Главная страница
Навигация по странице:

  • 10.4. Генетическое единство Генетическое единство

  • 10.5. Относительная однородность ПТК

  • 10.6. Сопряжённость компонентов

  • 10.7. Литогенность структуры ПТК

  • 10.9. Литогенность рубежей ПТК

  • 10.10. Повторяемость ПТК

  • 10.11. Геокомплексы Земли

  • ландшафтоведение. Киреев Д. М. Лесное ландшафтоведение. Спб. Лта, 2002. 239 с. Природный объект, методы изучения, история развития предмет лесного ландшафтоведения


    Скачать 1.46 Mb.
    НазваниеКиреев Д. М. Лесное ландшафтоведение. Спб. Лта, 2002. 239 с. Природный объект, методы изучения, история развития предмет лесного ландшафтоведения
    Анкорландшафтоведение
    Дата18.10.2020
    Размер1.46 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаD_M_Kireev_Lesnoe_landshaftovedenie.doc
    ТипДокументы
    #143659
    страница16 из 25
    1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

    10.3. Природные свойства ландшафтных единиц

    ПТК независимо от их сложности, таксономического ранга обладают не­которыми общими свойствами (Киреев, 1973). Эти общие свойства ПТК следует иметь в виду при изучении их строения и структуры. Перечислим их в порядке соподчинения от определяющих к подчинённым, от первич­ных к вторичным.

    1. Генетическое единство ПТК и их видов, одинаковость их происхож­дения и процесса образования.

    2. Относительная природная, и экологическая однородность ПТК по строению и структуре, возрастающая от крупных и сложных ПТК к более простым и мелким.

    3. Тесная взаимосвязь основных компонентов ландшафта: литогенной основы, атмосферы, воды, растений, животных и их многочисленных эле­ментов.

    4. Определяющее, ведущее влияние свойств и развития литогенной ос­новы на более слабые компоненты ландшафта, экологические режимы земель и структуру ПТК.

    5. Генетическая закономерная сопряжённость морфологических частей ландшафта (горизонтальная).

    6. Совмещённость границ всех компонентов ландшафта и экологических режимов земель с литогенными рубежами.

    7. Многократная повторяемость генетически и морфологически сходных ПТК и её закономерность.

    8. Специфичность и отличие строения и структуры генетически и типо­логически различных ПТК.

    9. Сходство, подобие строения, структуры и экологических режимов зе­мель, генетически и морфологически близких ПТК.

    10.4. Генетическое единство

    Генетическое единство – это общность ПТК, обусловленная единством их происхождения и процесса образования, возрастной однородностью, ко­торые приводит к формированию относительно однородной внутренней морфологической структуры. Их генетическая однородность является след­ствием развития на едином геологическом фундаменте. Генетическая од­нородность географических стран – следствие обособления их в пределах крупных тектонических структур: щитов, плит, платформ, геосинклиналь­ных поясов. Географические области, ландшафты и некоторые местности формируются в пределах, тектонических структур и блоков более низкого Ранга. Некоторые местности, урочища, фации занимают генетически одно­родные формы и элементы форм рельефа.

    Тектонический режим, геоблоков Земли определяет структуру и экологический режим ПТК. Для опускающихся геоблоков земной коры с отрицательными тектоническими движениями характерны аккумуляция воды, твёрдого и растворённого материала, следствием чего является выравнива­ние поверхностей, образование ПТК плоских, оводнённых и заболоченных равнин (Западная Сибирь). Для южных и открытых частей таких равнин, где одновременно с аккумуляцией происходит интенсивное испарение с поверхности и подтягивание к ней грунтовых вод, происходит прогрессив­ное засоление земель и водоёмов. Генетически едины урочища и фации на относительно небольших экзогенных формах мезо- и микрорельефа (аллю­виальных, ледниковых, озерных, болотных равнин).

    При изучении структуры поймы Бирюсы в ландшафте Усолка-Бирюсинской равнины были прослежены этапы развития ПТК от возник­новения шиверов, островов до формирования сегментов и участков высо­кой поймы, которые образовали единый генетический процесс сегментообразования. Восстановление генезиса помогает повысить достоверность и полноту раскрытия структуры ПТК (Киреев, 1973; 1977). Установление ге­незиса отдельных видов ландшафтных фаций помогает оценивать совре­менное строение и природные свойства уже в процессе интерпретации ландшафтных источников информации. Так, например, на определённой стадии сегментообразования в результате наиболее интенсивной седимен­тации (отложения аллювиальных осадков), которая происходит в период пика паводка, в ландшафте Усолка-Бирюсинской равнины юга Приангарья формируется фация сосняков береговых валов. Условия формирования и генезис определяют физические свойства и экологические режимы этого вида фаций. Прирусловое местоположение, максимальная высота над ме­женью, равная высоте паводковой волны, большие скорости течения обу­славливают песчаный состав аллювия, слоистость, крутизну склона, обра­щенного к руслу, и пологий склон к центру сегмента. Поэтому земли бере­говых валов характеризуются бедностью, сухостью, краткой поемностыо, слабой засоленностью, подвижностью и интенсивной наносностью. Соче­тание таких режимов в наибольшей степени отвечает развитию на берего­вых валах насаждений сосняков наземновейничниковых. Земли береговых валов часто распахиваются под овёс – культуру, не требующую значитель­ного богатства земель.

    В пределах видов ПТК сходно протекает рост и развитие насаждений; для видов ландшафтных фаций свойственны свои специфические ряды сукцессии (Киреев, 1973; Фуряев, Киреев, 1979).

    Поэтому, подбирая выделы фаций одного вида, в которых лесные фитоценозы находятся на различных этапах развития, можно расположить их таким образом, что они представят единый непрерывный генетический ряд развития. Ландшафтный анализ помогает избежать включения в один ряд генетически и экологически отличные фации другого вида. Такой подбор рядов развития лесных сообществ лучше всего производить по дистанци­онным снимкам при ландшафтной их интерпретации.

    10.5. Относительная однородность ПТК

    ПТК – это природные образования, относительно однородные по строению, структуре и экологическим режимам земель.

    Когда рассматриваются сложные ПТК: урочища, местности, ландшафты, то можно говорить только об их структурной однородности. Каждый слож­ный ПТК однороден структурно, так как состоит из фаций, урочищ, местностей только одного вида. Если внутри ландшафта появляются новые уро­чища, урочища другого вида, то это признак того, что мы перешли природ­ный рубеж и вступили в другой ландшафт.

    Очевидно, и не требует доказательств, положение о том, что природная однородность увеличивается от крупных и сложных ПТК к более мелким и простым. Это происходит потому, что сужается ассортимент ПТК и их ви­дов: их становится всё меньше, пока мы не дойдём в нашем анализе до простейшего ПТК – ландшафтной фации.

    Фации и их виды на одинаковых стадиях лесовосстановления однородны и идентичны по таксационным показателям древостоя. В их пределах значи­тельно сужаются амплитуды варьирования целого ряда таксационных показа­телей древостоев, а взаимосвязь параметров полога леса и крон деревьев с таксационными показателями древостоев становится особенно прочной.

    Поэтому уже само выявление по аэроснимкам ПТК является и таксаци­онным дешифрированием, так как делает лесные выделы более однород­ными по характеру древостоя. В пределах видов фаций снижается варьиро­вание многих показателей, которые не всегда уверенно дешифрируют не­посредственно по признакам изображения - класс бонитета древостоя, средней высоты, состава, запаса и др. Экологически однородные виды фаций предопределяют и такие важные показатели насаждений, как густоту, характер размещения деревьев по площади, состав и высоту ярусов, проек­тивное покрытие полога, структуру насаждений и др. Таксационное сход­ство видов фаций связано с тем. что в них одинаково протекает процесс ле­совосстановления.

    В литературе можно встретить указание на абсолютную однородность ландшафтной фации но всем составляющим её компонентам. С этим труд­но согласиться. В пределах фации и её вида могут быть коренные, условно коренные и производные фитоценозы. Комплексные фации также однород­ны лишь структурно.

    10.6. Сопряжённость компонентов

    Прямым следствием генетического единства ПТК является тесная взаимосвязь, сопряжённость, взаимодействие и взаимовлияние основ­ных компонентов и элементов ландшафта (вертикальная). Единство компонентов это строение природных единств. Это свойство ланд­шафта имеет большое практическое значение, так как позволяет выяв­лять свойства и признаки таких компонентов, которые не могут быть установлены по имеющимся ландшафтным источникам информации. Так, при ландшафтной интерполяции аэроснимков, а тем более косми­ческих снимков, не могут быть выявлены: мелкая лесная раститель­ность, почвы, литологический состав отложений, некоторые таксаци­онные показатели насаждений, видовой состав лесных сообществ, уро­вень грунтовых вод и др. Система слабо выраженных в рельефе ложбин стока, которая с трудом обнаруживается в лесу даже на основе деталь­ной нивелировки, может быть вскрыта по контурам березняков, осин­ников, черноольшаников и других сообществ ложбин стока.

