Сезонная ритмичность всех показателей метеорежима в умеренном поясе выражена ярко.
Зима устанавливается при переходе среднесуточных температур воздуха через -50 С и образовании снежного покрова. В степной зоне снежный покров не всегда держится зимний период, плюс к тому – он занимает небольшие площади и сдувается ветром в микропонижения. В лесостепной и тем более в таёжной зонах. покрытие снега полнее, больше высота и продолжительность покрытия.
Начало зимы характеризуется пасмурной, ветреной погодой с оттепелями и ростом относительной влажности до 8 – 90% в лесостепи и до 70 – 80% - в степи. В середине зимы, с усилением азиатского антициклона, повышается давление, выхолаживаются приземные слои воздуха. В это время наиболее высока повторяемость низких температур в интервале от -15 до -19.9оС
Осадки менее зональны из-за повышенной чувствительности к рельефу и растительности, и возрастают не только с юга на север, но и с востока на запад – на 40-100мм и более.
Что касается увлажнённости Новосибирской области в зимние месяцы, то она составляет всего 15 – 25% от годовой нормы (табл.5),а вероятные пределы колебаний равны 70-120 мм в подтаёжной подзоне, 90-100 – в северолесостепной, 70-90 – в южно-лесостепной и 40-70 мм в степной.
Важно отметить, что осадки менее зональны из-за повышенной чувствительности к рельефу, растительности и прочим компонентам природы и возрастают не только с юга на север, но и с востока на запад – на 40-100 мм и более.
Таблица 5 Доля осадков от годовой суммы по периодам, %
Подзона | Холодный период | Теплый период | |||||
Подтайга | ХI-Ш | ХI-ХII | I | VII | V-VI | V-IХ | |
18.1 | 9.8 | 2.9 | 18.8 | 22.7 | 69.4 | ||
Северная лесостепь | 25.4 | 13.7 | 4.7 | 17.2 | 21.5 | 61.4 | |
Южная лесостепь | 18.7 | 11.0 | 2.8 | 20.2 | 23.1 | 68.1 | |
Колочная степь | 16.3 | 8.3 | 2.4 | 22.9 | 23.6 | 72.9 | |
Типичная степь | 15.8 | 9.2 | 2.6 | 22.1 | 24.3 | 71.3 |
|
Сухая степь | 21.6 | 12.0 | 3.5 | 18.9 | 22.4 | 64.9 |
|
Экологическая специфика сезона заключается в глубоком промерзании почв: уже в начале зимнего периода – в ноябре почвы промерзают на 6-8 см, в конце – до 120 см северной лесостепи и 2см – в степной зоне. Подобное явление легко объясняется резким падением зимних осадков к югу, сильными степными ветрами, сдувающими снежный покров с полей, и низкими t.
Всё это в дальнейшем тормозит процессы оттаивания – прогревания почв, что изменяет водный баланс, микроклимат и отрицательно действует на экологическую стабильность ландшафтов.
Широко известно мнение о Западной Сибири как о мощном накопителе снега. Но даже на период максимума южная её территория отличается небольшой высотой снежного покрова: от 20 до 30 см (рис.6). В данном случае происходит углубление снежного покрова к северу и совсем маломощный снежный покров – на юге – 15 – 18 см - к югу. С другой стороны, неоднозначность подстилающей поверхности региона сказывается и зимний период, а кажущаяся однотипность ландшафтов этого сезона нарушается. Поэтому строгая зональная изменчивость многих факторов усложняется, приобретая черты характерной провинциальности.
Предложенный /1948/ снежно-температурный коэффициент, а также коэффициент охлажденности почв, выведенный /1973/,- немногие показатели, которые реагируют на особенности подстилающего фона, отражая характерные черты наших комплексов.
Снежно-температурный коэффициент отражает особенности зимнего режима в период нарастания его интенсивности (ноябрь-январь):
KCH = ![]()
,
где KCH - снежно - температурный коэффициент (или коэффициент морозности),
t - температура воздуха, 0C, H – высота снежного покрова, см.
