Главная страница
Навигация по странице:

  • 1805040100(4309000000) — 083

  • Ландшафтоведение Исаченко А.Г. Ландшафтоведение Исаченко А. Исаченко А. Г и ландшафтоведение и физикогеографическое районирование Учеб. М высш шк, 1991. 366 сил в учебнике систематически излагаются теоретические основы ландшафтоведения,


    Скачать 5.08 Mb.
    НазваниеИсаченко А. Г и ландшафтоведение и физикогеографическое районирование Учеб. М высш шк, 1991. 366 сил в учебнике систематически излагаются теоретические основы ландшафтоведения,
    АнкорЛандшафтоведение Исаченко А.Г.pdf
    Дата30.01.2017
    Размер5.08 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаЛандшафтоведение Исаченко А.Г.pdf
    ТипДокументы
    #1318
    страница1 из 25
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

    Исаченко А. Г И Ландшафтоведение и физико-географическое районирование Учеб.— М Высш. шк, 1991.— 366 сил В учебнике систематически излагаются теоретические основы ландшафтоведения, его предмет, история, основные закономерности дифференциации географической оболочки и формирования ландшафтов. Подробно рассмотрены вопросы структуры, функционирования, динамики ландшафтов, их систематика, проблемы физико-географического районирования. Дан анализ взаимодействия между человеческим обшеством и ландшафтами.
    1805040100(4309000000) — 083 И 111 — 91

    001(01) — 91
    ББК 26.82
    551.0
    Введение Предмет
    ландшафтоведеиия, Природные территориальные географические) комплексы и геосистемы. Ландшафтоведение — часть или раздел физической географии, следовательно, у него, строго говоря, не может быть особого предмета исследования, отличного от предмета физической географии в целом. Основная идея современной физической географии — это идея взаимной связи и взаимной обусловленности природных географических компонентов, составляющих наружные сферы нашей планеты. Исторически эта идея конкретизировалась в двух направлениях и привела к представлениям о географической оболочке, с одной стороны, и о природном территориальном, или географическом, комплексе — с другой. В понятии о географической оболочке получили свое законченное выражение мысли о целостном географическом комплексе в глобальных масштабах, что определило предмет изучения общей физической географии, или общего землеведения
    1
    . Понятие о природном территориальном комплексе как конкретном локальном или региональном сочетании компонентов земной природы легло в основу ландшафтоведения. Под природными географическими компонентами мы понимаем 1) массы твердой земной коры 2) массы гидросферы (на суше это различные скопления поверхностных и подземных вод 3) воздушные массы атмосферы 4) биоту — сообщества организмов — растений, животных и микроорганизмов 5) почву. Кроме того, в качестве особых географических компонентов обычно различают рельеф и климат. По существу первый представляет собой лишь внешнюю форму твердой земной коры, ноне самостоятельное природное тело второй — совокупность определенных свойств и процессов воздушной оболочки, точнее — отдельных воздушных масс. Однако и рельеф, и климат играют столь важную роль в формировании и функционировании географического комплекса, что по традиции за ними сохраняются права самостоятельных географических компонентов.
    1
    Название общее землеведение стало традиционным, хотя не отвечает сущности предмета, содержанию и задачам общей физической географии как науки о географической оболочке (а не о Земле как планете.
    Взаимная зависимость географических компонентов и реальность образуемых ими сложных материальных комплексов, или систем, проявляются в сопряженных изменениях компонентов от места к месту, те. в их взаимной пространственной приуроченности. Это легко показать на профилях, пересекающих любую территорию в каком-либо направлении, например с севера на юг, когда вслед. за изменениями климата происходит согласованная смена водного баланса, почв, растительного и животного мира. Аналогичную картину, только в более узких, локальных масштабах, можно наблюдать на профиле, пересекающем различные элементы рельефа от водораздела через склоны и террасы к руслам рек вместе с рельефом изменяются поверхностные отложения, микроклиматы, уровень грунтовых вод, виды и разности почв, фитоценозы. Географические компоненты взаимосвязаны не только в пространстве, но и во времени, те. их развитие также происходит сопряженно. Так, на всякое изменение климата обязательно отреагируют водоемы, растительные и животные сообщества, почвы и даже рельеф. Правда, эта реакция не может быть мгновенной, поскольку каждому компоненту присуща определенная инерция и нужно время, чтобы они подтянулись и перестроились. Но важно то, что компоненты неизбежно перестраиваются и стремятся прийти в соответствие друг с другом. Мы сейчас не касаемся причин изменений природного комплекса толчок им могут дать, например, тектонические движения, которые вызывают поднятия и опускания земной коры, влекущие перемены в климате и водном режиме, что, в свою очередь, вызовет неизбежную перестройку биоценозов, почв и т. д. Таким образом, природный территориальный комплекс — это непросто набор, или сочетание, компонентов, а такая их совокупность, которая представляет собой качественно новое, более сложное материальное образование, обладающее свойством целостности. Природный территориальный комплекс можно определить как пространственно-
    временную систему географических компонентов, взаимообусловленных в своем размещении и развивающихся как единое целое. Природный территориальный комплекс — это определенный уровень организации вещества Земли. Отдельные компоненты комплекса не могут существовать вне его. В сущности их невозможно даже физически разделить между собой, настолько сложно они переплетаются и взаимопроникают. Достаточно представить себе любой из них, например воздушный или водный компоненты, которые пронизывают все остальные, или биоту, проникающую в каждую из неорганических оболочек. Практически невозможно изучать компоненты вне ландшафта как самостоятельные системы. Из тесной взаимообусловленности компонентов следует важный практический вывод возможность вывести или предсказать какой-либо неизвестный компонент, если известно хотя бы несколько других компонентов комплекса. Так, гидрологи с большой точностью устанавливают величину речного стока и его режим (в тех случаях, когда отсутствуют прямые наблюдения, пользуясь данными по
