаж-
ность воздуха близка к минимуму. Высокая влажность воздуха при высо-
кой температуре, например, в тропическом дождевом лесу, имеет положи-

 

 34 

тельный эффект. Наибольшую известность получили коэффициент увлаж-
нения  (КУ)  Г.Н.  Высоцкого  и  гидротермический  коэффициент  (ГК) 
Г.Т. Селянинова. 

.

год

за

испарение

Суммарное

год

за

осадков

Сумма

КУ =

 

 

Коэффициент увлажнения в лесостепи равен 1, в лесной зоне – более 1, 

в полупустыне – 0,5. 

 

.

10

 

=

период

ный

вегетацион

за

воздуха

температур

средних

Сумма

период

ный

вегетацион

за

осадков

Сумма

ГК

 

 

В  районах  достаточного  увлажнения  гидротермический  коэффициент 

равен  1–2,  чрезмерного  увлажнения  3–4,  недостаточного  увлажнения  – 
менее 1. 

 

2.3. Зависимость  роста  леса  от  климата 

 

Для  установления  потенциальной  продуктивности  леса  предложены 

модели  (уравнения),  включающие  разные  климатические  показатели.  В 
этих моделях учитываются средняя продолжительность дня в вегетацион-
ном периоде, сумма осадков за год, средняя температура самого холодного 
и  самого  теплого  месяцев  и  другие  показатели.  Однако  и  более  сложные 
модели  плохо  работают,  поскольку  отдельные  показатели  климата  в  раз-
ных географических условиях неравнозначны. Кроме того, рост леса зави-
сит от всех экологических факторов, и не только от них.  

К.Б.  Лосицкий  и  В.С.  Чуенков  вычислили  показатель  потенциальной 

продуктивности  (годичный  прирост)  для  древесной  породы  на 
1 кДж/см

2

/год или на 100

о

С активных температур при обеспеченности вла-

гой.  Этот  показатель,  по  их  мнению,  не  зависит  от  климатической  зоны, 
хотя сама зональность с ним связана. Закономерность не является строгой, 
и  ее  авторы  объясняют  это  неточностью  вычисления  радиационного  ба-
ланса или продуктивности. Но, может быть, более важной причиной здесь 
является разнообразие набора эдафических и других факторов.  

 

2.4. Климатические  классификации 

 

Классификации климата основаны на измерениях показателей темпера-

туры  и  осадков.  Широко  известны  две  классификации.  В  первой  из  них 
выделены климатические провинции и пять типов климата: 

 тропический дождливый;  

 сухой;  

 умеренно теплый с достаточным увлажнением;  

 

 35 

 умеренно холодный с достаточным увлажнением;  

 снеговой. 

Типы  климата,  кроме  последнего,  в  зависимости  от  годового  хода 

осадков разделены на подтипы с равномерным увлажнением f, относитель-
но  сухим  летом  S  и  сухой  зимой  W.  В  подтипах  выделены  еще  вариации 
климата, в зависимости от летней температуры воздуха. Тип климата обо-
значается тремя кодовыми буквами, например: С

sb 

– влажный умеренно те-

плый  климат  с  сухим  летом.  По  сравнению  с  другими  классификациями, 
эта более тесно увязана с основными типами растительности, хотя и слабо 
коррелирует с действительным распространением растительного покрова в 
том или ином ареале. В США подобные характеристики климата связыва-
ют с распространением древесных пород. 

Во  второй  классификации,  подобно  Г.Н. Высоцкому,  за  основу  взято 

соотношение между суммой осадков и эвапотранспирацией (транспирация 
+  физическое  испарение).  Выделены  аридная  зона  (с  нехваткой  осадков), 
гумидная (с избытком осадков) и  промежуточные  зоны (субгумидная,  су-
пергумидная,  супераридная).  Зоны  представлены  в  виде  графиков,  на  ко-
торых разница между кривой осадков во времени (за год) и кривой потен-
циальной  эвапотранспирации  (за  год) означает  сезонный  избыток или  не-
достаток влаги. 

Нужно иметь в виду, что малое количество осадков само по себе еще не 

означает  аридности:  холодные  полярные  зимы  тоже  бедны  осадками,  но 
они  не  являются  аридными,  т.к.  здесь  низка  и  испаряемость.  Осадки,  вы-
павшие в твердой форме, поглощаются растениями не сразу, поэтому для 
растений, возвышающихся над снегом, зима – это не только холодное, но и 
сухое время года. Напротив, под снегом царят условия, сходные с морским 
климатом: растения защищены здесь не только от испарения, но и от коле-
баний температуры. Однако долго сохраняющийся снеговой покров укора-
чивает продуктивный период растений и наносит ущерб в виде, например, 
поражения грибами. Как на Крайнем Севере, так и в горах продолжитель-
ность залегания снежного покрова, его высота и промерзание почвы явля-
ются главными факторами, ограничивающими рост деревьев. Там, где зи-
мой ветер сдувает снег, подрост гибнет, а где снег лежит слишком долго, 
вегетационный  период  настолько  короток,  что  древесная  растительность 
вообще отсутствует. Лес исчезает и переходит в тундру, а в горах – в кри-
волесье, кустарничковые пустоши или альпийские травяные сообщества. 

Отношение годового количества осадков к годовому испарению носит 

обобщенный характер,  указывающий  на  гумидный или  аридный характер 
обширной  территории.  Для  растений  важно,  чтобы  водоснабжение  было 
обеспечено тогда, когда в нем существует наибольшая потребность, т.е. в 
течение вегетационного периода. 

 

 36 

Распределение  растительности  по  зонам  связано  с  климатом  в  самом 

общем виде и за длительный период. Потенциальный ареал видов гораздо 

шире,  чем  фактический.  Имеют  значение  история  расселения  и  миграции 

видов, межвидовая конкуренция. 

Распространение растительности зависит не только от климата, но и от 

почвы  и  других  факторов.  Поэтому  на  севере  хвойный  лес  вдоль  рек  не-
редко  далеко  заходит  в  тундру.  В  Восточной  Европе  хвойные  леса  могут 
глубоко  внедряться  в  степную  зону,  где  растут  на  песчаных  почвах.  На 
картах  такие  небольшие  отклонения  обычно  не  указываются.  Гораздо  су-
щественнее могут быть изменения, вызванные воздействием человека. 

Наряду  с  почвенными  и  биотическими  факторами  (включая  межвидо-

вую  конкуренцию),  климат как доминирующий  фактор оказывает  воздей-

ствие на процессы, происходящие в растениях и почвах, на генетическую 

дифференциацию  и  межвидовую  конкуренцию.  Кроме  того,  велико  влия-

ние климата как фактора, вызывающего пожары, ветровалы и буреломы. 

 

3. ЛЕС  И  СВЕТ

 

 

3.1. Значение  солнечной  радиации 

для  жизнедеятельности  древесных  растений 

 

Почти  всё  (99%)  излучение  Солнца  сосредоточено  в  области  200–

4000 нм. Свет – видимая часть солнечной радиации (380–680 нм). Ее назы-
вают  фотосинтетически активной радиацией  (ФАР),  т.к. именно  за  счет 
этой части спектра идут процессы фотосинтеза в зеленых растениях. ФАР 
–  радиация,  способная  приводить  в  возбужденное  состояние  молекулу 
хлорофилла и осуществлять образование органического вещества. 

Часть  излучения  Солнца,  поступающая  к  Земле  в  виде  параллельных 

лучей, называется прямой радиацией, а часть рассеянного атмосферой сол-
нечного излучения, поступающая к Земле со всех точек небосвода – рассе-
янной  радиацией.  Содержание  ФАР,  в  зависимости  от  высоты  Солнца, 
равно 30–40%. В рассеянной радиации эта доля больше (до 60%). Прямая и 
рассеянная (суммарная) радиация делится на отраженную, поглощенную и 
пропущенную. Лес отражает 20–25% солнечной радиации (отношение от-
раженной радиации к суммарной называется альбедо), пропускает, в сред-
нем,  столько  же  и  35–75%  –  поглощает  (рис.  22).  Ель  отражает  18%  сол-
нечной радиации, береза – 30, луг – 35, снег – 90%, остальная часть радиа-
ции поглощается. Хвойные леса лучше аккумулируют солнечную энергию, 
чем другие типы растительности. Этим отчасти объясняется их преоблада-
ние в холодном поясе. 

Хлорофиллоносные  растения  отражают  лучи  избирательно.  Для  них 

характерно малое отражение в видимой части спектра и резкое возрастание 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..