Welche Region verfügt über die größten agroklimatischen Ressourcen? Agrarklimatische Ressourcen – was ist das? Agrarklimatische Ressourcen der Erde

1. Agrarklimatische Ressourcen- das sind die Eigenschaften des Klimas, die Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Produktion bieten. Sie sind gekennzeichnet durch: die Dauer des Zeitraums mit einer durchschnittlichen Tagestemperatur über +10 °C; die Summe der Temperaturen für diesen Zeitraum; das Verhältnis von Wärme und Feuchtigkeit (Befeuchtungskoeffizient); Feuchtigkeitsreserven, die im Winter durch die Schneedecke entstehen.

Verschiedene Teile des Landes verfügen über unterschiedliche agroklimatische Ressourcen. Im hohen Norden, wo es übermäßige Feuchtigkeit und wenig Hitze gibt, sind nur fokale Landwirtschaft und Gewächshausanbau möglich. In der Taiga nördlich der Russischen Tiefebene und im größten Teil der sibirischen und fernöstlichen Taiga ist es wärmer – die Summe der aktiven Temperaturen beträgt 1000–1600 °, hier können Roggen, Gerste, Flachs und Gemüse angebaut werden. In der Steppen- und Waldsteppenzone Zentralrusslands im Süden Westsibirien und im Fernen Osten gibt es ausreichend Feuchtigkeit und die Summe der Temperaturen liegt zwischen 1600 und 2200 °. Hier können Sie Roggen, Weizen, Hafer, Buchweizen, verschiedene Gemüsesorten, Zuckerrüben und Futterpflanzen für den Viehbedarf anbauen.

Die günstigsten agroklimatischen Ressourcen sind die Steppengebiete im Südosten der Russischen Tiefebene, im Süden Westsibiriens und im Kaukasus. Hier beträgt die Summe der aktiven Temperaturen 2200-3400°, und Sie können Winterweizen, Mais, Reis, Zuckerrüben, Sonnenblumen, wärmeliebendes Gemüse und Obst anbauen.

2. Der europäische Teil Russlands liegt im Westen des Landes und erstreckt sich von seinen Westgrenzen bis zum Ural. Der asiatische Teil Russlands liegt im Osten des Landes und erstreckt sich vom Ural bis Pazifik See und beinhaltet endlose Räume Sibirien und Fernost.

Quadrat Ostzone etwa dreimal mehr als westlich, aber sein EGP ist weniger profitabel, da es von den wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes entfernt liegt. europäische Länder, hat schwache Landverbindungen mit anderen Teilen des Landes. Die östliche Zone hat Zugang zum Pazifik und zum Nordmeer Arktische Ozeane, ist durch Wasserstraßen mit den Ländern der Asien-Pazifik-Region verbunden, und die westliche führt zu den Meeren des Atlantischen Ozeans.

Die östliche Zone ist besser mit natürlichen Ressourcen versorgt: Sie enthält 80 % der Treibstoff-, 75 % der Wald-, 70 % der Wasser- und 75 % der Wasserkraftressourcen. Die westliche Zone ist nur mit Eisenerz besser versorgt. Allerdings sind die natürlichen Bedingungen im Osten ungünstiger (Sümpfe, Permafrost, raues Klima, bergiges Gelände). Der Bau kostet hier drei- bis fünfmal mehr als im Westen des Landes. Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte der Ostzone ist zwölfmal geringer als die der Westzone. Es ist viel ungleichmäßiger verteilt und konzentriert sich im Süden der Zone, entlang der Flüsse und Eisenbahnen weite Gebiete sind überhaupt nicht besiedelt.

Auch die Lebensbedingungen der Menschen im Osten sind schwieriger; zu den rauen Naturbedingungen kommen auch Wohnungsmangel und schlechte Lebensbedingungen hinzu. Hier gibt es weniger Städte, es gibt nur zwei Millionärsstädte, aber der Anteil der städtischen Bevölkerung ist aufgrund der schlechten Entwicklung höher Landwirtschaft und die geringe Zahl der darin beschäftigten Personen.

Die Grundlage der Wirtschaft der Ostzone ist der Bergbau. Hier wird der Großteil von Öl, Gas und Kohle gefördert. Die Landwirtschaft ist vor allem im Süden weniger entwickelt; sie deckt den Nahrungsmittelbedarf der Bevölkerung der Zone nicht ab.

Die Rolle der Region in der Wirtschaft des Landes nimmt ständig zu. In den 70-80er Jahren Östliche Makroregion wurde zur wichtigsten Brennstoff- und Energiebasis des Landes, zum Hauptproduzenten von Aluminium, Lieferant von Nichteisenerzen, seltenen Metallen, Fisch und Waldprodukten.

Im Westen dominiert die verarbeitende Industrie und die Landwirtschaft ist deutlich besser entwickelt als im Osten. Hier werden 4/5 der Industrie- und Agrarprodukte, 9/10 der wissenschaftlichen Produkte hergestellt und der Großteil des Bankkapitals befindet sich hier.

Solche erheblichen Unterschiede in der Wirtschaft der beiden Zonen erklären sich nicht nur durch Unterschiede im EGP und den Merkmalen der natürlichen Ressourcen, sondern auch durch die Besonderheiten der Entwicklung des Landesgebiets - Westseite Das Land war historisch gesehen viel besser entwickelt und bevölkert.

Veröffentlichungsdatum: 08.12.2014; Lesen Sie: 203 | Urheberrechtsverletzung der Seite

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Die rationelle Organisation der landwirtschaftlichen Produktion als Hauptvoraussetzung für die Lösung des sich verschärfenden Ernährungsproblems in der Welt ist ohne entsprechende Überlegungen nicht möglich Klimaressourcen Terrain.

Der Einfluss klimatischer Faktoren auf die russische Wirtschaft

Klimaelemente wie Wärme, Feuchtigkeit, Licht und Luft sowie die vom Boden zugeführten Nährstoffe sind eine Voraussetzung für das Pflanzenleben und letztendlich für die Entstehung landwirtschaftlicher Produkte.

Unter agroklimatischen Ressourcen werden daher Klimaressourcen im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Bedürfnissen verstanden.

Auch verschiedene Klimaphänomene (Gewitter, Bewölkung, Nebel, Schneefall etc.) haben einen gewissen Einfluss auf Pflanzen und werden als Umweltfaktoren bezeichnet. Abhängig von der Stärke dieses Effekts wird die Pflanzenvegetation geschwächt oder verstärkt (z. B. wenn). starker Wind die Transpiration steigt und der Wasserbedarf der Pflanzen steigt usw.).

Umweltfaktoren werden entscheidend, wenn sie eine hohe Intensität erreichen und eine Gefahr für die Pflanzenwelt darstellen (z. B. Frost während der Blüte).

In solchen Fällen sind diese Faktoren besonders zu berücksichtigen. Es wurde eine weitere Regelmäßigkeit festgestellt: Die Existenz eines Organismus wird durch den Faktor bestimmt, der minimal ist (Regel von J. Liebig). Diese Ideen werden verwendet, um sogenannte limitierende Faktoren in bestimmten Gebieten zu identifizieren.

