В различных зонах (средние годовые показатели)

Ландшафты Осадки, мм Испа- рение, мм Сток, мм Коэффи- циент стока
Тундровые восточноевропейские       0,60
Северотаежные восточноевропейские       0,50
Среднетаежные восточноевропейские       0,45
Южнотаежные восточноевропейские       0,40
Подтаежные восточноевропейские       0,35
Подтаежные западносибирские       0,15
Широколиственнолесные западноевропейские       0,30
Широколиственнолесные восточноевропейские         0,20
Лесостепные восточноевропейские       0,15
Лесостепные западносибирские       0,04
Степные северные восточноевропейские       0,12
Полупустынные казахстанские       0,02
Пустынные туранские     (1 (0,01
Субтропические влажные лесные восточно- азиатские         0,50
Пустынные тропические североафриканские (10 (10 (1 (0,01
Саванновые опустыненные североафриканские         0,04
Саванновые типичные североафриканские       0,10
Саванновые влажные североафриканские       0,20
Влажные экваториальные центрально- африканские         0,35
Влажные экваториальные амазонские       0,50

наиболее интенсивный вынос воды из ландшафта) наблюдается в экваториальных широтах, а также в муссонных тропиках и субтропиках, затем в приокеанических областях пояса западного воздушного переноса. Наиболее слабые входные и выходные потоки влаги свойственны внутриконтинентальным областям и особенно поясу тропической пассатной циркуляции.

Обобщенным показателем внутриландшафтного влагооборота можно считать суммарное испарение. При наличии достаточного запаса влаги его интенсивность определяется энергоресурсами. Поэтому четко выраженный пик внутреннего оборота влаги также приходится на экваториальную зону, и отсюда происходит закономерный спад к полюсам, но на этом общем фоне резкими «провалами» выглядят аридные зоны и сектора.

Соотношения между внешним и внутренним влагооборотом выражаются коэффициентом стока или дополняющим его до единицы коэффициентом испарения. Как следует из табл. 5, только в высоких широтах внешние потоки

влаги превосходят внутренний оборот, в гумидных экваториальных,

тропических и субтропических ландшафтах оба типа потоков примерно равны, с усилением аридности доля внутреннего оборота растет, хотя по абсолютной величине он уменьшается.


Рис. 39. Схема влагооборота в широколиственном лесу (в мм)

Во внутриландшафтном влагообороте основную роль играет биота, особенно лесные сообщества. Кроны деревьев перехватывают до 20% и более годового количества осадков (сосняки — 140 — 150 мм, ельники — 200 — 230 мм, экваториальные леса — до 500 мм). Основная их часть, как уже отмечалось, испаряется, но некоторое количество стекает по стволам деревьев (табл. 6).

Однако главное звено биологического влагооборота — транспирация. На единицу продуцируемой фитомассы (в сухой массе) расходуется в среднем около 400 мас. ед. воды — в холодном и влажном климате меньше, в жарком и

сухом — больше (например, у бука — 170, лиственницы — 260, сосны — 300,

березы — 320, дуба — 340, у растений пустынь — до 1000 — 1500). Из этого количества в состав живого организма входит менее 1% — примерно 0,75% свободной воды и 0,15% содержится в сухой массе (в виде водородных атомов молекулярной воды, связанных при фотосинтезе с атомами углерода). Основная масса почвенной влаги, потребляемой растениями, транспирируется. В плакорных условиях наибольшее количество влаги перекачивает в атмосферу влажный экваториальный лес, примерно в 2 раза меньше — суббореальный широколиственный лес; в холодном климате транспирация резко снижается (табл. 7), а в экстрааридном она минимальна (хотя доля осадков, расходу-


Т а б л и ц а 6. Влияние леса на атмосферные осадки

Типы лесов Годовые осадки, мм Пропускается через крону Стекает по стволам задерживается кронами и испаряется
мм % мм % мм %
Еловый (Западная Европа)              
Буковый (Западная Европа)              
Тиковый (Индостан) - -   -   -  
Сухой субэкваториальный           1,5     18,5
Экваториальный (Кот-д'Ивуар)     77—       10—
Экваториальный (Малайзия)     80—       18—

Т а б л и ц а 7. Интенсивность транспирации в различных ландшафтах

Типы сообществ Годовые осадки, мм Годовая транспира- ция, мм Доля тран- спирируемых осадков, %
Альпийский луг (Австрия)      
Альпийские кустарниковые пустоши (Центральные Альпы)     100 — 200   11 — 23
Мохово-лишайниковая тундра (Сибирь)   80 — 100 16 — 20
Северная тайга      
Буковый лес (Дания)      
Дубрава (Восточная Европа)      
Луговая степь (Восточная Европа)   200 — 320 50 — 80
Степь 430 — 500   40 — 46
Маквис (Восточное Средиземноморье)      
Чаппараль (Калифорния) 500 — 600 400 — 500 80 — 83
Сухой субэкваториальный лес (Центральная Африка, Шаба)      
Дождевой тропический лес (Кения)      
Влажный экваториальный лес (Кот-д'Ивуар) 1800 — 1950 975 — 1000 51 — 54
Влажный экваториальный лес (Малайзия)      
Камышовые и тростниковые заросли (Центральная Европа)   1300 — 1600 160 — 190
Сырой луг (Австрия)      

емых на транспирацию, в аридных условиях обычно значительно больше, чем в гумидных). В гидроморфных условиях, при наличии подтока поверхностных или грунтовых вод, транспирация может превосходить количество осадков.

В ландшафтах с развитым растительным покровом транспирация


намного превышает физическое испарение, и подавляющая часть влаги поступает от подстилающей поверхности в атмосферу через транспирацию. Так, в экваториальных лесах Малайзии годовая величина транспирации составляет 1350 мм, а испарение с поверхности почвы — всего лишь 25 мм. Только через транспирацию «дождевых» экваториально-тропических лесов в атмосферу поступает 62% влаги, испаряющейся с суши. Если же учесть возврат осадков, перехватываемых кронами деревьев, то в целом биота обеспечивает не менее 70 — 80% внутреннего оборота влаги между атмосферой и остальными блоками наземных геосистем. Растительность прямо или косвенно способствует уменьшению выходного потока влаги путем сокращения поверхностного стока; при наличии мощной подстилки из растительных остатков поверхностный сток может практически прекращаться.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: