
- •1. Природный объект, методы изучения, история развития
- •1.1. Предмет лесного ландшафтоведения
- •1.2. Народные ландшафтные понятия и их применение
- •1.3. Географическое учение о лесе г.Ф. Морозова
- •1.4. Фитоиндикационные методы оценки земель
- •1.5. Аэрометоды изучения птк
- •1.6. Научные и методические выводы
- •2.2. Строение птк
- •2.3. Элементы ландшафта
- •2.4. Изображение элементов ландшафта на источниках информации
- •2.5. Ландшафтные и экологические индикаторы
- •3. Экологическая оценка лесных земель
- •3.1. Общие понятия
- •Экологическая оценка земель
- •3.2. Трофность
- •3.3. Водность
- •3.4. Рыхлость
- •3.5. Подвижность
- •3.6. Мерзлотность
- •3.7. Дренаж
- •3.8. Затопляемость
- •3.9. Нарушенность
- •3.10. Определение ступеней экологического режима
- •4.Литогенная основа природного территориального комплекса
- •4.1. Свойства литогенной основы природного территориального комплекса
- •4.2. Денудация и аккумуляция
- •4.3. Образование осадков и монолитных горных пород
- •4.4. Типы земной коры
- •4.5. Литогенная основа денудационных и аккумулятивных ландшафтов
- •4.6. Индикационная роль почв (педоиндикаторы)
- •4.7. Рельеф, его формы и элементы
- •4.8. Влияние рельефа на экологический режим земель
- •5. Атмосфера и климат природного территориального комплекса
- •5.1. Атмосфера и климат
- •5.2. Широтные пояса, океаничность и континентальность климата
- •5.3. Климат гор
- •5.4. Основные типы климата
- •6. Вода природного территориального комплекса
- •6.1. Ландшафтоформирующая роль воды
- •6.2. Водный баланс птк
- •6.3. Поверхностные и подземные воды
- •6.4. Эрозионно-гидрографическая и дренажная сети
- •6.5. Густота и плановый рисунок дренажной сети
- •6.6. Водно-минеральное питание
- •Краткие выводы
- •7. Растительность как компонент и индикатор природного территориального комплекса
- •7.1. Растительность как компонент птк
- •7.2. Фитоиндикаторы
- •7.3. Экологический ареал
- •7.4. Фитоиндикация экологического режима лесных земель
- •7.5. Фитоиндикаторы трофности
- •7.6. Фитоиндикаторы водности
- •7.7. Фитоиндикаторы затопления
- •7.8. Фитоиндикационная оценка лесных земель
- •8. Ландшафтно-экологические свойства основных древесных пород-лесообразователей
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Сосна обыкновенная
- •8.3. Ель (европейская и сибирская)
- •8.4. Пихта сибирская
- •8.5. Лиственница сибирская
- •8.6. Лиственница даурская
- •8.7. Сосна сибирская (кедр сибирский)
- •8.8. Береза бородавчатая, повислая
- •8.9. Береза пушистая
- •8.10. Осина, тополь дрожащий
- •8.11. Ольха клейкая, черная
- •8.12. Ольха белая, серая
- •8.13. Дуб летний, черешчатый
- •8.14. Бук лесной
- •8.15. Граб обыкновенный
- •8.16. Липа мелколистная, сердцелистная
- •8.17. Клён платановидный, остролистный
- •8.18. Вяз гладкий, обыкновенный
- •8.19. Ильм горный, вяз шершавый
- •9.2. Ландшафтные закономерности размещения животных
- •9.3. Ландшафтные закономерности расселения человека и размещение его хозяйственной деятельности
- •9.4. Преобразование человеком природных ландшафтов
- •9.5. Антропоинднкаторы птк и экологических режимов земель
- •10. Природные территориальные комплексы земли, их свойства, структура и масштабные уровни изучения
- •10.1. Структура птк
- •10.2. Масштабные уровни лмал
- •10.3. Природные свойства ландшафтных единиц
- •10.4. Генетическое единство
- •10.5. Относительная однородность птк
- •10.6. Сопряжённость компонентов
- •10.7. Литогенность структуры птк
- •10.8. Сопряжённость птк
- •10.9. Литогенность рубежей птк
- •10.10. Повторяемость птк
- •10.11. Геокомплексы Земли
- •11. Природный территориальный комплекс аккумулятивных равнин
- •11.1. Птк аллювиальных равнин
- •11.2. Птк аллювиальных террас
- •11.3. Птк ледниковых и водно-ледниковых равнин
- •11.4. Птк эоловых равнин
- •12. Природный территориальный комплекс денудационных равнин
- •12.1. Процесс денудации
- •12.2. Особенности птк денудационных равнин
- •12.3. Структура денудационных ландшафтов
- •13. Природный территориальный комплекс болот
- •13.1. Условия образования болотных птк
- •13.2. Стадии развития и структура болот
- •13.3. Классификация болотных фаций
- •13.4. Классификация болотных урочищ
- •13.5. Болотные урочища замкнутых впадин
- •13.6. Болотные урочища сточных впадин
- •13.7. Болотные урочища пологих склонов
- •13.8. Болотные урочища подножий склонов
- •13.9. Болотные урочища логов, дельт, стариц
- •13.10. Система болотных урочищ
- •13.11. Заключение
- •14. Природный территориальный комплекс гор
- •14.1. Высотные и экспозиционные различия птк гор
- •14.2. Ландшафтный пояс гор