Luft. Luftumgebung zeichnet sich durch Konstanz aus Gaszusammensetzung. Das spezifische Gewicht der Bestandteile von Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid und anderen Gasen variiert räumlich kaum und wird daher bei der Zoneneinteilung nicht berücksichtigt.

Licht. Der Faktor, der die Energiebasis der gesamten Pflanzenvielfalt (Keimung, Blüte, Fruchtbildung usw.) bestimmt, ist hauptsächlich der helle Teil des Sonnenspektrums. Nur in Gegenwart von Licht entsteht und entwickelt es sich in pflanzlichen Organismen. Der wichtigste physiologische Prozess ist die Photosynthese.

Warm.

Jede Pflanze benötigt für ihre Entwicklung eine bestimmte Mindest- und Höchstwärme. Die zur Vervollständigung des Wachstumszyklus erforderliche Wärmemenge wird genannt biologische Summe der Temperaturen . Es wird berechnet arithmetische Summe durchschnittliche Tagestemperaturen für den Zeitraum vom Beginn bis zum Ende der Vegetationsperiode der Pflanze.

Die Temperaturgrenze zu Beginn und am Ende der Vegetationsperiode oder das kritische Niveau, das die aktive Entwicklung der Kulturpflanze einschränkt, wird als Temperaturgrenze bezeichnet biologischer Nullpunkt oder Minimalwert. Für verschiedene Umwelt Gruppen Der biologische Nullpunkt der Kulturen ist nicht derselbe. Zum Beispiel für die meisten Getreidekulturen gemäßigte Zone(Gerste, Roggen, Weizen usw.) beträgt sie +5°C, für Mais, Buchweizen, Hülsenfrüchte, Sonnenblumen, Zuckerrüben, für Obststräucher und Baumkulturen der gemäßigten Zone +10°C, für subtropische Kulturen (Reis, Baumwolle, Zitrusfrüchte) + 15°С.

Es wird verwendet, um die thermischen Ressourcen des Territoriums zu berücksichtigen Summe der aktiven Temperaturen . Dieser Indikator wurde im 19. Jahrhundert vorgeschlagen.

vom französischen Biologen Gasparin, theoretisch jedoch 1930 vom sowjetischen Wissenschaftler G. G. Selyaninov entwickelt und verfeinert. Es stellt die arithmetische Summe aller durchschnittlichen Tagestemperaturen für den Zeitraum dar, in dem diese Temperaturen ein bestimmtes thermisches Niveau überschreiten: +5, +10 °C.

Zum Abschluss Möglichkeiten für das Pflanzenwachstum im Untersuchungsgebiet, ist es notwendig, zwei Indikatoren zu vergleichen: die Summe der biologischen Temperaturen, die den Wärmebedarf der Pflanze ausdrückt, und die Summe der aktiven Temperaturen, die sich in einem bestimmten Gebiet ansammeln. Der erste Wert muss immer kleiner sein als der zweite.

Ein Merkmal gemäßigter Pflanzen (Kryophile) ist ihre Passage Winterruhephasen, während dessen Pflanzen ein bestimmtes thermisches Regime der Luft- und Bodenschicht benötigen.

Abweichungen vom erforderlichen Temperaturbereich sind für eine normale Vegetation ungünstig und führen häufig zum Absterben der Pflanzen.

Eine agroklimatische Bewertung der Überwinterungsbedingungen bedeutet, ungünstige Wetter- und Wetterphänomene in der kalten Jahreszeit zu berücksichtigen: starker Frost, starkes Tauwetter, das zur Durchnässung der Pflanzen führt; dicke Schneedecke, unter der die Sämlinge absterben; Eis, Eiskruste an Stielen usw.

Am häufigsten wird er als Indikator für die Schwere der Überwinterungsbedingungen von Pflanzen, insbesondere Bäumen und Sträuchern, verwendet der Durchschnitt der absoluten jährlichen Mindestlufttemperaturen.

Feuchtigkeit.

Der wichtigste Faktor im Pflanzenleben ist Feuchtigkeit. In allen Lebensabschnitten benötigt eine Pflanze für ihr Wachstum eine gewisse Menge an Feuchtigkeit, ohne die sie abstirbt. Wasser ist an jedem beteiligt physiologischer Prozess mit der Schöpfung oder Zerstörung verbunden organische Substanz. Es ist für die Photosynthese notwendig, sorgt für die Thermoregulation des Pflanzenorganismus und transportiert Nährstoffe.

Mit normaler vegetativer Entwicklung Kulturpflanzen nehmen große Mengen Wasser auf. Für die Bildung einer Trockenmasseeinheit werden oft 200 bis 1000 Masseneinheiten Wasser verbraucht.

Die theoretische und praktische Komplexität des Problems der Wasserversorgung von Pflanzen hat zur Entstehung vieler Methoden und Techniken zur Berechnung seiner Parameter geführt.

In der sowjetischen Agrarklimatologie wurden mehrere Feuchtigkeitsindikatoren entwickelt und verwendet (N.N. Ivanova, G.T. Selyaninova, D.I. Shashko, M.I. Budyko, S.A. Sapozhnikova usw.) und optimale Formeln Wasserverbrauch (I.A. Sharova, A. M. Alpatieva). Sehr weit verbreitet Hydrothermalkoeffizient (HTC) – das Verhältnis der Niederschlagsmenge für einen bestimmten Zeitraum (Monat, Vegetationsperiode, Jahr) zur Menge der aktiven Temperaturen für denselben Zeitraum, vorgeschlagen im Jahr 1939

G. T. Selyaninov. Seine Verwendung basiert auf einer bekannten und empirisch gut bestätigten Annahme: Die um das Zehnfache reduzierte Summe der aktiven Temperaturen entspricht ungefähr dem Verdampfungswert. Folglich spiegelt der HTC das Verhältnis zwischen einströmender und verdunstender Feuchtigkeit wider.

Bewertung der Feuchtigkeitsversorgung des Territoriums Für das Wachstum landwirtschaftlicher Nutzpflanzen liegt folgende Dekodierung der HTC-Werte zugrunde: weniger als 0,3 – sehr trocken, von 0,3 bis 0,5 – trocken, von 0,5 bis 0,7 – trocken, von 0,7 bis 1,0 – unzureichende Feuchtigkeit, 1,0 – Gleichheit von Feuchtigkeitszufluss und -verbrauch, von 1,0 bis 1,5 – ausreichende Feuchtigkeit, über 1,5 – übermäßige Feuchtigkeit (Agroklimatischer Atlas der Welt, 1972, S.

In der ausländischen agroklimatischen Literatur werden auch viele Indikatoren der Territoriumsfeuchtigkeit verwendet – die Indizes von K. Thornthwaite, E. De Martonne, G. Walter, L. Emberge, W. Lauer, A. Penk, J. Mohrmann und J. Kessler, X. Gossen, F. Banyulya und andere Alle werden in der Regel empirisch berechnet und gelten daher nur für flächenmäßig begrenzte Gebiete.