И второй показатель: KОХЛ = 0.00485 Y - 0.11, где KОХЛ – охлажденность почв в январе, Y - cнежно- температурный коэффициент.
Использовав методику и , мы смогли определить как охлаждённость почвенного покрова в январе, так и её морозность, что позволило сделать вывод о высокой пространственной неоднородности зимнего режима по ареалу (рис.6).
Обращает на себя внимание, что оба коэффициента к северу становятся меньше, к югу возрастают, т. е. в грубом выражении они зональны. Однако замкнутость многих контуров по долинам рек и в в местах выраженной типовой специфики почв стабилизирует азональность зимних процессов. Совершенно очевидно, что снежный покров, определяющий охлаждение почвы, зависит от силы и направления ветра, tB и мелких форм рельефа, а это усиливает микроклиматическую дифференциацию ландшафтов.
Для лета характерно большое число дней с антициклональной погодой. Широтное изменение солнечной инсоляции определяет зональное распределение длительности летнего периода, которая возрастает к югу от зоны к зоне на 5 – 10 дней. И если в подтайге продолжительность безморозного периода составляет в воздухе 92, а на поверхности почвы – 86 дней, в лесостепи соответственно

Рис.6.-Суровость зимнего периода.
Снежно-температурный коэффициент (1), высота снежного покрова на период максимума (2), коэффициент охлажденности почв (3).
На врезке 121 и 107, то в степи – 126 и 112 дней. Для середины лета характерны среднесуточная tB не ниже t 170 С (среднемесячная– от 18 до 200 С), общая засушливость, суховеи, а tП на глубине пахотного горизонта возможна до 13-190 С с вероятностью 50%.
Повышенная сухость воздуха нагляднее всего подтверждается высоким дефицитом влажности(d): от 6,5 на севере до 11,6 мб – на юге области. Полученные нами средние значения
Оттаивание почв начинается в южных зонах и быстро продвигается к северу. И если при отрицательных температурах воздуха зональные различия сказываются в меньшей степени, то при нарастании тепла они увеличиваются. Так, «Линзы холода» в почвах северной лесостепи иногда опускаются до 200 см и держатся всю весну, что в очередной раз увеличивает экологическую проблематику климата северных подзон
![]() |
Годовые осадки:
440 – 400 мм в подтайге, 400-380 и 380 – 350 мм в северной и южной подзонах лесостепи; 350 – 300, 300 – 280 и 280 – 240 мм в
– колочной, типичной и сухой подзонах степи
отдельных типов почв, так и почвенных комплексов в целом, и для рассмотрения взаимодействия двух взаимопроникающих сред - почвенной и воздушной - и их влияния в конечном итоге на растительную среду.
По данным режимной сети Гидрометслужбы /Справочник по климату СССР, 1965, 1969/ на поверхности среднегодовая I изменяется в больших пределах, но строго прослеживается зональность: О °С в подтайге, 1 °С в лесостепи и 2 С в степи. Существенно при этом, что температура поверхности засоленных почв в каждой зоне на градус ниже, чем на незасоленных автоморфных. Причем с глубиной температура повышается и составляет 3.3-4.6 °С, что в среднем за год на 1 °С холоднее незасоленных.

Рис. 8 Дефицит влажности воздуха в мае-июне (1), мае-июле(2)
и августе-сентябре(3).