    количеству атмосферных осадков, температурному режиму, характеру рельефа, свойствам горных пород. Особенно важное индикационное значение имеют почвы и растительность, ибо они отражают самые тонкие нюансы климата и гидрологического режима, физико-химических свойств горных породи изменений рельефа. С чисто терминологической точки зрения природный территориальный комплекс — довольно громоздкое словосочетание. Часто используется аббревиатура «ПТК», но она имеет свой недостаток, поскольку ее можно расшифровать и как производственный территориальный комплекс. Кроме того, этому термину присуща некоторая смысловая ограниченность он относится только к поверхности суши, хотя аналогичные комплексы существуют в поверхностном слое Мирового океана и на океаническом дне. Синониму ПТК — природному географическому комплексу присущ тот же недостаток — громоздкость. Правда, его чаще употребляют в сокращенной форме — географический комплекс или еще короче — «геокомплекс», нов этом случае могут быть неудобства, связанные стем, что эпитет географический применяется ив отношении социально-экономических объектов. В 1963 г. В. Б. Сочава предложил именовать объекты, изучаемые физической географией, геосистемами. Понятие геосистема охватывает весь иерархический ряд природных географических единств — от географической оболочки до ее элементарных структурных подразделений. Геосистема — более широкое понятие, чем ПТК, ибо последнее применимо лишь к отдельным частям географической оболочки, ее территориальным подразделениям, ноне распространяется на географическую оболочку как целое. Таким образом, понятие геосистема объединяет объекты как общей физической географии, таки ландшафтоведения, подчеркивая единство этих двух ветвей физической географии. Можно сказать, что объектом изучения физической географии служат геосистемы, и это будет самое краткое и всеобъемлющее определение физической географии. Кроме того, в термине геосистема содержится особый акцент на системную сущность объекта, на его принадлежность к системам как универсальной форме организованности в природе. Известно много разных определений системы, но несмотря на различные оттенки в дефинициях, в целом они сводятся к тому, что система есть некоторое множество разнородных элементов, связанных между собой и образующих определенную целостность. Вся природа имеет системную организацию, построена из систем разных типов и порядков. Географы также имеют дело с особого рода сложными системами. Системная концепция, которая с конца 50-хначала х годов стала быстро распространяться и приобретать характер общенаучной парадигмы, вовсе не явилась каким-то откровением для географов. Собственно учение о системах следует рассматривать как одно из выражений фундаментального принципа диалектического материализма о всеобщей взаимосвязи и взаимодействии предметов и явлений природы. Первые определения ландшафта, природного территориального
    комплекса, географической оболочки, появившиеся задолго до работ по общей теории систем, содержали указания на системность этих объектов, те. на их целостность, многокомпонентность, на взаимосвязь и взаимообусловленность их составных частей. Но подобные образования у географов чаще именовались не системами, а комплексами, хотя, впрочем, в ряде определений использовалось понятие система как синоним комплекса. Так, еще в 1949 г. НА. Солнцев писал, что ландшафт есть закономерно построенная система более мелких территориальных комплексов При буквальном переводе слова комплекс с латинского, а системы — с греческого между ними трудно уловить какое-либо смысловое различие, однако в современном научном обиходе эти термины приобрели несколько разные значения. Система имеет более широкий, всеобъемлющий характер по сравнению с комплексом, те. первое понятие оказалось как бы родовым по отношению ко второму. Всякий комплекс есть система, те. особая категория систем, ноне о каждой системе можно сказать, что она представляет собой комплекс. Чтобы говорить о системе, достаточно иметь хотя бы пару объектов, между которыми существуют какие-либо отношения. Правомерно говорить, например, о системах почва — растительность, атмосфера — гидросфера, озеро — водосборный бассейн и т. п. Один и тот же объект может участвовать в различных системах. Как известно, человек может выступать блоком различных системных связей — как общественных, таки природных. Различные системы, таким образом, перекрываются, ив этом проявляется всеобщая связь предметов и явлений. Для конструирования систем практически не существует ограничений. Понятие же комплекс предполагает нелюбой, а строго определенный набор взаимосвязанных блоков (компонентов, и число комплексов не может быть бесконечным. В ПТК должны входить некоторые обязательные компоненты. Отсутствие хотя бы одного из них разрушает комплекс. Достаточно попытаться представить себе ПТК без геологического фундамента или без климата. Комплекс может быть только полным, хотя в целях научного исследования мы можем избирательно рассматривать частные связи между компонентами в любых сочетаниях — парами или триадами — в качестве особых систем. Далее, надо отметить, что элементы системы могут быть как бы случайными один по отношению к другому и не находиться между собой в генетической связи, для комплекса же последнее условие, по-видимому, необходимо (во всяком случаев определениях ПТК оно часто подчеркивалось. Элементы комплекса взаимообусловлены, характер каждого из них предопределен (детерминирован) совокупностью всех остальных, у него, если можно так выразиться, ограничена свобода выбора. Указанное различие имеет существенное зна-
    1
    Солнцев НА морфологии природного географического ландшафта // Вопросы географии.