Ausbildung

Agrarklimatische Ressourcen der Erde

Der Besitz fruchtbarer Böden und agroklimatischer Ressourcen wird in der modernen Welt zu einem der Schlüsselfaktoren für eine langfristige stabile Entwicklung. Angesichts der zunehmenden Überbevölkerung in einigen Ländern sowie der Belastung von Böden, Gewässern und der Atmosphäre wird der Zugang zu hochwertigen Wasserquellen usw. eingeschränkt Fruchtbarer Boden wird zu einem strategisch wichtigen Vorteil.

Regionen der Welt.

Agrarklimatische Ressourcen

Es ist offensichtlich, dass die Bodenfruchtbarkeit, Anzahl sonnige Tage pro Jahr und das Wasser ist ungleichmäßig auf der Oberfläche des Planeten verteilt. Während einige Regionen der Welt unter einem Mangel an Sonnenlicht leiden, herrscht in anderen ein Übermaß Sonnenstrahlung und ständige Dürren.

In einigen Gebieten kommt es regelmäßig zu verheerenden Überschwemmungen, die Ernten und sogar ganze Dörfer zerstören.

Es ist auch zu bedenken, dass die Bodenfruchtbarkeit kein konstanter Faktor ist, sondern je nach Intensität und Qualität der Nutzung variieren kann.

Böden in vielen Regionen der Erde neigen dazu, sich zu verschlechtern, ihre Fruchtbarkeit nimmt ab und im Laufe der Zeit macht Erosion eine produktive Landwirtschaft unmöglich.

Wärme als Hauptfaktor

Wenn man über die Eigenschaften agroklimatischer Ressourcen spricht, lohnt es sich, mit dem Temperaturregime zu beginnen, ohne das das Wachstum landwirtschaftlicher Nutzpflanzen unmöglich ist.

In der Biologie gibt es so etwas wie den „biologischen Nullpunkt“ – das ist die Temperatur, bei der eine Pflanze aufhört zu wachsen und stirbt.

Diese Temperatur ist nicht für alle Kulturpflanzen gleich mittlere Spur In Russland beträgt diese Temperatur etwa +5 Grad.

Es ist auch erwähnenswert, dass die agroklimatischen Ressourcen des europäischen Teils Russlands reich und vielfältig sind, da ein erheblicher Teil der mitteleuropäischen Region des Landes von Schwarzerde bedeckt ist und vom Frühling bis zum Frühherbst reichlich Wasser und Sonne vorhanden ist.

Darüber hinaus werden im Süden und entlang der Schwarzmeerküste wärmeliebende Nutzpflanzen angebaut.

Video zum Thema

Wasserressourcen und Ökologie

Angesichts des Niveaus der industriellen Entwicklung nimmt die Umweltverschmutzung zu Umfeld Es lohnt sich, nicht nur über die Quantität der agroklimatischen Ressourcen, sondern auch über deren Qualität zu sprechen. Daher werden Territorien nach dem Grad der Wärmeversorgung bzw. dem Vorhandensein unterteilt große Flüsse sowie die Umweltsauberkeit dieser Ressourcen.

Zum Beispiel in China, trotz erheblicher Wasserreserven Und große Gebiete Ackerland, sprechen Sie über die volle Sicherheit davon bevölkerungsreiches Land Die notwendigen Ressourcen stehen nicht zur Verfügung, da die aggressive Entwicklung der verarbeitenden Industrie und des Bergbaus dazu geführt hat, dass viele Flüsse verschmutzt und für die Herstellung hochwertiger Produkte ungeeignet sind.

Gleichzeitig werden Länder wie Holland und Israel mit kleinen Territorien und schwierigen klimatischen Bedingungen führend in der Lebensmittelproduktion.

Und Russland ist, wie Experten anmerken, weit davon entfernt volle Kraft nutzt die gemäßigte Zone, die einen erheblichen Teil davon enthält Europäisches Territorium Länder.

Technologie im Dienste der Landwirtschaft

Wie mehr Leute Je mehr Menschen die Erde bewohnen, desto drängender wird das Problem, die Bewohner des Planeten zu ernähren.

Die Belastung der Böden nimmt zu, sie degradieren und die Anbaufläche nimmt ab.

Doch die Wissenschaft steht nicht still, und nach der Grünen Revolution, die es Mitte des letzten Jahrhunderts ermöglichte, eine Milliarde Menschen zu ernähren, kommt eine neue. In Anbetracht der Tatsache, dass die wichtigsten agroklimatischen Ressourcen auf diesem Gebiet konzentriert sind große Staaten, wie Russland, USA, Ukraine, China, Kanada und Australien, nutzen immer mehr kleine Staaten moderne Technologien, werden Sie führend in der landwirtschaftlichen Produktion.

So ermöglichen Technologien, den Mangel an Wärme, Feuchtigkeit oder Sonnenlicht auszugleichen.

Ressourcenzuteilung

Boden und agroklimatische Ressourcen sind auf der Erde ungleichmäßig verteilt. Um den Grad der Ressourcenversorgung in einer bestimmten Region anzuzeigen, ist Wärme eines der wichtigsten Kriterien zur Beurteilung der Qualität agroklimatischer Ressourcen.

Auf dieser Grundlage werden folgende Klimazonen bestimmt:

  • kalt - Wärmezufuhr unter 1000 Grad;
  • kühl - von 1000 bis 2000 Grad während der Vegetationsperiode;
  • mäßig - in südliche Regionen Wärmezufuhr erreicht 4000 Grad;
  • subtropisch;
  • heiß.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die natürlichen agroklimatischen Ressourcen auf dem Planeten ungleich verteilt sind, haben unter modernen Marktbedingungen alle Staaten Zugang zu landwirtschaftlichen Produkten, unabhängig davon, in welcher Region sie produziert wurden.

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Der agroindustrielle Komplex ist der größte der wichtigsten (Grund-)Komplexe der Weltwirtschaft des Landes. Es umfasst alle Arten von Produktion und Produktionsdienstleistungen, deren Entstehung und Entwicklung der Herstellung von Endverbrauchsprodukten aus landwirtschaftlichen Rohstoffen untergeordnet sind.
Einer der wichtigsten Entwicklungsfaktoren agroindustrieller Komplex sind die klimatischen Ressourcen einer bestimmten Region, die die Eignung der natürlichen Bedingungen für den Anbau landwirtschaftlicher Nutzpflanzen beeinflussen.

Agroklimatische Ressourcen sind Klimaeigenschaften, die Möglichkeiten für die landwirtschaftliche Produktion bieten.
Die Schlüsselindikatoren für agroklimatische Ressourcen sind: die Dauer des Zeitraums mit einer durchschnittlichen Tagestemperatur über 10 Grad; Summe der Temperaturen für diesen Zeitraum;
Feuchtigkeitskoeffizient;
Dicke und Dauer der Schneedecke.