    На этом свойстве основываются индикационные методы интерпрета­ции ландшафтных источников информации, возможности изучения на ландшафтной основе всех многообразных ресурсов ПТК.

    Привлечение для ландшафтной интерпретации индикационных методов, а в качестве индикаторов — всех компонентов и элементов ландшафта рас­ширяет возможности метода. Для анализа ПТК и их оценки используются не только дистанционные снимки, но и все имеющиеся общегеографиче­ские и тематические карты.

    10.7. Литогенность структуры ПТК

    Литогенная основа ПТК как единое целое является ведущим компонен­том на всех масштабных уровнях их изучения. Развитие литогенной осно­вы происходит в результате тектонических движений земной коры. От ре­жима движений тектонических структур зависит геологическое строение, литологический состав горных пород и рельеф поверхности. Современные и новейшие движения контролируют процессы денудации и аккумуляции на поверхности ландшафтов и прямо влияют на экологический режим зе­мель. Структура ландшафтов непосредственно связана с геологическим строением и литологическим составом форм рельефа. Поэтому ПТК согласуются с тектоническими структурами, аккумулятивными и денудацион­ными формами рельефа.

    Ведущую роль литогенной основы в развитии болот подтвердили иссле­дования Е.А. Галкиной. Она обнаружила, что ландшафтная структура бо­лотных урочищ, строение торфяной залежи на всех стадиях формирования болота, тесно связаны с формой болотной впадины.

    10.8. Сопряжённость ПТК

    Закономерное примыкание ПТК друг к другу связано с их генетической сопряжённостью. Так, например, ледниковые и водно-ледниковые формы рельефа тесно взаимосвязаны в ледниковом комплексе. Процесс переноса морены и переотложение материала текущими водами внутри и за грани­цей распространения ледника являются причиной сопряженности ПТК ледниковых и водно-ледниковых форм рельефа.

    Примером могут быть ландшафты Сибирских Увалов, сопряженные с ландшафтами зандровых равнин Сургутского полесья в Приобской части Западной Сибири. Болотные фации тесно взаимосвязаны и сопряжены системой стока и водно-минерального питания в пределах болотного урочища.

    Генетически сопряжены урочища плакоров, склонов и днищ долин рек в пределах местностей возвышенных эрозионно-денудационных равнин. В пределах урочищ, склонов генетически сопряжены и взаимосвязаны фации и подурочища верхних денудационных частей с нижними аккумулятивны­ми частями и делювиальными шлейфами.

    10.9. Литогенность рубежей ПТК

    ПТК пространственно обособлены ландшафтными рубежами, отделяю­щими один ПТК от другого. Природные рубежи связаны с изменениями ландшафтной основы: переломы (бровки) форм и элементов форм рельефа: границы отложений и распространения подстилающих горных пород раз­личного литологического состава; тектонические структуры, в т.ч. разломы земной коры, и др. На рубежах совмещаются границы компонентов, эле­ментов ландшафта, различных экологических режимов. Рубежи ПТК раз­деляют территории с различной морфологической структурой, различной территориальной структурой компонентов и элементов ландшафта. Обна­ружение, картографирование рубежей является первоначальной задачей ландшафтных исследований. Объективность их подтверждается при одно­временном просмотре разнокачественных дистанционных снимков, тема­тических и топографических карт. При выявлении ландшафтных рубежей необходимо иметь в виду, что рубежи ПТК различного ранга сочетаются между собой. Границы урочищ совпадают с границами фаций, которые вмещает урочища. Сочетания урочищ образуют внешние границы местно­стей и ландшафтов. Сочетания ландшафтов, близких по структуре, образу­ют границы ландшафтных областей и т.д. Другими словами, ландшафтно-морфологические карты различного уровня и масштаба должны быть со­гласованы и образовывать единый ряд. Совмещенность границ ПТК явля­ется средством контроля, обнаружения и устранения ошибок картографи­рования. Изучение природных рубежей следует проводить разномасштаб­но: от рубежей географических стран, областей, ландшафтов – к границам местностей, урочищ и фаций; от мелких масштабов наблюдения – к круп­ным. Так, на космоаэроснимках мелкого масштаба (низкого разрешения) и мелкомасштабных картах отчётливее прослеживаются рубежи высокого ранга, обусловленные крупными структурными элементами земной коры, имеющими большое протяжение.

