р л Рис. 100. Урожан сухого вещества {43 428° в травостое овсяннцы красной в 700 зависимости от размещения участ- * ков и норм азотных удобрений *° в0 в в— Ва фоне 31,6 к/га Р и 996 кгуга К, ® 19 й, Для каждой кривой показаны & 500 157 45 — урожай контроля (1) и макси- ® мальный урожай (Н} в Т/га е 428 [по 88]: & н 3ооюжная экелеанция; В —- двбртнх 30 28843 — Noкая область, 660 н северная экспози = ция; В — Спишская область, 500 м, сея верная экспозишия; # —- Добшинская: область, 500 м, южная экспозиция; Д- Спишская область, #75_ м. южная а познция: Е —- Зводено-Быстрицкая © ласть, 430 м, южная экспознция, = ® ® = ПОН 208 800 @ оРНО РК Эк нормы увобрений нг/га По сравнению с поле- выми культурами травостой б и в локазывают примерно. одинаковую, а ассоциации типа г— более высокую эффектив- ность использования солнечной энергии. Крайчович и Регал [88] изучали продуктивиость естествей- ного травостоя овсяницы красной в различных экологических условиях горных районов Словакиий. Рисунок 100 показывает, что в травостоях, которые страдали от недостатка питательных веществ (А, Б), внесение РК сопровождалось ростом продук- тивности на 200—800 %, а высокой кормы No —- на 500—700 %. На почвах с хорошим питательным режвмом урожан травостоя возросли на 50 % при виесении РК и на 100—200 % при высоких нормах азота. Относительно низкая эффективность внесенного азота объясняется, по-видимому, тем, что большая его часть растениями не была использована и вымыта в ГрУНТОВЫВ Воды, Все травостои дали урожай около 8—10 т/га, очевидно, предель- ный для данных экологических УСЛОЕИЙ и видового сестава ассо- циации. Более высокой продуктивности можно достигнуть лишь при возделывании высокопродуктивных сортов трав в искусст- венных травосмесях при благоприятных погодных условнях, Круговорот веществ и ‘баланс энергии в луговых экосистемах Луговые и другие экосистемы — это открытые системы, в ко- торых энергия солнечных лучей в процессе фотосинтеза превра- щается в химические соединения растительного организма. Пол- ный баланс энергии в луговой экосистеме до настоящего времейи не был ‘установлен, в литературе рассмотрены лишь отдель" ные его звенья [19]. Кроме того, в пределах блоков отдельных продуцентов, декомпозиторов и почв одновременно © моделью процессов, управляющих перемещением массы вещества между 278 248 128 5 Г А 5А 39° 3о 44 А 4. ИО Е “а 1 й Г Рис. 101. Баланс органического вещества в луговых сообществах и посевах озвмой пшенины (за 100 % приняты суммарная бномасса и её постоянные запасы в почве; стрелки обозначают приход и расход органической массы): # — овсяница Сорозлчатая; !/ — лнсохвост луговой (оба вида домннируют в соответетву- ющих ‘ассоциацилах; 1 —- манник {нескашнваемый травостой) [Рыхновска, 1978); РУ — посевы ознмой пщеницы Юбкляр прн внесении 120 кг No, 44 кг Р я 150 &г К на 1 га [Крушкова,_ неопубл.]|; А — постоянный запас надземной биомассы (стерня, пожнивные остатки); Б — постоянный запас Подземной бномассы; В — хозяйственный урожай (сено, у ищенниы — колосья); Г -- отмершая надземная биомасса, разложившаяся летом; Д —- Отмершая надземная бномасся, разложквшаяся энмой; Е — годовое колнчество Массь кжоркей, принимающее участне в накойленни гумуса; @ — лнстья пшеницы; 6 — стебли гигеницы, отдельными структурами, была создана статистическая модель круговорота органического вещества в травостоях по отноше- нию к условиям нижней части бассейна реки Моравы [157]. Объяснение экономического и экологического значения лу- говых экосистем схематически дано на рисунке 101, где изобра- жен баланс органического вещества, созданного первичными продуцентами. Сумма бномассы, созданной каждым из трех ти- пов аллювнальных лугов, принята за 100 %, а отдельные статьи баланса (лостоянный запас надземной и корневой массы, хо- зяйственный урожай и питательные вещества, поступившие с ветром и Водой) выражены в процентах от этой суммы. Для сравнения сделаны одинаковые расчеты ло озимой пшенице (Крушкова, 1978; устное сообщение). Рассматривая данные указанного рисунка, следует обратить вниманне на ряд интересных факторов: около 60 % биомассы травостоев составляет подземная, а 3—7 % — постоянные запасы надземной биомассы. Несмотря на то что часть годовой надзем- ной биомассы скашиваемых лугов убирают и вывозят на корм скоту, экосистема теряет не бодее 11—20 % поглощенной сол- нечной энергии, а 80—89 % ее остается на участке и обогащает почву органической массой, положительно влияющей на биоло- гию почвы. Большие постоявные запасы подземной массы — это фактор стабилизации, который оказывает гомеостатическое вли- яние на баланс органического вещества в ЛУГОБОЙ экосистеме. При возделывании зерновых культур лишь 33 % созданной био- массы (относительно к луговому травостою) возвращается в круговорот веществ, а 67 % удаляется с места ее образования. Что же касается суммарной годовой продукции, то следует от- метить, что количество надземной массы всегда превышало на- копление подземной в соотношении примерно 2 : 1. 279