дели, составляет десятки и сотни лет и намного меньше вре- мени геологического круговорота, — интенсивность — которого невелика (0,1% от интенсивности биологического круговорота). Поэтому можно считать, что в отсутствии возмущающих фак- торов количество углерода в системе не меняется. В модели выбрана высокая степень агрегирования переменных. Система представлена в виде только двух подсистем: травяной и лесной. Качественная структура модели представлена на рис. 37. Мо- дель описывается системой дифференциальных уравнений ба- лансового типа. Углерод `атмосферы __/“/ ! ‘‚ \ * \‘\— углерод углерод живой фитомассы зелемой фитомассы углерод древесины и корней углерод живых растений подстилки и корневых | подстилки и корневых остатков ! углерод углерод гумуса гумуса Травяная экосистема Лесная экосистема Рис. 37. Схема круговорота углерода в модели системы атмосфера — расте- ния — почва (Монсеев и др., 1985) Схема воздействия, рассматриваемых в модели, изображена на рис. 38. На схеме знак у стрелки указывает направление из- менения переменной, к которой адресована стрелка, при уве- личении той переменной или при действии того фактора, отку- да стрелка исходит. Машинные эксперименты с моделью поз- волили определить способность системы «атмосфера — расте- ния — почва» ослаблять различные воздействия и характери- стики степени и скорости компенсации воздействий. Например, при имитации отклика-системы на мгновенное увеличение ко‹ личества СО, в атмосфере на 10% по отношению к современ- 247