    1949. № 16. С. 65.
    чение при исследовании взаимоотношений между ПТК и человеком вместе с продуктами его труда. Любое поселение, отрасль хозяйства или инженерное сооружение, возникнув, непременно вступает во взаимодействие с природным комплексом, но само возникновение объектов этого рода, в отличие, например, от почвы или растительного соо еловых или лиственничных лесов в Сахаре или мангровых зарослебщества, никоим образом не вытекает с необходимостью изданного природного комплекса, и точно также последний возникает и функционирует вне какой бы тони было связи с деятельностью человека. Невозможно представить себе, скажем, появленией в тайге, и неслучайно мы говорим о фитоиндикаторах природного комплекса (таким же индикатором могут быть и формы рельефа — термокарстовые впадины, овраги, барханы, башенный карст и т. п. Но никому не пришло бы в голову выводить появление, например, Череповецкого металлургического комбината из климата, рельефа или почв Молого-Шекснинской равнины или рассматривать Ленинград как индикатор ландшафта Приневской низменности. Всякое творение человеческих рук образует вместе с природным блоком систему особого рода (существует понятие о природно-технических, или геотехнических, системах, но о комплексе в этом случае говорить вряд ли было бы правильно. Таким образом, ПТК следует рассматривать как систему особого класса, высокого уровня организации, со сложной структурой и отношениями взаимной обусловленности между компонентами, подчиненными общим закономерностям. Такую систему правомерно именовать геосистемой, этим термином подчеркивается принадлежность физико-географических объектов к универсальной категории систем ив тоже время их видовое отличие, те. то, что эти системы географические. Вместе стем понятие геосистема не противоречит географическому комплексу, или природному территориальному комплексу, последние даже точнее выражают специфику изучаемых нашей наукой объектов, но менее подходят для общенаучной системной терминологии и создают, как уже отмечалось, некоторые терминологические неудобства Географам следует принять на вооружение системный язык, поскольку он приобретает общенаучное значение и тем самым создает более широкие возможности для общения с представителями других науки для активного участия в развитии самой теории систем. Освоение некоторых принципов, подходов и научного аппарата общей теории систем имеет существенное значение для ландшафтоведения, помогает осмыслить некоторые важные понятия, которые до сих пор имели чисто интуитивный характер, заставляет обратить внимание на изучение таких свойств геосистем, которые К сожалению, в нарушение принципа уважения приоритета, те. сохранения за термином его первоначального смысла, заложенного автором, многие географы стали использовать термин геосистема в разных значениях, в том числе и применительно к социально-экономическим системам (например геосистема город — окружающие сельские пункты, чем внесли в науку ненужную терминологическую путаницу.
    ранее выпадали из поля зрения ландшафтоведов (например целостность, упорядоченность, организованность, функционирование, поведение и др. Системный подход должен быть применен не только к объектам ландшафтоведческого исследования, но и к построению самой теории геосистем. Научная теория — это система представлений, а не набор отдельных, мало связанных между собой понятий. Очень часто ландшафтоведы выдвигают те или иные идеи, понятия, термины вне связи с уже существующими идеями, понятиями и терминами, не задумываясь о том, как они впишутся в общую систему. Нередко, казалось бы, интересные идеи виснут в воздухе или не выдерживают проверки временем именно потому, что они с самого начала небыли осмыслены как элементы целостной системы знаний, связанные многими нитями с другими элементами, с теорией геосистем в целом. Если мы, допустим, поставили задачу определить сущность динамики ландшафта, то необходимо, чтобы это понятие было увязано с такими понятиями, как развитие, структура, функционирование, поведение, состояние и др предлагая ввести какую-либо новую таксономическую ступень систематики ПТК, необходимо, чтобы она не противоречила уже установленным категориями гармонически вписалась бы в иерархический ряд, охватывающий все геосистемы сверху донизу. Основные понятия учения о геосистемах. Содержание и задачи ландшафтоведения. Выделяя геосистемы как качественно особый уровень организации земной природы, следует сразу же сказать, что в рамках общего понятия геосистема существует своя внутренняя иерархия, свои структурные уровни — от относительно более простых к более сложным. К геосистемам мы относим и верховой болотный массив, и Припятское Полесье, и Таежную зону, и, наконец, всю географическую оболочку. Ясно, что это образования разного порядка, или ранга, хотя всем им присущи некоторые общие признаки, позволяющие считать их геосистемами. Установление иерархических отношений, естественной соподчиненности в огромном многообразии геосистем составляет одну из важных задач ландшафтоведения, которой отведено значительное место в этой книге. Прежде чем приступить к обзору основных понятий, относящихся к свойствам геосистем, необходимо различать три главных уровня их организации (или три размерности планетарный, региональный и локальный, или топический (местный) . Планетарный уровень представлен на Земле в единственном экземпляре — географической оболочкой. Термин географическая оболочка происходит от названия науки и не несет никакой содержательной нагрузки (в названиях отдельных земных сфер такая нагрузка содержится атмосфера переводится как воздушная оболочка, гидросфера — как водная оболочка и т. д. Поэтому предлагались различные наименования этой оболочки. Наиболее короткий и точный термин — эпигеосфера, что в буквальном переводе означает наружная земная оболочка, как ее впервые и определил еще в 1910 г. ПИ.
