В целом радиационный баланс так же неоднороден для небольших территорий, как и его составляющие. Те же, что и отмеченные выше, факторы, и главным образом геофизические свойства литогенной основы ландшафта и обусловленные ими увлажнение и растительный покров, являются причиной различий величины радиационного баланса ландшафтных комплексов. Примером, показывающим разницу в величине радиационного баланса между морфологическими частями ландшафта, могут служить результаты наблюдений на Харанорском стационаре. Здесь каждой фации на поверхности почвы присущи свои показатели радиационного баланса. Эти различия, в общем, выдерживаются и по ходу радиационного баланса во времени. Радиационный баланс на верхнем уровне травостоя изменяется между фациями в пределах 20-22 %, растительный покров и геофизические свойства литогенной основы ландшафта способствуют усилению различий в величине радиационного баланса, между природными комплексами и на поверхности почвы эти различия возрастают с – 20-22 до 120-125, т.е. почти в шесть раз.
По другим исследованиям различия между морфологическими частями ландшафта по радиационному балансу находятся в отмеченных пределах. Однако эти различия по величине таковы, что не уступают различиям в радиационном балансе, имеющим место между крупными территориями, в том числе и между природными зонами.
2.3. Тепловые особенности ландшафтов
Радиационный баланс земной поверхности является важнейшей составляющей теплового баланса. Более или менее полное представление о потоках тепла, существующих между поверхностью ландшафта и выше и ниже расположенными его частями, позволяет получить уравнение теплового баланса. Уравнение теплового баланса имеет общий вид:
R = LE + P + А, где
R – радиационный баланс, LЕ – затраты тепла на испарение, P – теплообмен между поверхностью ландшафта и прилегающим воздухом, А – теплообмен между поверхностью ландшафта и нижележащими слоями ландшафта.
В приведенном уравнении учтено не все поступающее и расходуемое тепло, в частности, затраты тепла на фотосинтез и дальнейшую трансформацию в биогенном компоненте ландшафта, затраты тепла на таяние снега, неотраженно и тепло приносимое с осадками и т.д. Поэтому уравнение теплового баланса, как и уравнение водного баланса носит приближенный характер. Уравнение теплового баланса может быть в ряде случаев расширено.
Уравнение теплового баланса деятельного слоя ландшафта (т.е. ее внутреннего пространства в пределах которого осуществляется расхождение радиационного тепла) имеет следующий вид (Дьяконов, 1991):
R = L (E + T) + P ± An + F+ Bz − LC, где
R – радиационный баланс, E – физическое испарение, T – транспирация, P – затраты тепла на турбулентный обмен с атмосферой, An – поток тепла в почву и из почвы, F – затраты тепла на фотосинтез, Bz – тепловой сток, LC – тепло, выделяющееся при конденсации водяных паров, L – скрытая теплота парообразования. Физическое испарение (Е) и транспирация (Т) составляют суммарное испарение - Е. Размерность уравнения: кДж/м2, ккал/см2, кал/см2мин. В приведенном уравнении не учтен тепловой поток из глубин Земли к нижней границе геосистем.
Так как в среднем за год верхний слой почвы не охлаждается и не нагревается, то для среднего многолетнего периода теплообмен между почвой и нижележащими слоями равен нулю (А = 0), то и уравнение теплового баланса упрощается до следующего вида: R = LE + P .
Важнейшими расходными составляющими теплового баланса являются затраты тепла на суммарное испарение и турбулентный обмен с атмосферой. Теплопоток в почву за годовой цикл в среднем многолетнем равен 0, в противном случае, если бы он был положительным, то происходило бы разогревание земной поверхности, если бы он был отрицательным, то мы были бы свидетелями формирования многолетней мерзлоты. Отметим, однако, что такие периоды в истории Земли были и, видимо, не однократно, о чем свидетельствует наличие многолетней мерзлоты (реликтовой и современной). Вынос тепла со стоком, затраты на процесс фотосинтеза составляют не более 1-4 % радиационного баланса.
Основной расход тепла на поверхности ландшафта связан с затратами тепла на испарение. В среднем на это идет около 80 % величины радиационного баланса. Испарение осуществляется при наличии влаги и градиента влажности между подстилающей поверхностью и приземным воздухом. Поэтому с изменением градиента меняются и условия испарения. В течение суток величина испарения может быть равна нулю или иметь положительный и отрицательный знаки. Если воздух над данной поверхностью насыщен водяным паром и охлаждается, то из него выпадает часть влаги в виде росы, инея или тумана. При этом будет выделяться тепло в количестве около 0,6 ккал на 1 гр сконденсированной воды. В умеренных и высоких широтах испарение идет в основном днем, но в низких широтах оно возможно и ночью.
