4.3.
Отношение
к
свету
растений
из
нижнего
яруса
В
лесу
растения
нижнего
яруса
,
а
это
напочвенный
покров
,
подле
-
сок
,
а
также
древесные
всходы
и
подрост
приспособлены
в
той
или
мере
к
условиям
ограниченного
освещения
.
Приспособленность
эта
выражена
по
-
разному
.
Некоторые
растения
развиваются
ранней
вес
-
ной
,
когда
на
деревьях
еще
нет
листвы
,
другие
растут
под
пологом
разреженных
древостоев
,
третьи
приспособились
развиваться
при
минимальном
световом
довольствии
.
Такие
как
кислица
,
зеленые
мхи
,
некоторые
папоротники
,
черника
развиваются
от
1/48
освещенности
на
открытом
месте
,
кислица
– 1/70.
Вальтер
считает
,
что
«
мертвая
»
лесная
тень
,
в
которой
никакое
зеленое
растение
не
может
уже
расти
начинается
при
интенсивности
света
1/90
и
ниже
.
Самые
теневынос
-
ливые
растения
при
резком
освещении
обычно
отмирают
.
44
Светолюбивые
растения
из
семейства
злаковых
под
пологом
леса
бывают
незаметны
,
но
они
все
же
присутствуют
в
ряде
типов
леса
,
произрастая
в
стерильном
состоянии
.
Замечать
их
лесовод
должен
,
это
помогает
своевременно
предвидеть
последующие
изменения
,
так
как
эти
незаметные
под
пологом
растения
после
сплошных
рубок
ин
-
тенсивно
развиваются
,
исключая
часто
возобновление
леса
.
Напри
-
мер
,
вейник
,
который
произрастает
под
пологом
леса
и
совершенно
неприметен
,
а
после
сплошной
рубки
полностью
занимает
ее
сплош
-
ным
высоким
ковром
,
образуя
дернину
и
препятствуя
возобновлению
леса
.
Часто
вырубки
,
занятые
вейником
,
не
возобновляются
десятки
лет
.
Контрольные
вопросы
1.
Светолюбивые
и
теневыносливые
виды
растений
.
2.
Продолжительность
и
периодичность
освещения
.
3.
Интенсивность
фотосинтеза
.
4.
Визуальный
метод
.
5.
Таксационный
метод
Я
.
С
.
Медведева
.
6.
Метод
М
.
К
.
Турского
и
В
.
И
.
Никольского
.
7.
Анатомический
и
фотометрический
методы
.
8.
Физиологический
метод
и
метод
ассимиляционных
колб
.
9.
Влияние
леса
на
свет
.
10.
Развитие
растений
под
пологом
леса
.
5.
ЛЕС
И
ТЕПЛО
Тепловые
условия
развития
растительности
на
земном
шаре
крайне
разнообразны
.
Тепловые
условия
местообитаний
зависят
от
географической
широты
и
от
удаленности
от
океанов
и
морей
.
При
передвижении
к
северу
до
71
параллели
температура
падает
на
0,5°
на
каждый
градус
широты
.
Температуры
воздуха
и
почвы
изменяются
как
в
течение
ряда
лет
,
так
и
в
течение
года
и
суток
.
Годовые
ампли
-
туды
температур
увеличиваются
при
движении
от
океанов
и
морей
в
глубь
материков
.
Характер
этих
изменений
для
разных
мест
различен
.
Поэтому
многолетняя
среднегодовая
температура
и
вообще
средние
температуры
за
значительный
период
в
качестве
характеристики
теп
-
ловых
условий
для
лесоводственных
целей
далеко
недостаточно
.
45
Например
,
при
одинаковой
средней
годовой
температуры
Ялты
и
Ферганы
в
окрестностях
Ялты
произрастают
субтропические
породы
,
тогда
как
в
Фергане
они
зимой
вымерзают
.
Среднегодовые
темпера
-
туры
Генуи
и
Шанхая
примерно
одинаковы
(+15,9°
и
+15,2°),
но
зим
-
ние
температуры
в
Шанхае
могут
понижаться
до
–20°,
тогда
как
в
Ге
-
нуе
таких
температур
никогда
не
бывает
.
Исторически
сложившиеся
требования
древесных
растений
к
теплу
также
разнообразны
,
как
раз
-
нообразны
и
тепловые
условия
на
земле
.
Большая
часть
древесных
пород
растет
и
развивается
только
при
температурах
выше
нуля
.
При
этом
для
каждой
породы
для
прораста
-
ния
семян
,
цветения
,
созревания
плодов
и
роста
требуются
различные
тепловые
условия
.
Для
характеристики
тепловых
условий
данного
района
предложены
различные
показатели
.
Широко
используются
методы
вычисления
суммы
температур
,
необходимой
для
определе
-
ния
фазы
развития
данного
растения
.