    Броунов. Этот термин не требует перевода на европейские языки и удобен как международный в зарубежной литературе он уже употребляется. К геосистемам регионального уровня относятся крупные и достаточно сложные построению структурные подразделения эпигеосферы — физико- географические, или ландшафтные, зоны, секторы, страны, провинции и др. Подсистемами локального уровня подразумеваются относительно простые
    ПТК, из которых построены региональные геосистемытак называемые урочища, фации и некоторые другие. Региональные и локальные геосистемы, или природные территориальные географические) комплексы, и представляют собой непосредственные объекты ландшафтного исследования. Таким образом, мы можем определить ландшафтоведение как раздел физической географии, предметом которого является изучение геосистем регионального и локального уровней как структурных частей зпигеосферы (географической оболочки. Это определение подчеркивает неразрывную связь ландшафтоведения и общей физической географии. Как известно, эпигеосфера, являясь единой, целостной материальной системой, вовсе не есть нечто однородное или аморфное в ней отчетливо выделяются разнородные структурные части. Эпигеосфера обладает одновременно свойствами непрерывности

    (континуальности) и прерывистости дискретности. Оба эти свойства находятся в диалектическом единстве, и неправомерно ставить вопрос о том, какое из них главное, или преобладающее, а какое подчиненное, второстепенное и т. п. Континуальность эпигеосферы обусловлена взаимопроникновением ее компонентов, потоками энергии и вещества, их глобальными круговоротами, те. процессами интеграции. Дискретность — проявление процессов дифференциации вещества и энергии эпигеосферы, определенной внутренней структурированности отдельных частей, выполняющих свои функции в составе целого. Дифференциация и интеграция осуществляются в природе совместно и одновременно и также должны рассматриваться в диалектическом единстве. Нередко один и тот же фактор выполняет как дифференцирующую, таки интегрирующую роль в эпигеосфере. Рельеф, например, создает большие контрасты между геосистемами, но он же их объединяет, направляя сквозные потоки воды и минеральных веществ. Пространственная дифференциация эпигеосферы имеет двоякий характер
    — ее следует рассматривать по вертикали и по горизонтали. По вертикали строение эпигеосферы имеет ярусный характер и выражается в расположении основных частных геосфер в соответствии с плотностью слагающего их вещества. На контактах атмосферы, гидросферы и литосферы происходит их наиболее активное взаимопроникновение и взаимодействие, именно здесь наблюдается концентрация жизни, формируется производный компонент — почвы. Узкую контактную и наиболее активную пленку эпигеосферы иногда называют ландшафтной сферой. Она состоит из трех разных частей, приуроченных к приповерхностному слою литосферы вместе
    11
    с приземным слоем тропосферы, к поверхностному слою Мирового океана и океаническому дну. Особенностью этих контактных слоев эпигеосферы является неоднородность по горизонтали. Следует оговориться, что выражение по горизонтали, использованное здесь как противоположность вертикальной, или ярусной, дифференциации, не вполне корректно. Его можно без оговорок применить к поверхности океана, что же касается поверхности суши и морского дна, то они отнюдь не имеют горизонтального характера. Правильнее было бы говорить о латеральном, или тангенциальном, направлении, но термин горизонтальная дифференциация уже широко используется в ландшафтоведении. Наибольшей сложностью и мозаичностью горизонтальной (латеральной) структуры отличается контактный слой на поверхности раздела суши и атмосферы, который можно именовать сферой наземных ландшафтов. В сущности эта структурная единица эпигеосферы формируется на контакте всех трех основных геосфер, включая гидросферу, которая представлена здесь разнообразнейшими скоплениями поверхностных и подземных вод. Здесь же сосредоточена подавляющая часть (не менее 99%) живого вещества нашей планеты. В сфере наземных ландшафтов находятся основные механизмы трансформации энергии и вещества, это своего рода грандиозная лаборатория, в которой непрерывно протекают процессы растворения, окисления, восстановления, гидратации, биологического синтеза и разложения, механического разрушения горных пород, переноса и аккумуляции рыхлых отложений, выпадения атмосферных осадков, стока, фильтрации, испарения, формирования почв, ледников, разнообразных форм рельефа. Задачи ландшафтоведения ограничиваются изучением наземных геосистем, те. природных территориальных комплексов. Аналогичные, но менее сложные и менее дифференцированные образования — океанические и донно- океанические геосистемы — формируются на двух других главных поверхностях раздела эпигеосферы, но их исследование находится пока еще в зачаточном состоянии и должно развиваться на базе океанологии в качестве ее синтетической части. Сложная дифференциация ландшафтной сферы, выражающаяся в мозаике геосистем разных рангов и разных типов, постепенно сглаживается по вертикали — по направлению к внешним рубежам эпигеосферы (те. в атмосфере и литосфере. Поэтому границы региональных и локальных геосистем практически невозможно продолжить до верхних и нижних пределов эпигеосферы. Иными словами, нельзя просто разделить всю толщу этой оболочки на геосистемы всех степеней или же, наоборот, сложить из последних, как из кубиков, всю эпигеосферу. Задачи ландшафтоведения состоят во всестороннем познании ПТК, те. региональных и локальных геосистем суши закономерностей их дифференциации и интеграции, развития и размещения, их различных свойств, структуры, функционирования, динамики
    12
