отличие от элементов питания растений и воды, которые могут использоваться многократно. Приход солнечной энергии на различные районы Земли неоди- наков и зависит от географической широты расположения местно- сти (табл. 2). Вместе с этим изменяются и размеры получения теоретически возможной биологической продукции (биомассы) рас- тений. Таблица 2 Зависимость прихода солнечной энергии от географической широты расположения местности и потенциальная возможность получения биологического урожая растений при 5%-м использовании приходящей энергии Географическая Возможный приход Теоретически возможное широта, град солнечной энергии, получение биологической млрд кДж/га продукции, т/га 0—20 41,9—37,7 125—110 20—30 37,7—25,1 110— 75 30—40 25,1—20,9 75— 55 40—50 20,9—14,6 55— 40 50—60 14,6— 8,4 40— 25 60—70 8,4— 4,2 95— 12 По общей требовательности и к свету и к теплу сельскохозяй- ственные растения делятся на растения умеренного пояса и расте- ния Южных широт. Растения умеренного пояса исторически фор- мировались в условиях смены теплого и холодного сезонов года. Они отличаются холодо- и морозостойкостью. Развитие их упоря- дочено во времени, что связано с длиной светового дня или фото- периодизмом и, как правило, ускоряется при продвижении на север (растения реагируют на продолжительность светового периода су- ток — растения длинного дня). К таким растениям относятся кор- неплоды, лен, горох, травы (многолетние, однолетние, злаковые, бобовые), хлеба первой группы: пшеница, рожь, ячмень, овес. Рас- тения южных широт формировались в условиях мало изменяюще- гося режима тепла в течение всего вегетационного периода. Они неустойчивы к пониженным и особенно отрицательным температу- рам. Это растения короткого дня. К ним относятся хлопчатник, бахчевые культуры, хлеба второй группы: кукуруза, рис, просо И др. Свет Продуктивность растительных сообществ зависит только от той Части спектра солнечного света, поступающего на Землю, энергия которой усваивается растениями в создании органического веще- ства. Эта часть ограничена пределами волн от 380 до 720 нм и на- зывается фотосинтетической активной радиацией (ФАР). Отноше- Ние количества эЭнергии, запасенной в продуктах фотосинтеза, 39