В СКОР хорошо работает в годы с относительным обилнем тогда как в засушливые годы возникают затруднения, п ‚ нельзя_считать, что модель полностью оправдывает свое ме нне!. Это доказывает, что такие явления, как выжнвание и становление однолетней растительности. после длнтельной за нельзя объяснить, не учитывая влияния этого стресса на МОр логическое развитне, фотосинтетическую способность и феноло данных вндов. Уже один этот момент может, пожалуй, послуж оправданием для разработки настоящей модели ясно очерчивает пределы применимости использован концепций дя имнтации экосистем засушяивой зоны. `Модель в своем общем виде, как представяяется, применим к разным экологическим ситуациям, при обязательном услови что вода является главным фактором, определяющим продукти ность, Однако изменения, касающиеся специфических — свой‹ растений — как физнологического, так и фенологического пла! могут оказаться. уместными. Основная _ причина, — вызывающа такне изменения — это недостаточно полное пониманне ряда ок новополагающих принципов, что приводнт к нспользованию ск рее описательного, чем объяснительного, подхода. 4.2, Моделирование водного баланса. почвы , Строоснайдер. 42 `Введение Как уже отмечалось в предыдущем разделе (4.1), водный рет жим почвы несколькими путями воздействует ма рост седьскохо- зяйственных культур, Т. © продолжнтельная засуха изменяет н которые на основных характеристик растеннй. Функциональный беланс между корнями и побегами подразумевает, что под влия= ннем водного стресса скорость роста надземных органов растения становится ниже оптимальной. Это, в свою очередь, вызывает успденне роста кориевой системы н, следовательно, _ приводит ® сдвигу отношения побеги/корни. Вторая причнна снижения про- луктивности, имеющая особое значение в данном контексте, ©- стонт в недостаточном увлажненни почвы, Отсюда поиятно, что знание влажности корнеобнтаемой зоны почвы совершенно необ- ходимо для расчетов роста сельскохозяйственных культур. Для того чтобы. корректно моделировать жизнедеятельность. кормей, мы должны иметь данные о пространственном распределении (по вертикальной осн) ‘влаги и о её доступности. * АВТО СВОР — сельскохозяйствен пер. 190 я култура засушливой. зоты-—Прия. Основным. источником создания запасов почвенной влаги слу- „ат осадки (рис, 49). Однако часть осадков теряется за счет по- _ йерхностного стока н перехвата растительным покровом. Ост &ыася часть дождевой воды проникает в почву благодаря про- Ф8 + 5 ё717// К важсние т 8 МН : ) ок Далыое субих гомиобннвне зну Дренож. омлооной подия Р Рис. 49. Слема спязей компонентов н процессов, определяющих `водный балане почвы. цессу, который называется инфильтрацией, н распределяется между. различными слоями почвы, Запасы вдаги в почве также могут пополняться за счет поды, поднимающейся от уровия груп- товых вод под действием капиллярных сил. Главные направления расходования запасов почвенной влаги — поглощенне воды корне- зой системой растения (равное транспирации), нспарение воды из почвы в атмосферу и дренаж ниже максимальной глубипы рас- пространения корней. Для того чтобы знать, в каком количестве н где именно расподожена в почве доступная дая роста растений влага, следует учесть все нсточники почвенной влаги; нсходя и этого' можно на количественном уровне понять и Моделнровать водный баланс почвы. Как показано на рис, 49 почву можно пред- ставить в виде совокуппости горизонтальных слоев: Находясь в поче, вода не теряет своей подвижности ® может перераспре- делятьсй, переходя из слоя в слой. Простой подход к Моделиро- 1