    и эволюции. В последующих главах книги будут систематически рассмотрены современные представления по этим вопросам. Предварительно остановимся на некоторых фундаментальных понятиях теории геосистем, которые лежат в основе дальнейшего изложения. Важнейшим свойством всякой геосистемы является ее целостность. Это значит, что систему нельзя свести к простой сумме ее частей. Из взаимодействия компонентов возникает нечто качественно новое, чего не могло бы быть в механической сумме рельеф + климат + вода и т. д. К особым новым качествам геосистемы следует отнести ее способность продуцировать биомассу. Биологическая продуктивность — это результат работы своего рода сложного природного механизма, в котором участвуют все компоненты геосистемы, включая энергетический компонент — солнечную энергию. И неслучайно количество (а также качество) ежегодно продуцируемой биомассы изменяется в строгом соответствии с характером географического комплекса в степной зоне оно выше, чем в тундровой или пустынной, на карбонатных породах выше, чем на бескарбонатных, в долинах выше, чем на междуречьях, и т. д. Своеобразным продуктом наземных геосистем и одним из ярких свидетельств их реальности и целостности служит почва. Если бы солнечное тепло, вода, материнская порода и организмы просто сосуществовали на одном месте, ноне взаимодействовали, не функционировали как единый сложный механизм, никакой почвы не могло бы быть. Целостность геосистемы проявляется в ее относительной автономности и устойчивости к внешним воздействиям, в наличии объективных естественных границ, упорядоченности структуры, большей тесноте внутренних связей в сравнении с внешними. Геосистемы относятся к категории открытых систем это значит, что они пронизаны потоками энергии и вещества, связывающими их с внешней средой. Среда геосистемы образована вмещающими системами более высоких рангов, в конечном счете — эпигеосферой (среда последней — космическое пространство и подстилающие глубинные части земного шара) . В геосистемах происходит непрерывный обмен и преобразование вещества и энергии. Более сложный вопрос о наличии и роли информационного обмена в геосистемах. При широком толковании понятия информация его можно применить и к географическому комплексу. Но и при более узком и строгом значении этого слова надо признать, что информационные связи в геосистеме присутствуют, поскольку одним из ее компонентов является биота, которой присущ обмен информацией. Всю совокупность процессов перемещения, обмена и трансформации энергии, вещества, а также информации в геосистеме можно назвать ее функционированием. Функционирование геосистемы осуществляется по законам механики, физики, химии и биологии. С этой точки зрения геосистема есть сложная (интегральная) физико-
    химико-биологическая система. Функционирование геосистем слагается из трансформации солнечной энергии, влагооборота, геохимического круговорота, биологического метаболизма и механического перемещения материала под действием силы тяжести. Структура геосистемы — сложное, многоплановое понятие. Ее определяют как пространственно-временную организацию (упорядоченность) или как взаимное расположение частей и способы их соединения. Пространственный аспект структуры геосистемы состоит в упорядоченности взаимного расположения ее структурных частей. Последние, в свою-очередь, рассматриваются двояко — как компоненты и как субсистемы, те. подчиненные геосистемы низших рангов. Таким образом, в природном территориальном комплексе, как и во всей эпигеосфере, следует различать структуру вертикальную (или радиальную) и горизонтальную (или латеральную. Первая выражается в ярусном расположении компонентов, вторая — в упорядоченном расположении ПТК низших рангов. Но понятие структуры предполагает непросто взаимное расположение составных частей, а способы их соединения. Соответственно различаются две системы внутренних связей в ПТК — вертикальная, те. межкомпонентная, и горизонтальная, те. межсистемная. Те и другие осуществляются путем передачи вещества и энергии (отчасти также информации. Примерами вертикальных системообразующих потоков могут служить выпадение атмосферных осадков, их фильтрация в почву и грунтовые воды, поднятие водных растворов по капиллярам почвы и материнской породы, испарение, транспирация, опадение органических остатков, всасывание почвенных растворов корневой системой растений. К горизонтальным потокам, связывающим между собой отдельные ПТК в границах территориальных единств высших рангов, относятся водный и твердый сток, стукание холодного воздуха по склонам, перенос химических элементов из водоемов на суходолы с биомассой птиц и насекомых (комаров) и др. Структура геосистемы имеет помимо пространственного и временной аспект. Составные части геосистемы упорядочены не только в пространстве, но и во времени. Достаточно вспомнить о снежном покрове — это специфический временный (сезонный) компонент многих геосистем, присутствующий в них только зимой. С другой стороны, зеленая масса растений в умеренных широтах присутствует и работает только в теплое время года. Таким образом, в понятие структуры геосистемы следует включить и определенный, закономерный набор ее состояний, ритмически сменяющихся в пределах некоторого характерного интервала времени, которое можно назвать характерным временем или временем выявления геосистемы. Таким отрезком времени является один год это тот минимальный временной промежуток, в течение которого можно наблюдать все типичные структурные элементы и состояния геосистемы. Все пространственные и временные элементы структуры геосистемы составляют ее инвариант. Инвариант — это совокупность устойчивых отличительных черт системы, придающих ей качественную определенность и специфичность, позволяющих отличить данную систему от всех остальных. Из сказанного видна близость понятий структура и динамика геосистемы. Под динамикой подразумеваются изменения системы, которые имеют обратимый характер и не приводят к перестройке ее структуры. Сюда относятся главным образом циклические изменения, происходящие в рамках одного инварианта (суточные, сезонные, а также восстановительные смены состояний, возникающих после нарушения геосистемы внешними факторами в том числе и хозяЙственным воздействием человека. Динамические изменения говорят об определенной способности геосистемы (пока внешние возмущения не перешли некоторого критического порога) возвращаться к исходному состоянию, те. о ее устойчивости. Устойчивость и изменчивость