    Совмещённость границ компонентов ландшафта позволяет использовать контурную и смысловую основу ландшафтных карт для согласованного те­матического картографирования лесной растительности, древостоев, лес­ных земель и почв, различных ресурсов лесов. Не следует путать природ­ные рубежи со случайными, временными границами, которые могут быть связаны с действием разовых, чаще антропогенных, воздействий, не при­водящих к изменению литогенной основы ПТК. Эти границы связаны с рубками, пожарами, нарушающими фитоценозы и верхние горизонты почв. Временные границы по мере восстановления исходной растительности мо­гут пропадать и становиться мало заметными.

    10.10. Повторяемость ПТК

    Природным свойством ландшафтов, ландшафтных местностей, урочищ является многократная повторяемость генетически, структурно и экологи­чески сходных единиц. Поэтому они могут группироваться по степени сходства в типологические категории: виды, классы и типы. В типологиче­ские категории ПТК объединяются в зависимости от сходства происхожде­ния, строения, структуры, экологических режимов лесных земель. С другой стороны, повторяемость фаций и урочищ одного вида позволяет осуществ­лять обоснованную стратификацию лесного фонда на ландшафтной основе, выборочное изучение выделов ПТК одного вида, класса и типа и экстрапо­ляцию на другие выделы данного вида. Повторяемость ПТК позволяет научно обоснованно применить статистические методы изучения лесного фонда. Повторяемость ПТК одного вида позволяет изучать динамику лесов. Для построения генетических рядов могут быть использованы выделы од­ного вида или класса фаций, древостой которых находятся на различных стадиях возрастного, восстановительного или дигрессивного развития.

    Сложные ПТК имеют свойственную им структуру. Они состоят из опре­деленных ПТК и их видов более низкого ранга, которые закономерно рас­полагаются и повторяются в пределах вмещающих их ПТК более высокого ранга. В пределах пойменных урочищ многократно повторяются ПТК грив, межгривных ложбин и староречий. На дистанционных снимках они обра­зуют параллельно полосчатый структурный рисунок. В данном случае структура ПТК отражается на дистанционных материалах физиономичным структурным рисунком. Структурный рисунок является важным признаком изображения при идентификации и классификации ПТК по дистанцион­ным материалам.

    Различные ПТК отделяются друг от друга по различию структурного ри­сунка на аэрокосмоснимках. Террасы Енисея и Кети различного возраста различные по их структуре, отделяются друг от друга и оконтуриваются по рисунку фотоизображения.

    10.11. Геокомплексы Земли

    Самые крупные и сложные геокомплексы Земли – это континенты и океаны. Они формируются на самых крупных формах рельефа – конти­нентальных выступах и океанических впадинах Земли с различными ти­пами земной коры. Земная кора континентов в отличие от океанической имеет значительно большую мощность и гранитный слой. Граница между континентами и океанами как геокомплексами проходит по береговой линии. К океанам как аквальным геокомплексам относится затопленная часть континентов – шельф, материковый склон и дно, сложенное базаль­товым слоем.

    В порядке убывающей площади на Земле различают шесть континентов: Евразию, Африку, Северную и Южную Америку, Антарктиду и Австра­лию. Континенты в плане имеют треугольную форму, вершиной направ­ленную к южному полюсу. Форма и расположение континентов непосред­ственно влияют на направление океанических течений. С размерами и Формой континентов связаны криолитозона Земли – области высокого и низкого давления, расположения антициклонов.

    Континенты подразделяются на ландшафтные страны. Ландшафтная страна наиболее крупный и сложный ПТК протяженностью до тысяч километров. Ландшафтная страна обособляется в пределах крупных тектонических структур, щитов, тектонических плит, платформ, орогенических образований. Принадлежность ландшафтной страны к одной тектонической структуре определяют единство в ее историческом развитии и формирова­нии морфологической структуры. Поэтому, несмотря на огромную протя­женность, ландшафтные страны обладают некоторыми общими чертами макрорельефа (равнины, плоскогорье, горы), литологического состава от­ложений и горных пород, некоторыми общими закономерностями макро­климата, зависящими от удаленности от океана, высоты над уровнем моря, окружающих горных барьеров и т.д.