Die rationelle Organisation der landwirtschaftlichen Produktion als Hauptvoraussetzung für die Lösung des sich verschärfenden Ernährungsproblems in der Welt ist ohne angemessene Berücksichtigung der klimatischen Ressourcen der Region unmöglich. Klimaelemente wie Wärme, Feuchtigkeit, Licht und Luft sowie die vom Boden zugeführten Nährstoffe sind eine Voraussetzung für das Pflanzenleben und letztendlich für die Entstehung landwirtschaftlicher Produkte.

Unter agroklimatischen Ressourcen werden daher Klimaressourcen im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Bedürfnissen verstanden. Luft, Licht, Wärme, Feuchtigkeit und Nährstoffe werden als Lebensfaktoren lebender Organismen bezeichnet. Ihre Kombination bestimmt die Möglichkeit der Vegetation pflanzlicher oder lebenswichtiger Aktivitäten tierischer Organismen.

Das Fehlen mindestens eines der Lebensfaktoren (auch wenn für alle anderen optimale Optionen vorhanden sind) führt zu ihrem Tod.

Auch verschiedene Klimaphänomene (Gewitter, Bewölkung, Winde, Nebel, Schneefälle etc.) haben einen gewissen Einfluss auf Pflanzen und werden als Umweltfaktoren bezeichnet. Abhängig von der Stärke dieses Effekts wird die Pflanzenvegetation geschwächt oder gestärkt (z. B. bei starkem Wind erhöht sich die Transpiration und der Wasserbedarf der Pflanze steigt usw.).

Kritisch werden Umwelteinflüsse dann, wenn sie eine hohe Intensität erreichen und eine Gefahr für die Pflanzenwelt darstellen (z. B. Frost während der Blüte). In solchen Fällen sind diese Faktoren besonders zu berücksichtigen. Diese Ideen werden verwendet, um sogenannte limitierende Faktoren in bestimmten Gebieten zu identifizieren. Luft: Die Luftumgebung zeichnet sich durch eine konstante Gaszusammensetzung aus. Das spezifische Gewicht der Komponenten – Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid und andere Gase – variiert räumlich kaum und wird daher bei der Zoneneinteilung nicht berücksichtigt.

Besonders wichtig für das Leben lebender Organismen sind Sauerstoff, Stickstoff und Kohlendioxid (Kohlendioxid).

Licht. Der Faktor, der die Energiebasis der gesamten Pflanzenvielfalt (ihre Keimung, Blüte, Fruchtbildung usw.) bestimmt, ist hauptsächlich der helle Teil des Sonnenspektrums. Nur in Anwesenheit von Licht entsteht und entwickelt sich in pflanzlichen Organismen der wichtigste physiologische Prozess, die Photosynthese.

Der Teil des Sonnenspektrums, der direkt an der Photosynthese beteiligt ist, wird als photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) bezeichnet. Organisches Material, das durch die Aufnahme von PAR während der Photosynthese entsteht, macht 90–95 % der Trockenmasse der Kulturpflanze aus, und die restlichen 5–10 % werden durch mineralische Bodenernährung gebildet, die ebenfalls nur gleichzeitig mit der Photosynthese erfolgt.

Bei der Beurteilung der Lichtressourcen werden auch die Intensität und Dauer der Beleuchtung (Photoperiodismus) berücksichtigt.

Warm. Jede Pflanze benötigt für ihre Entwicklung eine bestimmte Mindest- und Höchstwärme. Die Wärmemenge, notwendig für Pflanzen Für den vollständigen Abschluss des Vegetationszyklus spricht man von der biologischen Summe der Temperaturen. Sie wird als arithmetische Summe der durchschnittlichen Tagestemperaturen für den Zeitraum vom Beginn bis zum Ende der Vegetationsperiode der Pflanze berechnet.

Temperaturgrenze zu Beginn und Ende der Vegetationsperiode, oder kritisches Niveau Die Einschränkung der aktiven Entwicklung von Nutzpflanzen wird als biologischer Nullpunkt oder biologisches Minimum bezeichnet.

Für verschiedene ökologische Kulturpflanzengruppen ist der biologische Nullpunkt nicht gleich. Beispielsweise beträgt sie für die meisten Getreidearten der gemäßigten Zone (Gerste, Roggen, Weizen usw.) +5°C, für Mais, Buchweizen, Hülsenfrüchte, Sonnenblumen, Zuckerrüben, für Obststräucher und Baumkulturen der gemäßigten Zone +10°C, für subtropische Kulturen (Reis, Baumwolle, Zitrusfrüchte) +15°C.

Um die thermischen Ressourcen eines Gebiets zu berücksichtigen, wird die Summe der aktiven Temperaturen verwendet.

Dieser Indikator wurde im 19. Jahrhundert vorgeschlagen. vom französischen Biologen Gasparin, theoretisch jedoch 1930 vom sowjetischen Wissenschaftler G. T. Selyaninov entwickelt und verfeinert. Es handelt sich um die arithmetische Summe aller durchschnittlichen Tagestemperaturen für den Zeitraum, in dem diese Temperaturen ein bestimmtes thermisches Niveau überschreiten: +5, +10°C.

Um eine Schlussfolgerung über die Möglichkeit des Anbaus einer Kulturpflanze im untersuchten Gebiet zu ziehen, müssen zwei Indikatoren verglichen werden: die Summe der biologischen Temperaturen, die den Wärmebedarf der Pflanze ausdrückt, und die Summe der aktiven Temperaturen, die sich in einem bestimmten Gebiet ansammeln . Der erste Wert muss immer kleiner sein als der zweite.

Pflanzen der gemäßigten Zone (Kryophile) zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Winterruhephase durchlaufen, in der die Pflanzen ein bestimmtes thermisches Regime der Luft- und Bodenschicht benötigen. Abweichungen vom erforderlichen Temperaturbereich sind für eine normale Vegetation ungünstig und führen häufig zum Absterben der Pflanzen. Eine agroklimatische Bewertung der Überwinterungsbedingungen bedeutet, ungünstige Wetter- und Wetterphänomene in der kalten Jahreszeit zu berücksichtigen: starker Frost, starkes Tauwetter, das zur Durchnässung der Pflanzen führt; dicke Schneedecke, unter der die Sämlinge absterben; Eis, Eiskruste an Stielen usw.

Dabei werden sowohl die Intensität als auch die Dauer der beobachteten Phänomene berücksichtigt.

Feuchtigkeit. Der wichtigste Faktor im Pflanzenleben ist Feuchtigkeit. In allen Lebensabschnitten benötigt eine Pflanze für ihr Wachstum eine gewisse Menge an Feuchtigkeit, ohne die sie abstirbt. Wasser ist an jedem physiologischen Prozess beteiligt, der mit der Entstehung oder Zerstörung organischer Stoffe verbunden ist. Es ist für die Photosynthese notwendig, sorgt für die Thermoregulation des Pflanzenorganismus und transportiert Nährstoffe.

Während der normalen vegetativen Entwicklung nehmen Kulturpflanzen enorme Wassermengen auf. Um eine Einheit Trockenmasse zu bilden, werden oft 200 bis 1000 Masseneinheiten Wasser verbraucht (B. G. Rozanov, 1984).