    — два важных качества геосистемы, находящиеся в диалектическом единстве. От динамики следует отличать эволюционные изменения геосистем, те. развитие. Развитие — направленное (необратимое) изменение, приводящее к коренной перестройке структуры, тек появлению новой геосистемы. Прогрессивное развитие присуще всем геосистемам. Перестройка локальных
    ПТК может происходить на глазах человека, об этом свидетельствуют такие процессы, как зарастание озер, заболачивание лесов, возникновение оврагов. Время трансформации систем регионального уровня измеряется геологическими масштабами. Развитие геосистем — сложный процесс, познание которого требует специфических подходов в зависимости от ранга геосистемы. Сложность строения геосистемы находится в прямом соответствии с ее уровнем (рангом, поэтому все признаки и свойства геосистем нуждаются в конкретизации и раздельном рассмотрении применительно к разным ступеням геосистемной иерархии. О трех главных уровнях геосистемной иерархии уже говорилось. Они охватывают весь ряд последовательных ступеней от фации как предельной нижней, далее неделимой, или элементарной, географической единицы до эпигеосферы как верхнего предела физико-географического исследования. По мнению многих географов, в этом ряду следует выделить основную, или узловую, ступень ландшафт. Если весь иерархический ряд геосистем представить в виде лестницы со многими ступеньками, нижняя из которых — фация, а верхняя — эпигеосфера, то ландшафт можно сравнить с лестничной площадкой, разделяющей нижний пролет лестницы (соответствующий системам топологической размерности) и верхний (соответствующий системам региональной размерности) . Правда, высказывались сомнения относительно необходимости лестничной площадки на непрерывной таксономической лестнице ПТК. Термин ландшафт нередко еще употребляется в том же значении, что и природный территориальный комплекс вообще, те. как синоним последнего, что вряд ли целесообразно. С другой стороны, существует мнение, что сфера ландшафтоведения должна ограничиваться только изучением собственно ландшафтов как основных географических единств и не касаться более сложных региональных комплексов. В этой книге ландшафт рассматривается как узловая категория в иерархии природных территориальных комплексов. Основания для такого подхода в дальнейшем будут подробно изложены. Надо, однако, заметить, что такая точка зрения не дает повода исключать из сферы ландшафтоведения вопросы, относящиеся к изучению более сложных региональных единств — ландшафтных зон, стран, областей и т. п. Все эти единства представляют собой территориальные объединения ландшафтов, или продукт интеграции последних, они подчинены общим географическим закономерностям, обладают аналогичными свойствами. Региональные и локальные геосистемы изучаются как в индивидуальном, таки в типологическом плане. Это значит, что для науки или для практики, с одной стороны, может представлять интерес каждый конкретный, те. индивидуальный, ПТК того или иного ранга (например, вся Русская равнина как самостоятельная физико-географическая страна, таежная зона Русской равнины, Приневский ландшафт в этой зоне, отдельный болотный массив в этом ландшафте и т. пас другой стороны, необходимо найти черты сходства, общие признаки среди множества конкретных ПТК данного ранга и свести это множество к некоторому числу видов, классов, типов. Подобная типизация сама по себе служит важным научным обобщением, в ней находят выражение основные закономерности кроме того, она способствует решению практических задач, связанных с освоением, хозяйственным использованием, охраной геосистем. Естественно, роль типизации возрастает по мере понижения ранга геосистем. Невозможно изучить каждую конкретную фацию, объектами исследования или оценки в прикладных целях практически могут быть лишь типы (виды, классы) фаций, как и большинства других локальных ПТК. Но типологический подход теряет свое значение при переходе к самым высоким региональным единствам. Уникальность каждой физико-географической страны (Урала, Амазонии, Тибета и т. пили зоны (тундровой, лесостепной, экваториальной и др) крайне ограничивает возможность и значение типизации подобные объекты приходится изучать в индивидуальном порядке. Следует подчеркнуть, что в природе существуют лишь конкретные индивидуальные) геосистемы, а их классификационные объединения, иногда необоснованно называемые типологическими комплексами, — продукт научного обобщения, в процессе которого исследователь абстрагируется от частных, индивидуальных свойств отдельных объектов и снимает только то, что находит у них обще-
    16
