Экстраполяция современных ветровальных цикловна голоцен
Анализ средней периодичности прохождения таежных подзолистых почв через стадии ветровала и основных элементов ВПК (табл. 2), совмещенный с исследованием современного ветровального цикла, выявляет сложную картину развития почв. Оказывается, почвы таежных биогеоценозов проходят через разные элементы ВПК с различной периодичностью, так как относительные площади этих элементов не равны между собой и сильно отличаются как в пределах одного биогеоценоза, так и в разных участках леса. Реальная картина голоценовой эволюции таежных почв требует серьезных уточнений традиционной нормальной модели таежного подзолообразования в голоцене, вводимых с учетом явления ветровала (рис. 5).
Согласно материалам палеогеографов, на стыке плейстоцена-голоцена в автономных условиях Центра ЕТС преобладали холодные тундростепи. На суглинках были распространены недифференцированные дерновые мерзлотно-глеевые почвы (Александровский, 1983). Почвообразование в равнинных условиях происходило в неподвижном субстрате (классическая нормальная модель).
В пребореале-бореале ведущую роль стали играть березово-сосновые леса, в бореале - те же леса, но с участием широколиственных пород. Вероятно, им сопутствовали вывалы. Плавные голоценовые изменения потешщала биоты и климата осложнялись при этом резкими локальными
Средняя периодичность н длительность прохождения таежных подзолистых почв Центра ЕТС через основные элементы ВПК
| 
 Элемент ВПК  | 
              
 Время образования элемента ВПК, лет после вывала  | 
              
 Площадь элементов ВПК фиксированного возраста (S), % от общей площади БГЦ  | 
              
 Временной интервал картируемы х элементов (АТ), лет  | 
              
 Средняя периодичность элементов ВПК, (т)*, лет  | 
              
 Длитель ность сохранения элемента ВПК, лет  | 
            
| 
 Западина* усечение на глубину до 20-30 см  | 
              
 0-момент  | 
              
 1.5-2**  | 
              
 10  | 
              
 500-625  | 
              
 До следующих нарушений  | 
            
| 
 Бугор погребение искоре- вой смесью мощностью до 40-80 сМ  | 
              
 30-50  | 
              
 1.5-2,5**  | 
              
 70  | 
              
 3000-4000  | 
              |
| 
 Валеж* погребение стволом диаметром более 10 см  | 
              
 20-30  | 
              
 10-15***  | 
              
 50-100  | 
              
 350-1000  | 
              
 80-100  | 
            
| 
 По формуле Лоримера (Lonmer, 1977); т - ^  | 
              |||||
| 
                 **По материалам для ельников Центрально-лесного заповедника (Скворцова и др , 1983).  | 
            |||||
пульсациями после импактных по отношению к почве актов ветровала и валежа. Нормальная модель почвообразования осложняется периодически повторяющимися явлениями фитопедотурбации, а также вертикальными и горизонтальными переносами мелкозема в пределах ВПК. В маломощных почвах вывалы турбировали весь профиль, ускоряя его развитие в глубину. Со временем профиль развился настолько, что ветровальные турба- ции стали охватывать только его верхнюю часть, гомогенизируя ее, активизируя преимущественно в ней процессы почвообразования и осуществляя тем самым своеобразную ветровальную дифференциацию профиля. Надежных палеопочвенных данных о почвообразовании в пребо- реале-бореале нет. По палеоботаническим данным для него реконструируют постепенное развитие пррфиля и появление текстурной дифференциации (Таргульян и др., 1974, 1978; Александровский, 1983), чему и должен был способствовать ветровал.
Во влажных условиях атлантического периода развивались самые высокопродуктивные в голоцене широколиственные и елово-широколиственные леса. Исходя, из современных аналогов, им должны были быть свойственны мощные глубокие вывалы (Скворцова и др., 1983). И именно
Рис. 5. Гипотетическая ветровальная модель (iб) развития дерново-подзолистой почвы Центра ЕТС в голоцене (я - ветровальные и валежные пульсации локального потенциала биоты и климата)
I - валеж; 2 - ветровальный бугор; 3 - ветровальная западина (мощности валежа, бугра и глубина западины указаны в соответствии с вертикальным масштабом рисунка), 4 - искоревая смесь; 5 — формирующиеся горизонты. Почвенные горизонты: б-0;7-А1;Я- ЕЦР-В^/Я-С
к атлантическому периоду обычно относят формирование наиболее мощного профиля глинистой дифференциации (см. рис. 1).
В суббореале и субатлантике преобладали еловые леса с более поверхностной корневой системой. Вывалы в основном турбировали уже не всю элювиальную часть профиля, а лишь ее верхнюю часть. Тем самым, наряду с дальнейшим (но слабее выраженным) развитием элювиального горизонта, они способствовали формированию его внутренней дифференциации.
Таким образом, рассмотренная ветровальная составляющая хорошо вписывается в устоявшиеся макровременные (оперирующие тысячелетиями) представления о голоценовом развитии глинисто-дифференцированных подзолистых почв Центра ЕТС, дополняя и детализируя их на мезовременном уровне (десятки — первые сотни лет).
Еще по теме Экстраполяция современных ветровальных цикловна голоцен:
- 4.6,2. Методика изучения способности животных к экстраполяции направления движения пищевого раздражителя, исчезающего из поля зрения («задача на экстраполяцию»)
 - Ветровальная площадь
 - 8.3.2. Повреждение участков мозга и способность к экстраполяции
 - 8.4. Сопоставление способности к экстраполяции и к обучению. Роль экологических факторов в успешности решения тестов
 - Таксономическая структура и современные подвиды '
 - Современные процессы заболачивания
 - Современный антидарвинизм
 - Особенности современной цитологии
 - 1. 6. Современное состояние экологии
 - Зоологическая систематика на современном этапе
 - Проблемы современной биоастронавтики
 - Современные концепции вида
 - Современные представления о строении физической материи
 - ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО БОЛОТОВЕДЕНИЯ
 - 24.1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БИОСФЕРЫ
 - СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА БОЛОТООБРАЗОВАНИЯ
 - Вместо введение ] Современное состояние шмелеводства
 - СОВРЕМЕННОЕ УЧЕНИЕ О СМЕРТИ —ТАНАТОЛОГИЯ