Basierend auf der Analyse der Faktoren wird eine umfassende agroklimatische Zonierung des Gebiets durchgeführt.

Unter agroklimatischer Zoneneinteilung versteht man die Aufteilung eines Territoriums (auf jeder Ebene) in Regionen, die sich in den Bedingungen für Wachstum, Entwicklung, Überwinterung und Nahrungsmittelproduktion unterscheiden.

ganze Kulturpflanzen.

Bei der Klassifizierung der agroklimatischen Ressourcen der Welt auf der ersten Ebene erfolgt die Differenzierung des Territoriums nach dem Grad der Wärmeversorgung, also nach Makrounterschieden der thermischen Ressourcen.

Basierend auf diesem Merkmal werden thermische Zonen und Untergürtel unterschieden; die Grenzen zwischen ihnen werden bedingt gezogen – entlang der Isolinien bestimmter Werte der Summen der aktiven Temperaturen über +10°C.

Kalter Gürtel. Die Summe der aktiven Temperaturen überschreitet nicht 1000°. Dabei handelt es sich um sehr kleine Wärmereserven; die Vegetationsperiode dauert weniger als zwei Monate. Da die Temperaturen auch zu dieser Zeit oft unter den Gefrierpunkt fallen, ist eine Landwirtschaft im Freiland nicht möglich. Der Kaltgürtel erstreckt sich über weite Gebiete im Norden Eurasiens, Kanadas und Alaskas.

Cooler Gürtel. Die Wärmeversorgung steigt von 1000° im Norden auf 2000° im Süden. Der Kühlgürtel erstreckt sich in einem ziemlich breiten Streifen südlich des Kaltgürtels in Eurasien und in Nordamerika und bildet eine schmale Zone in den südlichen Anden Südamerikas.

Unbedeutende Wärmeressourcen schränken den Anbau von Kulturpflanzen in diesen Gebieten ein: Es handelt sich hauptsächlich um frühreifende, anspruchslose Pflanzen, die kurzzeitige Fröste vertragen, aber lichtliebend sind (Langtagpflanzen).

Dazu gehören Graubrot, Gemüse, einige Wurzelgemüse, Frühkartoffeln und spezielle polare Weizensorten. Die Landwirtschaft hat einen Schwerpunkt und konzentriert sich auf die wärmsten Lebensräume. Der allgemeine Wärmemangel und (am wichtigsten) die Gefahr von Spätfrühlings- und Frühherbstfrösten verringern die Möglichkeiten der Pflanzenproduktion. Ackerland in der Kühlzone nimmt nur 5-8 % der gesamten Landfläche ein.

Gemäßigte Zone. Die Wärmeversorgung beträgt im Norden des Gürtels mindestens 2000° und in den südlichen Regionen bis zu 4000°. Die gemäßigte Zone umfasst weite Gebiete in Eurasien und Nordamerika: Sie umfasst alle fremdes Europa' (ohne südliche Halbinseln), der größte Teil der Russischen Tiefebene, Kasachstan, Südsibirien und der Ferne Osten, die Mongolei, Tibet, Nordostchina, südliche Regionen Kanada und nördliche Regionen der USA.

An südliche Kontinente Die gemäßigte Zone ist lokal vertreten: Dies ist Patagonien in Argentinien und ein schmaler Streifen der chilenischen Pazifikküste in Südamerika, die Inseln Tasmanien und Neuseeland.

In der gemäßigten Zone sind die Unterschiede in den Jahreszeiten deutlich: Es gibt eine warme Jahreszeit, in der Pflanzen wachsen, und eine Winterruheperiode.

Die Dauer der Vegetationsperiode beträgt im Norden 60 Tage und im Süden etwa 200 Tage. Durchschnittstemperatur warmer Monat nicht unter +15°C; die Winter können je nach Grad des kontinentalen Klimas sehr streng oder mild sein. In ähnlicher Weise variieren auch die Dicke der Schneedecke und die Art der Überwinterung der Kulturpflanzen. Die gemäßigte Zone ist eine Zone der Massenlandwirtschaft; Ackerland nimmt fast den gesamten für die Reliefbedingungen geeigneten Raum ein.

Das Spektrum der angebauten Kulturpflanzen ist viel breiter, sie sind alle an das thermische Regime der gemäßigten Zone angepasst: Einjährige Kulturpflanzen schließen ihren Vegetationszyklus recht schnell ab (in zwei bis drei). Sommermonate) und mehrjährige oder winterliche Arten durchlaufen zwangsläufig eine Phase der Vernalisation bzw. Vernalisation, d.h.

Winterruhezeit. Diese Pflanzen werden als spezielle Gruppe kryophiler Nutzpflanzen klassifiziert. Dazu gehören die Hauptgetreidearten Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Flachs, Gemüse und Wurzelgemüse. Es gibt große Unterschiede zwischen den nördlichen und südlichen Regionen der gemäßigten Zone in den gesamten Wärmereserven und in der Dauer der Vegetationsperiode, was es ermöglicht, innerhalb der Zone zwei Unterzonen zu unterscheiden:

Typischerweise moderat, mit thermischen Ressourcen von 2000 bis 3000°.

Hier wachsen überwiegend langtagige, früh reifende Pflanzen, die wenig Wärme benötigen (Roggen, Gerste, Hafer, Weizen, Gemüse, Kartoffeln, Grasmischungen etc.).

In dieser Unterzone ist der Anteil der Winterkulturen an den Kulturen hoch.

Warm-gemäßigte Zone mit aktiven Temperatursummen von 3000 bis 4000 °C. Eine lange Vegetationsperiode, in der sich viel Hitze ansammelt, ermöglicht den Anbau spätreifender Getreide- und Gemüsesorten. Hier wachsen erfolgreich Mais, Reis, Sonnenblumen, Weinreben und viele Obst- und Obstbaumkulturen.

Der Einsatz von Zwischenfrüchten in Fruchtfolgen wird möglich.

Warme (oder subtropische) Zone. Die Summen der aktiven Temperaturen reichen von 4000° an der Nordgrenze bis 8000° an der Südgrenze. Gebiete mit einer solchen Wärmeversorgung sind auf allen Kontinenten weit verbreitet: im eurasischen Mittelmeerraum, Südchina, der überwiegende Teil des Territoriums der USA und Mexikos, Argentiniens und Chiles, der Süden des afrikanischen Kontinents, die südliche Hälfte Australiens.

Die Wärmeressourcen sind sehr wichtig, aber im Winter steigen die Durchschnittstemperaturen (wenn auch positiv) nicht über +10°C, was für viele überwinternde Kulturen eine Unterbrechung der Vegetationsperiode bedeutet. Die Schneedecke ist äußerst instabil; in der südlichen Hälfte des Gürtels werden vegetative Winter beobachtet, und es kann sein, dass überhaupt kein Schnee fällt.

Dank des Wärmereichtums wird das Spektrum der angebauten Kulturpflanzen durch die Einführung subtropischer wärmeliebender Arten erheblich erweitert und es ist möglich, zwei Ernten pro Jahr anzubauen: einjährige Kulturen der gemäßigten Zone in der kalten Jahreszeit und mehrjährige, aber kryophile Arten der Subtropen (Maulbeere, Teestrauch, Zitrusfrüchte, Olive, Walnuss, Weintrauben usw.).

Im Süden kommen einjährige Pflanzen tropischen Ursprungs vor, die hohe Temperaturen benötigen und frostunempfindlich sind (Baumwolle usw.).

Unterschiede (hauptsächlich) im Wintersaisonregime (Anwesenheit oder Abwesenheit von Wintern in der Vegetationsperiode) ermöglichen es uns, Gebiete zu unterteilen warmer Gürtel in zwei Unterzonen mit ihren eigenen spezifischen Kulturen: mäßig warm mit aktiven Temperatursummen von 4000 bis 6000° und mit kühler Winter und ein typisch warmer Teilgürtel mit einer Wärmeversorgung von etwa 6000 – 8000°C, mit überwiegend vegetativen Wintern (durchschnittliche Januartemperaturen über +10°C).

Heißer Gürtel. Die Wärmereserven sind praktisch unbegrenzt; Sie überschreiten überall 8000°, manchmal mehr als 10.000°. Geografisch gesehen nimmt die heiße Zone die ausgedehntesten Landflächen der Erde ein. Es umfasst den überwiegenden Teil Afrikas Südamerika, Mittelamerika, ganz Südasien und die Arabische Halbinsel, der Malaiische Archipel und nördliche Hälfte Australien.

In der heißen Zone spielt die Hitze nicht mehr die Rolle eines begrenzenden Faktors bei der Platzierung von Kulturpflanzen. Die Vegetationsperiode dauert das ganze Jahr; die Durchschnittstemperatur des kältesten Monats fällt nicht unter +15°C. Das Spektrum möglicher Kulturpflanzen wird durch Arten tropischen und äquatorialen Ursprungs (Kaffee- und Schokoladenbäume, Dattelpalme, Bananen, Maniok, Süßkartoffel, Maniok, Chinarinde usw.) ergänzt. Die hohe Intensität der direkten Sonneneinstrahlung ist für viele Kulturpflanzen zerstörerisch, weshalb sie in speziellen mehrstufigen Agrozönosen im Schatten speziell belassener einzelner Exemplare hoher Bäume angebaut werden.

Das Fehlen einer kalten Jahreszeit verhindert eine erfolgreiche Vegetationsperiode kryogener Pflanzen, sodass Pflanzen in der gemäßigten Zone nur in Hochgebirgsregionen wachsen können, d. h.

fast außerhalb der Grenzen der heißen Zone.

Auf der zweiten Ebene der agroklimatischen Zonierung der Welt werden thermische Zonen und Unterzonen basierend auf Unterschieden im jährlichen Feuchtigkeitsregime unterteilt.

Insgesamt 16 Bereiche mit unterschiedliche Bedeutungen Feuchtigkeitskoeffizient der Vegetationsperiode:

Übermäßige Feuchtigkeit während der Vegetationsperiode;

2. Ausreichende Feuchtigkeit während der Vegetationsperiode;

3. Trockene Vegetationsperiode;

4. Trockene Vegetationsperiode (Wahrscheinlichkeit von Dürren über 70 %);

5. Das ganze Jahr über trocken (die jährliche Niederschlagsmenge beträgt weniger als 150 mm. HTC für die Vegetationsperiode beträgt weniger als 0,3);

6. Ausreichende Feuchtigkeit das ganze Jahr über;

7. Ausreichende oder übermäßige Feuchtigkeit im Sommer, trockenen Winter und Frühling (Monsunklima);

8„ Ausreichende oder übermäßige Feuchtigkeit im Winter, trockener Sommer (mediterraner Klimatyp);

AGROKLIMATISCHE RESSOURCEN – Klimaeigenschaften, die bieten

Ausreichende oder übermäßige Feuchtigkeit im Winter, trockene Sommer (mediterraner Klimatyp);

10. Unzureichende Feuchtigkeit im Winter, trockene und trockene Sommer;

11. Übermäßige Flüssigkeitszufuhr am meisten Jahre mit 2-5 trockenen oder trockenen Monaten;

12. Die meiste Zeit des Jahres bei ausreichender Feuchtigkeit für 2–4 Monate trocknen;

Die meiste Zeit des Jahres mit überschüssiger Feuchtigkeit für 2–5 Monate trocknen;

14. Zwei Perioden übermäßiger Feuchtigkeit mit zwei Trocken- oder Trockenperioden;

15. Übermäßige Feuchtigkeit das ganze Jahr über;

16. Die Temperatur des wärmsten Monats liegt unter 10 °C (Befeuchtungsbedingungen werden nicht bewertet).

Die Klassifizierungen berücksichtigen neben den Hauptindikatoren auch die wichtigsten agroklimatischen Phänomene regionaler Natur (Überwinterungsbedingungen für kryophile Kulturpflanzen, Häufigkeit des Auftretens). Nebenwirkungen- Dürren, Hagel, Überschwemmungen usw.).

Fortsetzung

Agrarklimatische Ressourcen sind Klimaeigenschaften, die die Möglichkeit der landwirtschaftlichen Produktion bieten: Licht, Wärme und Feuchtigkeit.

Klimaeigenschaften

Diese Eigenschaften bestimmen maßgeblich die Platzierung der Pflanzenproduktion. Die Pflanzenentwicklung wird durch ausreichende Beleuchtung begünstigt, warmes Wetter, gute Flüssigkeitszufuhr.

Die Verteilung von Licht und Wärme wird durch die Intensität der Sonneneinstrahlung bestimmt.

Neben der Beleuchtungsstärke beeinflusst auch die Länge der Tageslichtstunden die Platzierung der Pflanzen und deren Entwicklung. Langtagpflanzen – Gerste, Flachs, Hafer – benötigen längere Lichtstunden als Pflanzen kurzer Tag- Mais, Reis usw.

Der wichtigste Faktor für das Pflanzenleben ist die Lufttemperatur.

Die wichtigsten Lebensprozesse in Pflanzen finden im Temperaturbereich von 5 bis 30 °C statt. Der Übergang der durchschnittlichen täglichen Lufttemperatur über 0 °C, wenn sie ansteigt, zeigt den Beginn des Frühlings an, und wenn sie sinkt, deutet er auf den Beginn einer Kälteperiode hin. Der Zeitraum zwischen diesen Daten ist die warme Jahreszeit. Eine frostfreie Zeit ist eine Zeit ohne Frost. Die Vegetationsperiode ist die Jahreszeit mit stabilen Lufttemperaturen über 10 °C. Ihre Dauer entspricht in etwa der frostfreien Zeit.

Die Summe der Temperaturen während der Vegetationsperiode ist von großer Bedeutung.

