- •3. Физико-географическая характеристика карстовых полостей Кавказа.
- •1965 Гг.). Средние многолетние величины некоторых климатических
- •0,63), Дефицитом насыщения, скоростью ветра и влажностью почвы
- •573 (Алек) до 850 мм (Ахун, Ахштырь). Разность между осадками и
- •180 Мм осадков, а за двое суток — 220 мм. Все балки в верховьях р.
- •1300 М [4] и представлены хемогенными и органогенно-
- •290 М). На массивах Алек, Ахну, Воронцовский и Дзыхра
1965 Гг.). Средние многолетние величины некоторых климатических
элементов (солнечная радиация, температура воздуха,
относительная и абсолютная влажность, количество атмосферных
осадков, скорость ветра) приближенно определялись методом
интерполяции с учетом площадей массивов, располагающихся на__разных абсолютных высотах.
Суммарная солнечная радиация сильно колеблется в течение года.
Минимальные ее значения приходятся на декабрь—январь (4,1—4,4
ккал/см2), максимальные — на июнь—июль (13,8—15,7 ккал/см2).
Суммарный годовой приток солнечной радиации к верхней границе
полога леса составляет 119,4 ккал/см2, однако под кроны деревьев
проникает всего 20 ккал/см2 за год, из них 8,9 ккал/см2 — за
период вегетации [7].
Проницаемость полога леса для солнечной радиации зависит от
состава древостоя, его сомкнутости, экспозиции и крутизны склона.
В сомкнутых буковых лесах радиационный баланс крон деревьев
превышает баланс поверхности почвы почти в 6 раз, что оказывает
определяющее влияние на микроклимат, тепловой и водный баланс
горных склонов.
Температура воздуха, испытывая немалые колебания, имеет мини-
мальные значения в январе (среднемесячная +0,6 °С), а
максимальные — в августе (+18,6°С). Полог леса оказывает
сглаживающее воздействие на температурный режим [7],
выравнивая суточный ход температуры (на 10—20% зимой и 30—
40% летом). Суточные максимумы в лесу в ясные летние дни на 2,3-
4,4° ниже, а минимумы - на 2° выше, чем на близлежащей вырубке.
Относительная влажность воздуха довольно постоянна (71—79%), а
абсолютная имеет четкий годовой ход с минимальными значениями
в холодный период (3,2—5,4 мм рт. ст.) и максимальными — в
теплый (10— 12 мм рт. ст.). Разница во влажности воздуха под
пологом леса и на открытых участках невелика: в лесу она выше на
0,5-0,7 мм рт. ст.
На открытых участках средняя месячная скорость ветра колеблется
от 1,6 (теплый период) до 3,3 м/с (холодный период), под пологом
леса обычно не превышая 0,2-0,4 м/с.
Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих на
карстовых массивах района, по данным интерполяции, колеблется
от 1968 (Ахштырский массив) до 2440 мм (массив Ахцу). По сезонам
года осадки распределяются неравномерно: максимум (более 300
мм) приходится на декабрь, минимум (около 100 мм) — на июль. В
теплый период (май-октябрь) выпадает около 40%, а в холодный
(ноябрь—апрель) — около 60% осадков. Холодному времени года
свойственны обложные моросящие осадки сравнительно небольшой
интенсивности. Весной и летом преобладают ливни, при малой
продолжительности и площади распространения дающие слой
осадков до 120-130 мм (в сентябре 1975 г. на массиве Алек - даже
180 мм). Они вызывают бурные паводки, сопровождающиеся
подъемом уровня воды в верховьях рек района на 1,0-1,5 м. Осадки__до 10 мм почти полностью перехватываются кронами. Годовая
величина перехвата колеблется от 106 до 135 мм, что составляет 4—
6% выпавших осадков. Примерно такое же количество воды стекает
по стволам.
Некоторые климатические элементы (снежный покров, испарение)
нельзя определить методом интерполяции, так как соответствующие
наблюдения на метеостанциях района не проводились. Для их
характеристики использованы данные личных разовых наблюдений
и эмпирические формулы.
Продолжительность сохранения снежного покрова на массивах
Алек и Ахцу, несмотря на сравнительно высокую среднюю
температуру воздуха зимних месяцев, составляет 80-90 дней.
Максимальная мощность снега перед весенним снеготаянием
достигает 3—4 м. Таяние обычно проходит дружно: снег сходит за
10—15 дней, сохраняясь лишь в карстовых воронках и глубоких
ущельях. В зоне буковых лесов снежный покров подтаивает снизу
на протяжении всей зимы.
Для выяснения условий снегонакопления на массиве Алек 1—3
февраля 1975 г. была проведена детальная снегосъемка,
охватывающая различные высотные зоны, склоны разной
экспозиции и крутизны, днища закарстованных долин и
водоразделы. Было произведено 1100 замеров высоты снега и 180
замеров его плотности, показавших весьма равномерное
распределение снежного покрова по высоте (Сν= 0,08 — 0,30) и
плотности (Сν = 0,06 — 0,17). Это свидетельствует об отсутствии
существенного ветрового перераспределения снега. Выявлена
четкая высотная поясность, выражающаяся в увеличении
влагозапасов в снеге с увеличением абсолютных высот (табл. 1).
Особенно хорошо она проявляется на склонах северной экспозиции
и водоразделах, где градиент прироста влагозапасов достигает 100
мм/100 м. На склонах южной экспозиции картина распределения
снегозапасов затушевана влиянием деятельности человека
(лесосеки). Распределение плотности снега на массиве Алек более
пестрое, однако полученных данных достаточно для примерного
расчета объема поверхностного стока в половодье.
Испарение — важнейшая статья водного баланса и тот связующий
элемент, посредством которого баланс энергии (радиационный и
тепловой) влияет на баланс вещества (водный). В пределах
карстовых массивов района величина испарения никогда ранее не
определялась. По данным лесогидрологического участка
„Аибга" [7], суммарное испарение с угодий, расположенных на
некарстующихся породах и занятых буковым лесом, в 1965—1969
гг. составляло 602 мм, в том числе транспирация — 390 мм (64,8%),
испарение перехвата - 120 мм (20%), испарение с почвы - 92 мм
(15,2%). В буковых лесах годовая и месячная сумма испарения
оказались близкими к величине испарения с водной поверхн ости
на ст. Красная Поляна (642 мм) [112]. В данной ситуации
единственной реальной возможностью получить величины
испарения для карстовых массивов района оставалось
использование эмпирических формул и графиков. Из отечественной
литературы известно около 20 авторских формул и графиков для
определения испарения с грунта и около 5 — с поверхности снега. В
них в различных комбинациях входят 9 метеоэлементов, имеющих
различную тесноту связи с испарением [34, 35]. Величина
испарения с грунта коррелируется с радиационным балансом
(Шихлинский — коэффициент корреляции 0,65), температурой
воздуха (Кузин – 0,65), атмосферными осадками и дефицитом
насыщения (Глухов – 0,66), атмосферными осадками и
температурой (Манер, Вунд, Поляков, Тюрк, Котегне – 0,55),
осадками и испаряемостью (Шрайбер – 0,67), осадками и
радиационным балансом (Будыко – 0,55), абсолютной влажностью
и температурой (Константинов – 0,75), абсолютной влажностью и
радиационным балансом (Гамон – 0,75), температурой и
продолжительностью солнечного сияния (Торнтвайт, Хольцман –