    ro. Представление о типе как бы вторично, оно не существует в природе в готовом виде и может возникнуть только в результате выявления и сравнения конкретных индивидов — будь то фации, ландшафты или комплексы иного ранга. Разумеется, каждая категория геосистем классифицируется отдельно, так что в ландшафтоведении должно быть несколько самостоятельных классификационных систем — отдельно для фаций, для урочищ, для ландшафтов и т. д. (с учетом того, что для комплексов самых высоких рангов проблема классификации становится малоактуальной. Соотношения между индивидуальными и типологическими категориями геосистем схематически отображены на рис. 1. Структура ландшафтоведения как отрасли знания логически должна включать две главные составные части — региональную и локальную которым предшествует глобальная часть физической географии, те. учение об эпигеосфере — общая физическая география) . Идя от общего к частному, мы последовательно прослеживаем всю картину дифференциации эпигеосферы — сверху донизу. Однако при этом остается в тени оборотная сторона геосистемных отношений, те. процессы интеграции в эпигеосфере, освещение которых потребовало бы изложения теоретической системы ландшафтоведения снизу вверх, что сопряжено с большими методическими неудобствами и во многих отношениях нерационально. Совмещение обоих подходов водной книге или одном лекционном курсе представляет чрезвычайно сложную задачу. Но приблизиться к этому позволяет представление об узловой геосистеме, те. ландшафте, в котором наиболее полно и типично отражены процессы дифференциации и интеграции, а также наиболее характерные свойства геосистем. Поэтому целесообразно именно эту категорию геосистемной иерархии поставить в центр исследования, и тогда геосистемы высших региональных уровней правомерно трактовать как территориальные объединения ландшафтов, а геосистемы локальной размерностикак более дробные подразделения ландшафта, или его морфологические составные части. В конечном счете наиболее рациональная система изложения теории ландшафтоведения представляется следующим образом. После краткого обзора истории развития ландшафтоведческих идей рассматриваются основные закономерности региональной дифференциации эпигеосферы. Этот раздел служит связующим звеном между общей физической географией и ландшафтоведением, так как здесь идет речь о том, как общие (глобальные) географические закономерности, например зональность, конкретно проявляются в различных частях географической оболочки и формируют ее региональную мозаику. Далее следует собственно учение о ландшафте, который трактуется как конечная ступень региональной дифференциации. На примере ландшафта подробно анализируются вопросы структуры, функционирования, динамики, развития геосистем. В рамках ландшафта рассматриваются подчиненные ему ПТК локального ряда. Значительное место отводится классификации ландшафтов и обзору типов ландшафтов Земли. После этого можно обратиться к физико-
    17
    Рис. 1. Схема иерархии геосистем
    географическому районированию, тек системе высших региональных комплексов, уже имея к этому предпосылки как сверху, таки снизу. Обсуждение теоретических проблем ландшафтоведения завершается важным разделом, посвященным взаимоотношениям между человеческим обществом и его природной средой, которая трактуется с позиций ландшафтоведения как организованная совокупность геосистем. Ландшафтоведение среди наук, его методологическое и практическое значение. Ландшафтоведение как часть физической географии входит в систему физико-географических науки, можно сказать, составляет ядро этой системы. Естественно, что между ландшафтоведением и частными физико- географическими науками, которые имеют дело с различными компонентами геосистем, те. геоморфологией, климатологией, гидрологией, почвоведением и биогеографией, существуют тесные связи. Каждая из этих наук внесла определенный вклад в развитие ландшафтоведения — соответственно специфической роли данного компонента в формировании географического комплекса. Однако это не означает, что связи эти имеют односторонний характер. По мере развития идеи природного территориального комплекса эта идея приобретала все большее методологическое значение для всей системы физико-географических наук, она легла в основу ландшафтного подхода к изучению отдельных компонентов. В сущности именно ландшафтный подход, требующий изучать климат, почвы и другие компоненты как структурные части природного географического комплекса, объединяет все частные географические науки в единую систему. Помимо собственно географических дисциплин к ландшафтоведению близки.другие науки о Земле, в особенности геология, а также геофизика и геохимия. На стыке ландшафтоведения с геохимией и геофизикой возникли новые отрасли науки — геохимия ландшафта и геофизика ландшафта. Первая имеет дело с миграцией химических элементов в ландшафте и сложилась в развитую научную дисциплину, имеющую большое самостоятельное научное и прикладное значение. С ландшафтоведением у геохимии ландшафта имеется большая сфера перекрытия в части изучения одного из важных звеньев функционирования геосистемы, а именно ее геохимического механизма. Геофизика ландшафта призвана исследовать физические механизмы геосистем, включая их энергетику. Эта отрасль науки пока еще находится в стадии становления, и содержание ее не вполне определилось. Специфика объекта ландшафтоведения (и физической географии в целом) требует прочной опоры на фундаментальные природные законы, установленные физикой, химией, биологией. Связующими звеньями между этими науками и физической географией служат геофизика ландшафта, геохимия ландшафта и биогеоценология, которую по аналогии можно было бы назвать биотикой или биологией ландшафта. Она исследует связи сообществ организмов со средой, биологический метаболизм в геосистемах, биологическую продуктивность, и ее задачи во многом перекрываются с задачами
    ландшафтоведения. Вместе стем биогеоценология по своему содержанию и задачам очень близка к экологии. Вопрос о соотношениях географии и экологии в последние годы привлек особое внимание географов в связи с активным вторжением слова экология в наШу жизнь и явным соприкосновением целей и задач обеих наук. Со словами экология часто ассоциируются надежды на обуздание стихийного процесса деградации жизненной среды человечества. Экология всегда определялась как наука об условиях существования живых организмов и их связях со средой обитания