Es charakterisiert die Wärmeressourcen für landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Unter russischen Bedingungen liegt dieser Indikator in den wichtigsten landwirtschaftlichen Gebieten im Bereich von 1400–3000 °C.

Eine wichtige Voraussetzung für das Pflanzenwachstum ist ausreichende Menge Feuchtigkeit im Boden.

Die Ansammlung von Feuchtigkeit hängt hauptsächlich von der Niederschlagsmenge und ihrer Verteilung über das Jahr ab. Von November bis März fallen in den meisten Teilen des Landes Niederschläge in Form von Schnee.

Durch ihre Ansammlung entsteht eine Schneedecke auf der Bodenoberfläche. Es versorgt die Pflanzen mit Feuchtigkeit und schützt den Boden vor dem Einfrieren.

Die beste Kombination agroklimatischer Ressourcen wurde im zentralen Schwarzerdegebiet, im Nordkaukasus und teilweise in der Wolgaregion gebildet Wirtschaftsregionen. Hier beträgt die Summe der Temperaturen während der Vegetationsperiode 2200–3400 °C, was den Anbau von Winterweizen, Mais, Reis, Zuckerrüben, Sonnenblumen, wärmeliebenden Gemüsen und Früchten ermöglicht.

Auf dem Hauptgebiet des Landes herrschen Temperaturen zwischen 1000 und 2000 °C, was im Weltmaßstab als unterhalb des Niveaus einer rentablen Landwirtschaft liegt.

Dies gilt vor allem für Sibirien und den Fernen Osten: Hier liegt die Summe der Temperaturen in den meisten Gebieten zwischen 800 und 1500 °C, was den Anbau landwirtschaftlicher Nutzpflanzen fast vollständig ausschließt. Wenn die Isolinie der Temperatursummen von 2000 °C auf dem europäischen Territorium des Landes entlang der Linie Smolensk – Moskau – Nischni Nowgorod – Ufa verläuft, dann steigt sie in Westsibirien weiter nach Süden ab – nach Kurgan, Omsk und Barnaul, und erscheint dann nur noch im Süden des Fernen Ostens, in einem kleinen Gebiet der Amur-Region, jüdisch autonome Region und Region Primorje.

Agrarklimatische Ressourcen Russlands Wikipedia
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Die Region Rjasan gilt als riskantes Landwirtschaftsgebiet. Dennoch tragen moderne Technologien, gepaart mit der Liebe der Menschen zur Arbeit, Früchte. Dies lässt sich am Beispiel der nach ihr benannten Kolchose erkennen. Lenin im Bezirk Kasimovsky der Region.

Der Bauernhof ist seit mehr als 30 Jahren in Betrieb und beschäftigt sich mit dem Anbau von Kartoffeln und Getreide sowie der Viehzucht. Die Gesamtfläche des Ackerlandes beträgt über 7.000.

Hektar, davon Ackerland - etwa 6.000 Hektar.

Die Kolchose beschäftigt 330 Mitarbeiter. Der Rinderbestand beträgt mehr als 3.000 Stück, davon sind etwa 1.500 Kühe. Im Betriebsgebiet des Hofes gibt es 14 Siedlungen.
Das Hauptkriterium für den Betrieb des Hofes ist die Umweltfreundlichkeit der Produkte.

Um dies zu erreichen, verwenden die Arbeitnehmer einen wissenschaftlichen Ansatz und die meisten Moderne Technologie. Die Kollektivfarm Lenin ist seit vielen Jahren eine der besten Kartoffelfarmen unseres Landes. Und was die Tierhaltung in der Region angeht, suchen sie ihresgleichen.

Der Betrieb hat den Status einer Zuchtanlage mit hoher Qualität Genmaterial Herden. Im vergangenen Jahr wurde nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums der Region Rjasan die nach ihr benannte Kolchose gegründet. Lenin gilt als der effizienteste Bauernhof der Region. Der Betrieb gewann die Rangliste hinsichtlich der Produktivität; der Ertrag pro Kopf Futter betrug 9505 kg pro Jahr oder 26 Liter pro Tag. Die hohen Raten seien das Ergebnis langjähriger Arbeit der Züchter des Betriebs, sagen Beamte des Ministeriums.

Besonders hervorzuheben ist, dass nie importiertes Vieh hierher gebracht wurde. Im Jahr 2017 wurde die tägliche Milchleistung auf der nach ihr benannten Kolchose ermittelt. Lenin erreichte 40 Tonnen Milch pro Tag.

Der Betrieb hat einen Roboterkomplex für 300 Rinder installiert und plant die Eröffnung eines Komplexes für weitere 400 Rinder sowie den Bau einer eigenen Milchverarbeitungsanlage mit geringer Kapazität.

Wie die Anwohner sagen, ist der Erfolg des Unternehmens zu einem großen Teil auf die Persönlichkeit des Managers zurückzuführen.

Verdienter Arbeiter der Landwirtschaft Russische Föderation Tatyana Naumova leitet das Unternehmen seit seiner Gründung.

Ihrer Begeisterung und Beharrlichkeit ist es zu verdanken, dass modernste Technologien und höchste Kultur Produktion. Neben reinen Produktionstätigkeiten leistet der Hof auch umfangreiche Sozialarbeit. In den letzten sieben Jahren wurden mehr als 60 Häuser, eine Erste-Hilfe-Station, ein Sportplatz und ein Kindergarten rekonstruiert.

Gleichzeitig trägt der Agrarbetrieb traditionell einen erheblichen Teil der Kosten für die Erstellung der Projektdokumentation und die Bauorganisation. Als Abgeordnete der Bezirksduma Kasimovsky löst Tatjana Michailowna auch viele alltägliche Probleme der Bezirksbewohner. Mit einem Wort, die nach ihr benannte Kolchose. Lenin beweist in der Praxis, dass Geduld und Arbeit alles zunichtemachen können.

Auch im Bereich der riskanten Landwirtschaft.

391359; Region Rjasan, Bezirk Kasimovsky, Dorf. Torbaevo, Telefon: (49131) 4-72-55, E-Mail: [email protected], www.kolxoz-lenina.ru

Unter agroklimatischen Ressourcen werden Klimaressourcen im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Bedürfnissen verstanden. Luft, Licht, Wärme, Feuchtigkeit und Nährstoffe werden als Lebensfaktoren lebender Organismen bezeichnet. Ihre Kombination bestimmt die Möglichkeit der Vegetation pflanzlicher oder lebenswichtiger Aktivitäten tierischer Organismen. Das Fehlen mindestens eines der Lebensfaktoren (auch wenn für alle anderen optimale Optionen vorhanden sind) führt zu ihrem Tod. Auch verschiedene Klimaphänomene (Gewitter, Bewölkung, Winde, Nebel, Schneefälle etc.) haben einen gewissen Einfluss auf Pflanzen und werden als Umweltfaktoren bezeichnet. Abhängig von der Stärke dieses Effekts wird die Pflanzenvegetation geschwächt oder gestärkt (z. B. bei starkem Wind erhöht sich die Transpiration und der Wasserbedarf der Pflanze steigt usw.).