- •14.3. Морфология горного ландшафта
- •15. Методика ландшафтного изучения и картографирования лесов
- •15.1. Сбор ландшафтных источников информации
- •Зависимость решаемых задач от масштаба общегеографических карт
- •15.2. Ландшафтно-морфологическая интерпретация лии
- •15.3. Ландшафтная интерпретация общегеографических карт
- •15.3.1. Рельеф и местоположение
- •Уклоны в тысячных в зависимости от расстояния между горизонталью и полугоризонталью (сечение 2,5 м)
- •15.3.2. Рыхлые отложения и подстилающие горные породы
- •15.3.3. Эрозионно-гидрографическая сеть
- •15.3.4. Болота
- •15.3.5. Растительность и древостой
- •Почвенно-растительные индикаторы
- •15.3.6. Хозяйственное использование земель
- •15.4. Ландшафтная интерпретация тематических карт
- •15.4.1. Геологические карты
- •15.4.2. Карты четвертичных отложений
- •15.4.3. Почвенные карты
- •15.4.4. Лесохозяйственные карты
- •15.4.5. Аэрокосмические снимки
- •15.5. Составление ландшафтных карт
- •15.6. Полевые работы на ключевых участках и ландшафтных профилях
- •15.7. Ландшафтные профили
6.4. Эрозионно-гидрографическая и дренажная сети
Совокупность постоянных и временных водотоков и водоемов ПТК создает их эрозионно-гидрографическую сеть. Структура ее определяется совокупностью физико-географических условий, возрастом, генезисом и морфологией ландшафтов.
Наряду с термином «эрозионно-гидрографическая сеть» применяется термин «дренажная сеть». Дренажная сеть – это совокупность постоянных и временных водотоков, которые дренируют прилегающую территорию, понижая уровень грунтовых вод.
Водотоки различаются не только по количеству протекающей в них воды в секунду (расходу воды), но и по рангу в дренажной сети. Дренажная сеть начинается с элементарных изначальных водотоков, которые находятся в самой вершине дренажной сети – ложбины, лощины, лога, промоины и овраги. Ниже по течению развиваются русловые водотоки (ручьи), имеющие постоянный канал стока. Еще ниже по течению по мере увеличения расхода водоток может производить боковую эрозию и формировать днище долины. При снижении скорости течения водотоки отлагают аллювиальные наносы и образуют аккумулятивные формы пойменных и надпойменных террас. Для обозначения ранга водотоков они могут обозначаться цифрами – водотоки 1-, 2-, 3-го и т.д. порядков. Первым порядком обозначается элементарный, временный или постоянный водоток в вершине гидросети, этот водоток впадает в водоток 2-го порядка и т.д.
Плановое изображение системы водотоков какого-либо ПТК можно охарактеризовать густотой и рисунком. Дренажная сеть достаточно индивидуальна по густоте и характеру рисунка. Она зависит, прежде всего, от форм рельефа, а поэтому может служить их индикатором.
Индикация форм рельефа на локальном уровне проводится по аэроснимкам и топографическим картам. Дренажная сеть анализируется в целом, начиная с элементарных изначальных водотоков: промоин, ложбин, Логов, оврагов, канализированных русловых водотоков и кончая главными руслами, которые вырабатывают речную долину, отлагают материал и формируют аллювиальные формы рельефа.
6.5. Густота и плановый рисунок дренажной сети
Густота дренажной сети может оцениваться по среднему расстоянию между притоками первого порядка.
Густая дренажная сеть с расстоянием между притоками менее 150 м индицирует интенсивный поверхностный сток, однородные слабопроницаемые горные породы и отложения.
Среднегустая дренажная сеть с расстоянием между притоками первого порядка 150-1000 м индицирует средний поверхностный сток, горные породы и рыхлые отложения средней проницаемости (смесь глинистых и грубозернистых осадков).
Редкая дренажная сеть с расстоянием между изначальными водотоками более 1000 м формируется на устойчивых горных породах, но которые при выветривании образуют грубозернистый легко водопроницаемый материал.
Тип рисунка дренажной сети в плане взаимосвязан с формами рельефа, геологическим строением, литологическим составом горных пород и отложений, новейшими тектоническими движениями земной коры.
Древовидная дренажная сеть напоминает ветвящееся дерево. Притоки со слабо изогнутыми руслами соединяются под острым углом. Такой тип речной сети характерен для форм рельефа, сложенных однородными тонкозернистыми отложениями значительной мощности: моренными и озерно-ледниковыми суглинками, вулканическими туфами, морскими и аллювиальными отложениями.
Перистая дренажная сеть напоминает перо, притоки соединяются с основным руслом под слабоострым углом. Притоки первого порядка взаимно параллельны. Характерна для форм рельефа, сложенных отложениями, богатыми алевритовой фракцией, легко размываемой эрозией.