Почва | 40 см | ||||
Солонец глубокостолбчатый | ХI | ХII | I | II | III |
-1.0 | -5.3 | -6.5 | -8.3 | -7.4 | |
Солонец среднестолбчатый | -0.7 | -5.4 | -6.4 | -7.9 | -6.0 |
Чернозем обыкновенный | 0.1 | -5.5 | -6.0 | -7.5 | -4.0 |
Лугово-черноземная | -0.3 | -3.7 | -5.4 | -6.8 | -5.0 |
Черноземно-луговая | -0.5 | -4.0 | -5.2 | -6.7 | -4.5 |
Солононец высокостол -бчатый | 0.7 | -3.9 | -4.8 | -6.4 | -4.0 |
Солонец корковый | 0.7 | -3.8 | -4.2 | -5.9 | -3.7 |
нию продолжительное: > г
теплого времени, кото
рая возрастает к к»--,
от зоны в средн<=\д
на • О дней ( дйк _
поскольку - дг * ъ - 17:п - ■« фансформашш -.■«о, о арктического
г. континентальный и'''"'вьгаос гс, я.. Ю1р, гаых зональному распред - л> -
"масс из'I.,
'"гс-дней Азии, то{" в поднимается д° - О °С и выше. Р
аа\с ;•»">'г ">
•1изу "умеренно теплое пето" возможны кратковременные возврат/,, колодов, обусловпенные преимущественно радиационным выхолаживанием поверхности, дальнейший рост дефицита осадков, стабильное падение давления.
Почвы прогреваются в первые дни после оттаивания, и тем скорое и интенсив нее,,_чем южнее расположена зона: в лесостепи температура ■происходит через О °С 1-10 апреля на глубине 20 см, через Ю дней - на глубине 40 см и 17-24 апреля - 30 см. До С °С верхние горизонты почв прогреваются уже с середины и до конца апреля (20-40 см) в сухостепной подзоне, с конца апреля до 1 декады мая в типичной степи и, наконец, с конца мая по 1 декаду июня в северной лесостепи. Как видим, и здесь хорошо про-слежив..е - ■,' зональность. В этом случае температура 10 °С опуска-^ тся до. см в лесостепной зоне в начале июня, в колонной стенд - до С1 см, в типичной - почти до 1.5 м.
Д] я -, о? ы "устойчиво теплое лето" характерны среднесуточная I в не ниже 17 С, общая засушливость климата, частые суховеи» а сп /Шкадова, 1973/ на глубине пахотного горизонта с вероятностью 50 % возможна до 13-19 °С. Высокая теплообеспеченнос эт>й фазы благоприятно сказывается на формирование колоса \ .. „р тювых, на достижении активной фитомассы у кормовых культур
Климатическая структура года подчеркивает неоднозначное т ь летних фаз как по длительности, так и по характеру проявлев >т. в гттлч зонах. И если в подтайге для лета характерны три ф&з>, "удА'^енно теплое", ""теплое" и "спад", то в лесостепи - они »>■ . "со <_ другим временным диапазоном: "умеренно теплое лето" ; г, с-у нас" на одну пентаду раньше, а "е&>л яг~,с" - на 2.5 пентады позд-"-.ч - что, несомненно, характеризует сод-ч о длительность вегетаци— от-1' о периода, В колонной степи н , с-' п г^т-. л ьо;,.1нт'с г. д.-ел ;:. пентады. В типичной степи клгг чгдег гая ст^кгмм ^одд >*з-• с л'ется ка^сиушю. Изменение ь - -оголог и'.ггл" ... •, м<- трог, с •п ;гохом диа.'-.чЮсо в сторону засушливое 11 позволило нам вы;'"., .с здес! фазу "очень теплого лета". Весьма харайггч. мо, оо ",а арог.,-
]02
Таблица 26. Температура почв солонцового комплекса на
2.Экстремальность климата Новосибирской области
2.1 Комфортность климата и степень её выраженности на территории Новосибирскойобласти.
Экологическое значение всех компонентов ландшафта заключается прежде всего в его всестороннем воздействии на организм человека. на его здоровье, быт, труд, и отдых.
Сочетание почвенно - растительного покрова, многолетних черт климата и прочих компонентов природной среды обусловили формирование в области природно-климатических зон – лесной, лесостепной и степной – с дальнейшей их дифференциацией на подзоны – подтаёжную, северную лесостепную, южную лесостепную, а также колочную, типичную и сухую степи.