    Всего в пределах России выделено и закартографировано 14 равнинных и горных ландшафтных стран:

    1. Фенно-Скандинавская слабовозвышенная ледниковая равнина на ар­хейских и протерозойских породах Балтийского кристаллического щита с сосновыми, еловыми лесами, тундрами и болотами.

    2. Русская возвышенная дренированная равнина в пределах древней платформы на палеозойских отложениях с хвойными и широколиственны­ми лесами, в значительной степени освоенная сельским хозяйством.

    3. Уральско-Новоземельская низко- и среднегорная с горными тундрами, темнохвойными (преимущественно еловыми), хвойно-широколиственными и широколиственными лесами.

    4. Западно-Сибирская низкая и низменная, аккумулятивная заболоченная и заозёрная равнина с тундрами, темнохвойными сосновыми лесами, берё­зовыми колками.

    5. Таймырская низкогорная и равнинная с тундрами и лиственничными редколесьями.

    6. Средне-Сибирская плоскогорная с тундрами, лиственничными, сосно­выми и темнохвойными лесами.

    7. Восточно-Сибирская среднегорная с тундрами, лиственничными леса­ми и редколесьями, лесами из кедрового стланика.

    8. Камчатско-Курильская с каменно-берёзовыми, лиственничными леса­ми, кедровым и ольховым стлаником.

    9. Кавказско-Эльбурская высокогорная с широколиственными и темно­хвойными лесами.

    10. Казахская с мелкосопочниками и низкими плато, саксауловыми, мел­комассивными сосновыми и фисташковыми лесами.

    11. Алтае-Саянская высокогорная с темнохвойными и светлохвойными горно-таёжными лесами.

    12. Забайкальская среднегорная со светлохвойными лесами.

    13. Дальневосточная средне- и низкогорная с темнохвойными, листвен­ничными и широколиственными лесами.

    14. Гобийско-Хинганское средневысокое плато с горными лиственнич­ными лесами.

    Каждая из ЛС характеризуется генетической сопряжённостью компонен­тов и элементов ландшафта, экологических режимов лесных земель. На­пример, Западно-Сибирская ЛС является аккумулятивной равниной в пре­делах погружающейся Западно-Сибирской плиты. Её кристаллический фундамент перекрыт мошной толщей горных пород осадочного чехла и четвертичных осадков. Центральная и южная части равнины свободны от вечной мерзлоты. В мерзлотной части равнины развиты тундры, бугристые болота, редколесья и редкостойные леса из лиственницы, сосны и кедра. Широтная ориентировка . распространения мерзлоты, литолого-генетических типов четвертичных отложений является причиной некото­рых общих закономерностей распространения растительности. Правда, она нарушается блоковой структурой тектонического фундамента и его проги­бом к центру. С севера на юг тундровая растительность сменяется листвен­ничной, сосновой, тёмнохвойной тайгой, далее – степью с колками, лен­точными борами, местами – засоленными степями и озёрами.

    В пределах ландшафтных стран выявляются ландшафтные области. Литогенным фундаментом ландшафтных областей являются меньшие по величине тектонические структуры и геоблоки земной коры, которые опре­деляют общие черты и относительную однородность геологического строе­ния, литологического состава горных пород, рельефа, современных процес­сов аккумуляции и денудации, оводнения и заболачивания.

    Например, Обь-Иртышская низкая среднезаболоченная озёрная равни­на с высокопроизводительными темнохвойными лесами отчётливо выде­ляется в центре Западно-Сибирской ландшафтной страны по космоснимкам. Естественными рубежами этой области являются реки Обь и Ир­тыш. Характерный структурный рисунок ей придают узкие извилистые с лопастными ответвлениями водораздельные «плакорные» болотные сис­темы на фоне приречных дренированных массивов тёмнохвойной тайги из кедра, ели, пихты.

    Контрастно отличается от неё расположенная к северу Средне-Обская ландшафтная область. Это почти сплошь заболоченная и заозёренная низ­менная зандровая песчаная равнина с узкими полосами боров и кедровых суборей вдоль дренажной сети. Естественными рубежами этой области яв­ляются реки Обь, Надым, Вах; на севере - Сибирские Увалы.
    1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


    написать администратору сайта