Поверхность ландшафта участвует постоянно в активном тепловом обмене с прилегающими слоями атмосферного воздуха. Последний, будучи прозрачным для солнечных лучей не поглощает их, а нагревается от поверхности ландшафта за счет энергии радиационного баланса.
Количество тепла, идущего на обмен поверхности с воздухом, зависит, в первую очередь, от величины радиационного баланса, увлажнения и затрат тепла на испарение, а также от термического градиента между поверхностью и воздухом, шероховатости поверхности и скорости ветра. Недостаточно увлажненные пустынные ландшафты тропических широт обладают наиболее высокими показателями теплообмена между поверхностью ландшафта и прилегающим воздухом. Так, на нагрев в этих ландшафтах тратится до 80 % радиационного баланса. В умеренных и высоких широтах определенную часть года турбулентный теплообмен направлен от атмосферы к поверхности ландшафта, а на ледниковых покровах такое направление характерно для всего года.
Теплообмен поверхности ландшафта с его нижележащими слоями (литогенной основой) происходит вследствие разницы в температурах. Тепло передается в основном молекулярным теплообменом. Днем от нагретой поверхности часть тепла уходит в почву и грунты, нагревая их. Ночью, в результате охлаждения поверхности за счет теплового излучения, часть отведенного вглубь тепла снова возвращается к поверхности. Если днем тепла поступает больше, чем расходуется ночью, то оставшееся тепло постепенно накапливается и распространяется все глубже и глубже. Когда приход тепла становится меньше расхода, накопленное в литогенной основе ландшафта тепло поступает к поверхности и тратится на испарение и теплообмен с воздухом. Так создается годовой теплообмен поверхности и литогенной основы ландшафта, в котором участвуют до 25 % радиационного баланса. Интенсивность этого теплообмена в каждом конкретном месте зависит от многих причин – количества тепла, поступающего на к поверхности и идущего на ее нагрев, разницы в температурах между поверхностью и нижними слоями, свойств почв и грунтов, в частности, их теплоемкости, теплопроводности, влагонасыщенности, пористости и т.д. Как отмечалось раннее, для всех этих признаков характерна большая территориальная неоднородность, пестрота и частая сменяемость. Поэтому и доля радиационного баланса, идущего на теплообмен с литогенной основой ландшафта и абсолютное выражение этой энергии будут также изменчивы и тесно связаны с морфологическими частями ландшафта. Температура и запас тепла в почвах, сезонное промерзание, оттаивание многомерзлых пород и т.д. являются внешним выражением размаха теплообмена поверхности и литогенной основы.
2.4. Продукционный процесс в ландшафтах
Специфическим направлением изучения ландшафтов является изучение их биоэнергетики. Поскольку большинство ландшафтов обладает достаточно развитой биотой, а биологический круговорот – это один из самых активных и энерговооруженных процессов в ландшафте. В его основе – продукционный процесс, т.е. образование органического вещества первичными продуцентами – зелеными растениями, которые извлекают двуокись углерода из атмосферы, зольные элементы и азот – с водными растворами из почвы. Около половины создаваемого при фотосинтезе органического вещества окисляется до СО2 при дыхании и возвращается в атмосферу. Оставшаяся фитомасса называется первичной продукцией. Часть ее поступает в трофическую цепочку – потребляется растительноядными животными (фитофагами), следующий трофический уровень представлен плотоядными животными (зоофагами).
Основная часть фитомассы после отмирания разрушается животными-сапрофагами, бактериями, грибами, актиномицетами. В конечном счете мертвые органические остатки минерализуются микроорганизмами. Конечные продукты минерализации возвращаются в атмосферу (СО2 и другие летучие соединения) и в почву (зольные элементы, азот). Процессы созидания и разрушения биомассы не всегда сбалансированы – часть ее в среднем менее 1 % может выпадать из круговорота на более или менее длительное время и аккумулироваться в почве (в виде гумуса) и в осадочных породах.
Биологический метаболизм характеризуется многочисленными показателями. Важнейшими из них являются запасы фитомассы и величина годовой первичной продукции, а также количество опада и аккумулируемого мертвого органического вещества.
Продуктивность биоты определяется как географическими факторами, так и биологическими особенности разных видов. Наибольшие запасы фитомассы характерны для лесной растительности, эдификаторы которой способны накапливать живое вещество в течение многих десятилетий и даже столетий. Максимальные запасы присущи лесам из долгоживущей секвойи вечнозеленой. Однако при наличии отдельных специфических видов, составляющих исключения, общая закономерность состоит в том, что у аналогичных жизненных форм (древесных, травянистых и др.) запасы биомассы тем больше, чем выше теплообеспеченность и чем ближе к оптимуму соотношение тепла и влаги.