Например
,
учитывая
,
что
актив
-
ная
жизнедеятельность
растений
(
рост
и
развитие
)
протекает
при
тем
-
пературе
выше
нуля
,
предлагается
применять
метод
вычисления
сумм
среднесуточных
температур
выше
нуля
в
течение
года
,
месяца
или
какого
то
отрезка
времени
,
например
,
соответствующей
данной
фазе
развития
.
Исключительную
роль
в
эффективности
использования
тепла
как
фактора
роста
и
производительности
леса
играет
обеспеченность
рас
-
тений
водой
.
Во
многих
районах
,
несмотря
на
огромную
сумму
тепла
в
течение
вегетационного
периода
,
лес
не
растет
.
Поэтому
для
оценки
условий
роста
пользуются
количественными
показателями
,
учитыва
-
ющими
обеспеченность
теплом
и
влагой
одновременно
.
Г
.
Т
.
Селяни
-
новым
введено
понятие
«
сумма
температур
,
обеспеченных
влагой
»,
выражающие
суммы
температур
выше
10
о
,
накопленные
за
вегетаци
-
онный
период
с
балансом
влаги
свыше
0,5.
Баланс
влаги
это
отноше
-
ние
количества
осадков
к
величине
физического
испарения
с
откры
-
той
водной
поверхности
.
Исчисленные
таким
образом
показатели
(
для
сельскохозяйственных
культур
)
выглядит
,
к
примеру
,
так
:
Архан
-
гельск
– 1170/1170,
Туркмения
– 4120/1180,
Кемь
– 1020/1020,
Таш
-
кент
– 4390/1040.
Где
первая
цифра
–
сумма
температур
выше
10
о
,
а
вторая
цифра
–
сумма
температур
,
обеспеченных
влагой
.
Из
данных
следует
,
что
в
Средней
Азии
и
на
севере
возможность
использования
растениями
тепла
примерно
одинакова
.
Сам
метод
оценки
климата
по
гидротермическому
коэффициенту
более
совершенен
,
чем
метод
46
сумм
полезных
температур
или
средней
температуры
за
четырех
веге
-
тационных
месяца
,
но
он
не
дает
достаточной
характеристики
кон
-
кретных
климатических
условий
роста
и
развития
определенной
дре
-
весной
породы
.
Производительность
леса
в
значительной
мере
зависит
от
длины
вегетационного
периода
,
который
определяется
от
начала
сокодвиже
-
ния
до
осеннего
пожелтения
листьев
.
Примерной
границей
,
если
ис
-
ходить
из
температуры
,
считается
время
,
когда
среднесуточная
тем
-
пература
воздуха
составляет
10°,
а
почвы
– 5°.
Вегетационный
период
увеличивается
с
продвижением
с
севера
на
юг
.
Однако
в
связи
с
недо
-
статочностью
обеспеченности
влагой
самых
южных
районов
длина
вегетационного
периода
не
совпадает
с
периодом
,
вычисленным
по
температурам
.
Так
,
в
Средней
Азии
вегетационный
период
оказыва
-
ется
очень
коротким
.
Каждый
процесс
у
растений
идет
при
определенных
температур
-
ных
условиях
,
отражаемых
тремя
кардинальными
точками
:
миниму
-
ма
,
оптимума
,
максимума
.
В
точке
минимума
жизненный
процесс
только
начинается
,
в
оптимальной
точке
он
достигает
наибольшей
интенсивности
,
в
точке
максимума
затухает
.
Для
каждого
жизненного
процесса
эти
точки
имеют
различные
значения
.
Так
,
фотосинтез
нарастает
при
увеличении
температуры
воздуха
от
10°
до
30–35°,
а
при
температуре
40–50°
совершенно
прекращается
.
Процесс
дыхания
идет
при
следующих
значениях
точек
:
минимум
+10°
и
ниже
,
опти
-
мум
около
+40°,
максимум
+50°.
Рост
в
точках
минимума
приоста
-
навливается
,
но
это
не
означает
гибели
растений
.
Гибель
растения
наступает
при
точках
ультраминимума
и
ультрамаксимума
.
Выделение
температур
применительно
к
вегетационному
периоду
и
установление
его
продолжительности
позволили
в
частности
уста
-
новить
совпадение
северной
границы
леса
с
июльской
изотермой
10°.
Северная
граница
и
верхняя
граница
,
за
которыми
данная
порода
не
переходит
в
основном
из
-
за
недостатка
тепла
,
могут
быть
показателя
-
ми
отношения
этой
древесной
породы
к
теплу
.
Такую
температуру
называют
иногда
минимальной
лесной
термохорой
.
Рассмотрим
шкалу
отношения
древесных
пород
к
теплу
по
П
.
С
.
Погребняку
.
Он
выделил
4
группы
пород
:
очень
теплолюбивые
,
теплолюбивые
,
среднетребовательные
и
малотребовательные
к
теплу
.
Названия
им
установлены
применительно
к
центральной
лесостепи
европейско
части
.
|