108 Особенности программирования продуктивности полевых культур Например, в Московской области за год приход суммарной ФАР составляет в среднем 44,4 ккал/см?, или 4,44 млрд. ккал/га, За вегетационный перийод с температурой выше 10°С суммарная ‚ радиация равна 28,6 ккал/см®, или 2,86 млрд. ккал/га. Чтобы определить, какая часть суммарной радиации падает на долю ве- гетационного периода ячменя, суммируют приходы ее по меся- цам: май (6,5) + июнь — (7,7) + июль — (7,5) =21,7 ккал/см?, или 2,17 млрд. ккал/га. Эту величину можно использовать для опреде- ления величины потенциальных, урожаев. Температура воздуха, почвы и растения всегда зависит от ко- личества солнечной радиации, которое падает на данную пло- шщадь, поглощается земной поверхностью или посевами. Часть суммарной радиации вызывает тепловой эффект, накапливая в целом за вегетацию определенную сумму температур, которая за период вегетации ячменя составляет 1400°С. Такому количеству тепла соответствует 45—50 ккал/см? интегральной, или 20 ккал/см? (2 млрд. ккал/га) суммарной ФАР. Теплообеспеченность наряду с влагообеспеченностью и целым рядом других важных для земледе- лия характеристик климата используют для агроклиматического районирования территорий. Наличие данных по тепло- и Влаго- обеспеченности, т. е. основным факторам, лимитирующим величи- ну урожая, позволяет рассчитать действительно ВозможЖный уро- жай, более рационально распределить посевные площади и диф- ференцировать агротехнику в зависимости от метеорологических условий вегетационного периода. Ожидаемые на предстоящий се- зон суммы активных температур (выше 10°С) определяют п0 уравнению ` ` 51>>10°С = т + (36) где ш и п— статистические КОЭффИЦИСНТН, зависипіне от климатических ус- ловий рассматрииаемого райена; ` Оно; — дата устойчивого перехода температуры выше 10°С. В таблице 70 приведены уравнения для ряда областей рес- публики ©& численными значениями статистических - коэффициен- тов. . Таким образом, единственным элементом, знание которого не- обходимо для составления прогноза, является дата устойчивого весеннего перехода температуры воздуха через 10°С (О,о%). По формуле (36) рассчитывают ожидаемую сумму температур для Московской области. Здесь устойчивый переход температуры че- рез 10°С весной отмечается 25 апреля. Подставив эту дату в урав- нение (36), получим, что за активный период вегетации сумма температур составляет: х1> 10°С= (— 16,21.25) + 2770 = 2365 °С. 109 яцмень ‚ © ОС) ‚ Уравнения для расчета сумм температур выше 10°С (2і>30 г п‹Ё датам перехОда температуры воздуха через 10 °С весной () (по Ф. Ф. Давитая, Ю. С. Мельнику) : Месяц, на который ОЕ ` ` приходятся даты — МеЗеостанция перехода темпера= Уравнение ° ‚туры через 10°С весной Псков Ту—\ у> 10° == — 15,500 + 2672 Ленинград ‹ Гу—\ у> 10° == — 18,250 + 2759 Вологда 1М=М з1>>10°== — 11,200 + 2276 Сыктывкар Гу—-У у> 10° == — 15,650 + 2784 Киров - У—У у> 10° = — 19150 + 2420 Кострома ДУ—У у> 10° = — 13,800 + 2555 Клин — Г\—-М у> 10° == — 16,320 + 2602 _ Починки 1\у—\1 у 10° = — 13,200 + 2502 Москва —У _ у> 10° == — 16,210 + 2770 Коломна — у 1>> 10° = —15,810+- 2715 Кашира 1у—У! ‚ 1>10° == —20,390 + 2877 Можайск м-М ‚ No2>10°== — 17,630 + 2690 Жиздра 1у—\Т з> 10° == — 6,820 + 2398 Тула 1\—-М1 з>10° == —20,340 + 2946 Орел ' 1М—М з> 10° = —24,610+-3066 Брянск ГУ у 10° = — 14,620 + 2690 Тамбов 1/—\1 х1> 10° == — 20,1 1В+3138 Заметчино ° 1М—УТ З> 10° == —13,240 + 2863 Пенза ГМ—М 1> 10° == — 26,000 + 3289 Казайь — ‚ Гу—-М 1> 10° == — 18,810 + 2959 Безенчук ‚ ММ у> 10° = — 20,560 -- 3205 Уфа 1у—\ %1>10° == — 14,300 + 2808 Оренбург ТУ—М 31>10° == — 16,610 + 3191 Ершов ‚ ‚ 1М—М 317> 10° == —27‚300—{-3582. Сарат/ов Гу—М, хН> 10° = —23,140-+-3532 Октябрьский Городок Эм— ‚ 5>10° = — 20,180 + 3204 - Воронеж Ру—-М У(> 10° == — 16,62В+3037 Курск 1М—\ У>10° == — 14800 + 2942 Краснодар — и--1у $1> 10° == —!15,650 + 4263 Ставрополь Г—М у> 10° == _-—19,68В+3221 У> 10° == — 29440 + 3356 Орджоникидзе _ 1М—М