    1
    . В центре внимания эколога — живые организмы и их сообщества абиотическая среда рассматривается лишь в аспекте ее влияния на жизнь организмов. Экология была и остается биологической наукой. Одно из фундаментальных понятий современной экологии — экосистема как некоторое единство отдельного организма, популяции или сообщества и среды обитания. На первый взгляд может показаться, что экосистема тождественна геосистеме, и некоторые специалисты пытались поставить между ними знак равенства. В действительности между экосистемой и геосистемой существуют принципиальные различия. Экосистема, подобно геосистеме, включает биотические и абиотические компоненты природы, но при изучении экосистем рассматриваются лишь те связи, которые имеют отношение к организмам. Экосистема — биоцентрическая система, биота является ее хозяином. В геосистеме же все компоненты равноправны и все взаимосвязи между ними подлежат изучению. Таким образом, геосистема охватывает значительно больше связей и отношений, чем экосистема (рис. 2). Экосистему можно рассматривать как систему частную (парциальную) по отношению к геосистеме. Рис. 2. Простейшие модели экосистемы и геосистемы 1 — экосистема, 2 — геосистема А, А, А — абиотические компоненты, Б — биота. Линии обозначают межкомпонентные связи
    1
    См Одум Ю. Основы экологии. МС Дажо Р. Основы экологии. МС Другое отличие экосистемы от геосистемы состоит в том, что она не имеет строгого объема, она как бы безразмерна. В качестве экосистем можно рассматривать и каплю воды, и дупло дерева, и какой-либо водоем, и персональную среду обитания отдельного индивида (например волка) вместе с хозяином. При таком широком и неопределенном объеме некоторые категории экосистем территориально могут совпасть с геосистемами. Это прежде всего биогеоценоз как экосистема одного фитоценоза, совпадающая с фацией, и биосфера как экосистема всех живых организмов Земли, совпадающая с эпигеосферой. Но следует иметь ввиду, что территориальное совпадение не означает смыслового, или понятийного, тождества. Так, биосфера, те. сфера жизни, отражает лишь частный, биоцентрический взгляд на географическую оболочку. Наличие жизни — важное, ноне единственное специфическое качество этой оболочки. Географический взгляд на природу шире, чем экологический, и это обстоятельство выдвигает географию, в особенности ландшафтоведение как ее наиболее синтетический раздел, на ведущую роль в разработке научных основ рационального использования, охраны и улучшения природной среды. Но это не должно служить основанием для противопоставления ландшафтоведения экологии. Существуют большие возможности для взаимного обогащения обеих их дисциплин научными достижениями, подходами и методами. Для ландшафтоведения, в частности, представляют большой интерес данные экологии по биологическому метаболизму, трофическим (пищевым) цепям, биологической продуктивности, тогда как выводы экологии приобрели бы большую конкретность и практическую значимость, если бы опирались на строгую географическую территориальную иерархию, на географо- картографический метод и другие теоретические представления, подходы и методы, присущие географической науке. Широкие и многосторонние связи ландшафтоведения с различными естественными науками сами по себе не обеспечивают успеха в познании столь сложных материальных объектов, какими являются геосистемы. Надежный путь к синтезу указывает передовая философская методология диалектического материализма. География относится к наукам, которые изучают не отдельные формы движения материи, а, говоря словами Ф. Энгельса, ряд связанных между собой и переходящих друг в друга форм движения
    1
    . Принципы диалектического материализма служат верными ориентирами при изучении сложнейших проблем, связанных с взаимоотношениями и взаимными переходами различных форм движения
    1
    Маркс К, Энгельс Ф. Соч. е изд. Т. 20. С. 564.
    21
    материи. Эти принципы позволяют разобраться в, казалось бы, неразрешимых противоречиях, которые при диалектико-материалистическом подходе выступают перед нами в нерасторжимом единстве. В качестве примеров можно сослаться на уже упоминавшиеся проблемы соотношения дифференциации и интеграции, устойчивости и изменчивости геосистем. Для познания геосистем огромное методологическое значение имеет представление о движении как форме существования материи. Это представление не допускает статического подхода к объектам, изучаемым ландшафтоведением, и заставляет нас постоянно рассматривать их в движении, в развитии. Проблема развития геосистем не может быть решена без опоры на закон единства и борьбы противоположностей, без правильного понимания соотношений внутреннего и внешнего в процессе развития, без изучения процесса постепенного накопления количественных изменений и скачкообразного перехода количества в качество. В дальнейшем при обсуждении конкретных вопросов ландшафтоведения нам не раз придется обращаться к принципам марксистского диалектического материализма. Добавим только, что материалы и выводы ландшафтоведения дают многочисленные и наглядные подтверждения универсальности диалектико-материалистической методологии и могут служить к ней прекрасными иллюстрациями. Ландшафтоведение на протяжении всей своей истории было связано с практическими потребностями общества. Более того, именно общественные потребности на определенном этапе исторического развития, на рубеже
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


    написать администратору сайта