Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс / шпоры / landshaftovedenie.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
24.03.2020
Размер:
90.59 Кб
Скачать

51. Функционирование л-ов.

Абиотическая миграция вещества.

Абиотическая миграция вещества в значительной степени определяется воздействием силы тяжести. Абиотическая миграция имеет необратимые однонаправленные потоки вещества (можно говорить лишь о геологических циклах). Сущность абиотической миграции вещества заключается в латеральном переносе материала между ландшафтами и между отдельными частями ландшафта и мировым океаном. Вещество литосферы мигрирует в двух основных формах:

1) в виде геохимически пассивных твёрдых продуктов денудации – обломочного материала, перемещаемого под действием силы тяжести вдоль склонов, механических примесей в воде (влекомые и взвешенные наносы) и воздухе (пыль);

2) в виде растворимых веществ, т.е. ионов водных потоков, участвующих в геохимических процессах.

По отношению к каждой конкретной геосистеме различают их выходные и входные потоки.

Выходные потоки. Механический перенос твёрдого материала – твёрдый сток. Интенсивность его сильно варьирует и зависит от глубины местных базисов эрозии, степени расчленённости рельефа, состава и свойств горных пород. Распределение твёрдого стока обнаруживает черты широтной зональности.

Входные потоки. Потери вещества могут компенсироваться за счёт входных потоков эолового привноса. Вулканы являются одним из основных источников поступления вещества в ландшафтную оболочку. Основным источником поступления в ландшафты водорастворимых частей твёрдого вещества являются атмосферные осадки. По своим масштабам биотические потоки больше абиотических. В абиотических потоках доминирует латеральная составляющая, относящаяся к внешним связям геосистем, а в биотических – вертикальная, относящаяся к внутренним связям.

Энергетика ландшафтов.

Функционирование геосистем сопровождается поглощением, преобразованием, накоплением и высвобождением энергии. Важнейшим источником энергии является лучистая энергия солнца. Латерально-вертикальные связи в ландшафтах прямо или косвенно связаны с трансформацией солнечной энергии. Много энергии расходуется на испарение и турбулентную отдачу тепла в атмосферу, т.е. на влагооборот и нагревание воздуха. В тёплое время года теплообмен направлен от поверхности в глубь почвы, а в холодное время года наоборот – из почвы к поверхности. За год оба потока балансируются. Интенсивность теплообмена наибольшая в континентальных ландшафтах. Он зависит от влажности и литологического состава почвогрунтов. Моховой и торфяной горизонты являются теплоизолятором. На трансформацию солнечной энергии важнейшее влияние оказывает биота. Она использует на фотосинтез до 0,5% суммарной радиации. Особый аспект энергетики ландшафта связан с потоками механической энергии: за счёт тектонических движений и энергии солнечных лучей. В частности за счёт перемещения воздушных и водных масс. Энергия текучих вод – это трансформированная энергия солнца. Преобразование энергии – важный показатель интенсивности функционирования ландшафта.

52.Динамические процессы ландшафта

Процессы функционирования, протекающие в ландшафтах, подчиняются цикличности поступления солнечной радиации, что сопровождается определенными изменениями в их вертикальной структуре. Особенно заметно это сказывается на состоянии биоты в умеренном климатическом поясе, где годовой цикл функционирования четко разделяется на четыре временных фазы. Каждая из этих фаз характеризует изменчивость ландшафта во времени.

Сезонные изменения функционирования ландшафтов в свою очередь, состоят из более мелких временных отрезков - суток. Суточные ритмы характеризуются колебаниями температуры, влажности воздуха, скорости ветра, выпадения осадков, процессов фотосинтеза, промерзания и оттаивания почвы. Таким образом, временная изменчивость ландшафтов имеет сложную природу и выражается в различных формах. Динамика ландшафта тесно связана с его устойчивостью - способностью сохранять свою структуру и характер функционирования при изменяющихся условиях внешней среды. В ходе обратимых динамических смен состояний ландшафт не претерпевает коренных изменений до тех пор, пока не будет нарушена его устойчивость. Будучи динамическим свойством, устойчивость предполагает не абсолютную стабильность комплекса, а его подвижное равновесие. Противостояние аномальным внешним воздействиям осуществляется в ландшафте с помощью механизма саморегулирования, в проявлении которого главную роль играет биота. Саморегуляция представляет собой такое свойство ландшафта, с помощью которого природная система в процессе функционирования сохраняет устойчивое состояние. При этом саморегуляция не приостанавливает, а только сглаживает ход развития системы, обеспечивая ее относительное равновесие. Стабилизирующая роль биоты в процессе саморегулирования определяется ее пластичностью, способностью к самовосстановлению, мобильностью. Чем разнообразнее и сложнее сообщество растений и животных, тем более действенно его стабилизирующее начало. В поддержании устойчивости принимают участие все природные компоненты, которые связаны между собой системой прямых и обратных связей. Важнейшим условием устойчивости ландшафта выступают обратные связи, в частности, обратные отрицательные связи, проявление которых обеспечивается биотой. При появлении внешних возмущений в биоте возникают процессы, компенсирующие эти возмущения. Вследствие этого природные ландшафты с ненарушенной биотой обладают значительно большей степенью устойчивости по сравнению с антропогенными, в которых отрицательными факторами выступают снижение биологического и ландшафтного разнообразия, накопление загрязняющих веществ, замена естественных формаций культурной растительностью.

Соседние файлы в папке шпоры