Прямоугольная дренажная сеть – притоки соединяются под прямым углом и имеют коленообразные изгибы. Такая дренажная сеть часто формируется на глинистых кристаллических сланцах, глинистых сланцах, гнейсах, песчаниках, перекрытых рыхлыми отложениями небольшой мощности. Трещиноватость коренных пород контролирует рисунок тем резче, чем меньше мощность покрова рыхлых отложений.
Угловатая дренажная сеть – разрывы и трещиноватость подстилающих коренных горных пород наиболее четко контролируют рисунок дренажной сети. Острые угловатые изгибы русла характерны не только для притоков, но и для главного русла. Характер и направление угловатости также могут отражать специфику типов горных пород. Например, песчаники развивают параллельный рисунок трещиноватости, в то же время известняки образуют разрывы, пересекающиеся под острым углом.
Решетчатая дренажная сеть – характеризуется параллельными притоками и короткими параллельными элементарными водотоками, впадающими в притоки под прямым углом. Этот тип рисунка индицирует скорее геологическое строение, чем тип горной породы. Обычно он связан с наклонными переслаивающимися осадочными породами, где главное русло следует по простиранию пласта.
Шпорообразная дренажная сеть – аномальная дренажная сеть, где притоки соединяются под слабо тупым углом. Такая перестройка обычной дренажной сети происходит в результате намывных процессов или тектонического подъема поверхности.
Растроенная дренажная сеть – характеризуется крупной транзитной рекой, в которую впадают мелкие, короткие притоки, слабо дренирующие прилегающую плоскую равнину. Здесь нарушена последовательность соединения водотоков различного ранга, и элементарные притоки впадают сразу в реку высокого ранга. Такая несогласованная дренажная сеть характерна для относительно молодых аккумулятивных форм рельефа, имеющих плоскую поверхность и высокий уровень зеркала грунтовых вод. Это депрессии и оводненные равнины с большой площадью болот и озер. Региональные реки могут проходить через территорию, не дренируя ее. Такой рисунок обычен для ледниковых и аллювиальных равнин-впадин, сложенных плотными отложениями значительной мощности.
Параллельная дренажная сеть – образуется на однородных полого наклонных равнинах с постоянным уклоном; собирающий главный водоток может индицировать разлом или трещину в коренных породах. Притоки впадают в главное русло примерно под одинаковым углом. В Западной Сибири такая дренажная сеть отмечена в ландшафте Сургутского Полесья на зандровых равномерно наклонных равнинах.
Радиальная дренажная сеть – радиальная центробежная сеть, берущая начало на высокой точке и расходящаяся в разные стороны. Собирающая река опоясывает подножье вулканической горы или другой куполообразной формы рельефа.
Кольцеобразная дренажная сеть – образуется на формах рельефа, подобных тем, которые формируют радиальную дренажную сеть, но в данном случае трещины пластов горных пород контролируют параллельные основанию горы притоки. Характерна для гранитных и осадочных куполов.
Центростремительная дренажная сеть – индицирует чашеобразные депрессии. В центре такой депрессии обычно формируется озеро или болото, которое питают радиальные водотоки.
Отсутствие дренажной сети – также является важным индикатором форм рельефа и материнских горных пород. Это обычно связано с зернистыми материалами с высокой водопроницаемостью, пористыми и трещиноватыми горными породами или растворимыми горными породами, имеющими под землей водопроводящие каналы. Формы рельефа без поверхностной видимой дренажной сети сложены известняками, кораллами, песками.
Термокарстовая дренажная сеть – развивается на плохо дренируемых тонкозернистых осадках и органических материалах регионов с вечной мерзлотой. Замерзание грунтов формирует систему полигональных или гексагональных трещин, а протаивание – термокарстовые впадины. Дренажная сеть соединяет округлые термокарстовые озера и систему полигональных трещин – водотоков.
Переплетающаяся дренажная сеть – развивается в верховьях речных систем на грубозернистых материалах; характеризуется нестабильным перемещающимся руслом. Примером могут служить реки подножий гор в верховьях рек Тиссы (Закарпатье), Июса (Хакассия).
Малые формы рельефа без дренажной сети – отдельные дюны, друмлины, озы, камы, дайки, холмы конечных морен имеют незначительную водосборную площадь и не развивают своей дренажной сети.
Искусственная дренажная сеть – в гумидных регионах мелиоративные канавы проводят для понижения зеркала грунтовых вод. Дренажная сеть в этих условиях индицирует низкие и низменные плоские озерные, озерно-ледниковые, моренные и аллювиальные равнины. Ирригационные канавы и арыки создают в аридном климате.
При дешифрировании глобальных и региональных снимков было открыто, что реки, их русла и долины проходят по разломам земной коры и вскрывают систему ее трещиноватости. Часто разные реки, текущие в разные стороны, оказываются на одной прямой или плавно и слабо изогнутой линии. Специалисты назвали эти линии – линеаментами. Многие из линеаментов, обнаруженных на космоснимках, являются «живыми» разломами, которые ограничивают поднимающиеся и опускающиеся относительно друг друга блоки земной коры. Одновременно стало ясно, что по рекам проходят рубежи ПТК.