Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Устойчивость ландшафтов. 
Продуктивность ландшафтов

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Инертная, или статическая, устойчивость ПТК — это их неизменность относительно своего структурно-организационного инварианта в пределах характерного временного цикла развития. Несмотря на то, что свойства природных компонентов как факторы весьма различаются по характеру влияния на устойчивость геосистем, на практике все же удается выявить некоторые закономерности зависимости устойчивости ПТК… Читать ещё >

Устойчивость ландшафтов. Продуктивность ландшафтов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

ландшафт устойчивость антропогенный продуктивность В общем виде устойчивость геосистем, — это их способность оставаться относительно неизменными или меняться в пределах своего структурно-функционального инварианта либо возвращаться к нему за период их жизненного цикла или цикла внешнего воздействия. Инвариант геосистем (от франц. invariant — неизменяющийся) понятие, введенное Вик. Бор. Сочавой для обозначения совокупности присущих геосистеме свойств, которые сохраняются неизменными при преобразовании. При измерении и оценке устойчивость геосистем следует четко определить, относительно каких типов и видов воздействий оценивается устойчивость (механических, химических и т. д.), что берется за точку отсчета при ее измерении и оценке: инвариант конкретного ПТК (природно териториальный комплекс) или изменения аналогичных параметров в смежных геокомплексах других видов, — а также, какой показатель используется. Так, в зимний период фотосинтетическая активность растений и эрозионная активность склоновых ПТК в России существенно ниже, чем в весенне-летний период.

Существуют различия в естественной устойчивости геосистем и их устойчивости к антропогенным воздействиям. Например, геокомплексы пойм и пологих водоразделов резко различаются по динамике структуры и состояний. ПТK водоразделов флуктуации их параметров относительно средних меньше, чем у пойменных геосистем. Устойчивые в естественных условиях тундровые и северо-таежные геосистемы весьма неустойчивы к кислотному загрязнению, а лесостепные и сухостепные ландшафты реагируют на этот тип воздействия очень слабо. Действие выбросов золы на экологическую обстановку в тех же геосистемах будет иметь обратный эффект: в таежных — положительный, а в сухостепных — скорее отрицательный.

Существенно различается устойчивость склоновых и равнинных геосистем к автотранспортным, рекреационным и пастбищным механическим нагрузкам. Так, для сухих боров-беломошников на бедных сильноподзолистых песчаных почвах допустимая рекреационная нагрузка, не ведущая к развитию ландшафтно-экологических кризисов, составляет 1 — 2 человека на 1 га, а для ПТК со свежими травяными березняками на слабоподзолистых легкосуглинистых почвах она возрастает до 15 — 20 человек на 1 га.

Инертная, или статическая, устойчивость ПТК — это их неизменность относительно своего структурно-организационного инварианта в пределах характерного временного цикла развития. Несмотря на то, что свойства природных компонентов как факторы весьма различаются по характеру влияния на устойчивость геосистем, на практике все же удается выявить некоторые закономерности зависимости устойчивости ПТК от их конкретных свойств. При прочих равных выявляются следующие связи свойств природных компонентов с устойчивостью геосистем к антропогенным нагрузкам:

  • — гравитационный, или денудационный, потенциал территории (относительные превышения и расчлененность) — чем он больше, тем устойчивость геосистем к денудации, эрозии, механическим нагрузкам и даже к токсикантам меньше;
  • — уклоны поверхности — чем больше, тем устойчивость ниже;
  • — длина склонов — чем она больше, тем устойчивость ниже;
  • — механический состав почвогрунтов — обычно более устойчивы к нагрузкам ПТК, сложенные легкими суглинками и супесями, однако максимум может несколько смещаться в зависимости от вида;
  • — при мощности почвогрунтов менее 1,2 м устойчивость ПТК падает при ее уменьшении;
  • — по гигротопам (увлажненности) — максимальная устойчивость к нагрузкам у геоэкосистем свежих местообитаний, к сухим и мокрым она падает;
  • — по климатическим характеристикам — наибольшей устойчивостью обладают ПТК с оптимальным соотношением тепла и влаги (гидротермический коэффициент и коэффициент увлажнения близки к единице), а минимальной — ПТК с резко выраженными лимитирующими факторами по теплу и увлажнению и большими амплитудами их колебаний;
  • — почвы — чем больше мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, емкость и насыщенность основаниями ППК, тем большей устойчивостью обладают ПТК;
  • — биота — чем более емкий и интенсивный БИК, чем плотнее проективное покрытие поверхности, тем выше устойчивость ПТК;

Более устойчивые геоэкосистемы являются ПТК с повышенным разнообразием и повторяемостью (дублированием) структур; в ядрах их зональной и региональной типичности; трансаккумулятивные устойчивее трансэлювиальных; более масштабные по площади и веществу; более высоких иерархических рангов (зона больше, чем ландшафт; ландшафт больше, чем урочище; урочище больше, чем фация).

Наименее устойчивыми к антропогенным воздействиям являются следующие из них: реликтовые и молодые геосистемы, не полностью соответствующие по своей структуре и функционированию современным условиям окружающей их природной среды; геосистемы, обладающие повышенными или, наоборот, пониженными запасами потенциальной энергии рассеивания, но зато повышенным потенциалом концентрации вещества (горы, возвышенности или низины); геосистемы с ярко выраженными лимитирующими гидротермическими факторами (тундры — недостаток тепла, пустыня — недостаток влаги, болота.— избыточное увлажнение) либо трофическими факторами; устойчивость падает с понижением иерархического ранга или уровня геосистем, а также от доминантов к субдоминантам и редким ПТК.

Устойчивость ландшафтов тесно связана как с развитием, так и с преодолением КС в природе и обществе. Кризисы являются важным фактором, способствующим обновлению и развитию, но могут вести и к катастрофам для части элементов структуры геосистем, может строиться тактика преодоления КС в ПАЛ.

Общую схему развития КС и выхода геоэкосистем из них можно представить в виде пяти стадий:

функциональные нарушения, увеличение флуктуации параметров геоэкосистем, снижение устойчивости их структур;

отмирание или деградация части элементов, не соответствующих новым условиям окружающей среды; как следствие, уменьшение разнообразия их структуры, дальнейшее снижение устойчивости, но уже геосистем более высокого ранга;

бифуркации в структурах и направлениях развития, отбор возможных вариантов их стабилизации;

закрепление адекватных новым условиям устойчивых структур и функций, увеличение разнообразия геоэкосистем, выработка их нового инварианта;

стабилизация, устойчивое функционирование и направленное развитие модифицированных геоэкосистем в соответствии с новыми условиями ОС.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой