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, %

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

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