Хорошо известно, что широтная зональность в Западной Сибири, а, значит, и в НСО, выражена весьма отчетливо, как ни в одном регионе земного шара. Отсюда можно говорить о преобладающем заболачивании на севере области, бесконечных лесостепных массивах - в её центре и о колочных, типичных, а затем и полусухих степях – на юге.
ЛИТЕРАТУРА
1.Воронина климатических процессов в свете современных представлений о связи экологии и климата / , // Сб. материалов Y Междунар. научн. конгр. – Новосибирск. СГГА. - С. 144 – 148.
2. О принципах климатических исследований в связи с проблемами глобальной экологии / . - Новосибирск : наука, 1975. – С 76 – 82.
3.Введение в экологическую географию./ . – СПб.: СПб ун-т, 200. – 192с.
4. Исаев климатология / . – М.6 Научный мир, 20с.
5.Воронина аспект экстремальных отклонений температур воздуха в зимний период / , // Сб. материалов восьмой научн. конфер. Преподавателей, студентов и аспирантов. – Новосибирск. Новый Сибирский Мнститут. Наука, 2008. - С.22 – 26
6. Алисов климатического районирования СССР / // Изв. АН СССР. Сер. геогр. М., 1957. №6 – С. 118 – 125
7. Алисов
8. Григорьев климатов СССР / , // Изв. АН СССР. Сер. геогр. – 1954. - №3 – С. 3 – 19
9. К вопросу о циркуляции атмосферы над Западной Сибирью в летний период / // тр. ГГО. – Л.: 1964. – Вып. 164. – С. 64 – 73
10. Бордовская и скорость движения циклонов и антициклонов над Западной Сибирью / , // Вопросы географии Сибири. – Томск, 1976. – Вып. 9. – С.
11.Панова изменения суммарной солнечной радиации на юге Западной Сибири / // В кН.: Теоретические и прикладные вопросы современной географии; Материалы Всероссийской молодёжной школы – семинара 27 – 28 апреля 2005г. – Томск,2005, с. 145 – 147.
12.Пустоварова изменения прямой солнечной радиации нм станциях Александровское и Кош – Агач. / // матер. Всеросс молодежн. школы – семинара. – Томск, 2005, с.152 – 154.
13.Воронина-провинциальные особенности и экологическое значение суммарной солнечной радиации в пределах новосибирской области / , //
14 Эколого – географические особенности теплового режима засолённых почв./. – Новосибирск: СГГА, 2006. – С.76 – 81
15. Смирнова солнечной радиации на заболоченные ландшафты юго-востока Западной Сибири/ . – Новосибирск: Новосибирский Г, 2006. – С18. Государственный Университет
16. Украинцев вычисление сумм прямой и рассеянной радиации / // Метеорология и гидрология. – 1939. - №4. – С. 3 – 19
17. Будыко баланс земной поверхности / // Л.: Гидрометеоиздат, 1956. – 255 с.
18. Силецкий озера Кучук в летний период / , // География Зап. Сиб. – Нов-ск. Зап. – Сиб. кН. изд-во, 1965. – С. 186 – 193
19. / Тепловой и водный режим Украины , , // Л.: Гидрометиоиздат, 1966. – 592 с.
20. Пивоварова характеристики климата СССР / // Л.: Гидрометиоиздат, 1977. – 335 с.
21. Мезенцев Западно-Сибирской равнины / , // Л.: Гидрометиоиздат, 1969. – 168 с.
22. К вопросу о тепловом балансе юго-востока Западно-Сибирской равнины / , , // География Западной Сибири. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кН. изд-во, 1972. – С. 34 – 72
23. Воронина режим почв солонцовых комплексов / // Новосибирск.: Наука, 1992. С. 34 – 72
24. Справочник по климату СССР, 1966
, 1992
26. Воронина и цикличность элементов теплового режима почвенно-воздушной среды / // Агроклиматические ресурсы Сибири. – Новосибирск: СО ВАСХНИЛ, 1987. – С. 47 – 54.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