Licht. Der Faktor, der die Energiebasis der gesamten Pflanzenvielfalt (ihre Keimung, Blüte, Fruchtbildung usw.) bestimmt, ist hauptsächlich der helle Teil des Sonnenspektrums. Nur in Anwesenheit von Licht entsteht und entwickelt sich in pflanzlichen Organismen der wichtigste physiologische Prozess, die Photosynthese. Bei der Beurteilung der Lichtressourcen werden auch die Intensität und Dauer der Beleuchtung (Photoperiodismus) berücksichtigt.

Warm. Jede Pflanze benötigt für ihre Entwicklung eine bestimmte Mindest- und Höchstwärme. Die Wärmemenge, die Pflanzen benötigen, um den Vegetationszyklus abzuschließen, wird als biologische Temperatursumme bezeichnet. Sie wird als arithmetische Summe der durchschnittlichen Tagestemperaturen für den Zeitraum vom Beginn bis zum Ende der Vegetationsperiode der Pflanze berechnet. Die Temperaturgrenze zu Beginn und am Ende der Vegetationsperiode oder der kritische Wert, der die aktive Entwicklung von Nutzpflanzen einschränkt, wird als biologischer Nullpunkt oder biologisches Minimum bezeichnet. Für verschiedene ökologische Kulturpflanzengruppen ist der biologische Nullpunkt nicht gleich. Beispielsweise beträgt sie für die meisten Getreidearten der gemäßigten Zone (Gerste, Roggen, Weizen usw.) +5°C, für Mais, Buchweizen, Hülsenfrüchte, Sonnenblumen, Zuckerrüben, für Obststräucher und Baumkulturen der gemäßigten Zone +10°C, für subtropische Kulturen (Reis, Baumwolle, Zitrusfrüchte) +15°C.

Feuchtigkeit. Der wichtigste Faktor im Pflanzenleben ist Feuchtigkeit. In allen Lebensabschnitten benötigt eine Pflanze für ihr Wachstum eine gewisse Menge an Feuchtigkeit, ohne die sie abstirbt. Wasser ist an jedem physiologischen Prozess beteiligt, der mit der Entstehung oder Zerstörung organischer Stoffe verbunden ist. Es ist für die Photosynthese notwendig, sorgt für die Thermoregulation des Pflanzenorganismus und transportiert Nährstoffe. Während der normalen vegetativen Entwicklung nehmen Kulturpflanzen enorme Wassermengen auf. Um eine Einheit Trockenmasse zu bilden, werden oft 200 bis 1000 Masseneinheiten Wasser verbraucht (B. G. Rozanov, 1984).

Unter agroklimatischer Zoneneinteilung versteht man die Aufteilung eines Territoriums (auf jeder Ebene) in Regionen, die sich in den Bedingungen für Wachstum, Entwicklung, Überwinterung und Nahrungsmittelproduktion unterscheiden. ganze Kulturpflanzen.

1. Einteilung nach dem Grad der Wärmebereitstellung.

Kalter Gürtel. Die Summe der aktiven Temperaturen überschreitet nicht 1000°. Dabei handelt es sich um sehr kleine Wärmereserven; die Vegetationsperiode dauert weniger als zwei Monate. Da die Temperaturen auch zu dieser Zeit oft unter den Gefrierpunkt fallen, ist eine Landwirtschaft im Freiland nicht möglich. Der Kaltgürtel erstreckt sich über weite Gebiete im Norden Eurasiens, Kanadas und Alaskas.

Cooler Gürtel. Die Wärmeversorgung steigt von 1000° im Norden auf 2000° im Süden. Der Kühlgürtel erstreckt sich in einem ziemlich breiten Streifen südlich des Kaltgürtels in Eurasien und Nordamerika und bildet eine schmale Zone in den südlichen Anden Südamerikas. Die Landwirtschaft hat einen Schwerpunkt und konzentriert sich auf die wärmsten Lebensräume.

Gemäßigte Zone. Die Wärmeversorgung beträgt im Norden des Gürtels mindestens 2000° und in den südlichen Regionen bis zu 4000°. Die gemäßigte Zone nimmt weite Gebiete in Eurasien und Nordamerika ein: Sie umfasst das gesamte ausländische Europa (ohne die südlichen Halbinseln), den größten Teil der russischen Tiefebene, Kasachstan, Südsibirien und den Fernen Osten, die Mongolei, Tibet, Nordostchina, südliche Regionen Kanadas und nördliche Regionen der Vereinigten Staaten. Auf den südlichen Kontinenten ist die gemäßigte Zone lokal vertreten: Dies ist Patagonien in Argentinien und ein schmaler Streifen der chilenischen Pazifikküste in Südamerika, die Inseln Tasmanien und Neuseeland. Die Dauer der Vegetationsperiode beträgt im Norden 60 Tage und im Süden etwa 200 Tage.

Warme (oder subtropische) Zone. Die Summen der aktiven Temperaturen reichen von 4000° an der Nordgrenze bis 8000° an der Südgrenze. Gebiete mit einer solchen Wärmeversorgung sind auf allen Kontinenten weit verbreitet: im eurasischen Mittelmeerraum, im überwiegenden Teil der Vereinigten Staaten und Mexikos, in Argentinien und Chile, im Süden des afrikanischen Kontinents, in der südlichen Hälfte Australiens und in Südchina.

Heißer Gürtel. Die Wärmereserven sind praktisch unbegrenzt; Sie überschreiten überall 8000°, manchmal mehr als 10.000°. Geografisch gesehen nimmt die heiße Zone die ausgedehntesten Landflächen der Erde ein. Es umfasst den größten Teil Afrikas, den größten Teil Südamerikas, Mittelamerikas, ganz Südasien und die Arabische Halbinsel, den Malaiischen Archipel und die nördliche Hälfte Australiens. In der heißen Zone spielt die Hitze nicht mehr die Rolle eines begrenzenden Faktors bei der Platzierung von Kulturpflanzen. Die Vegetationsperiode dauert das ganze Jahr, die Durchschnittstemperaturen des kältesten Monats fallen nicht unter +15°C

2. Unterteilung basierend auf Unterschieden im jährlichen Feuchtigkeitsregime.

Insgesamt werden 16 Gebiete mit unterschiedlichen Werten des Feuchtigkeitskoeffizienten der Vegetationsperiode identifiziert:

  • 1. Übermäßige Feuchtigkeit während der Vegetationsperiode;
  • 2. Ausreichende Feuchtigkeit während der Vegetationsperiode;
  • 3. Trockene Vegetationsperiode;
  • 4. Trockene Vegetationsperiode (Wahrscheinlichkeit von Dürren über 70 %);
  • 5. Das ganze Jahr über trocken (die jährliche Niederschlagsmenge beträgt weniger als 150 mm. HTC für die Vegetationsperiode beträgt weniger als 0,3);
  • 6. Ausreichende Feuchtigkeit das ganze Jahr über;
  • 7. Ausreichende oder übermäßige Feuchtigkeit im Sommer, trockenen Winter und Frühling (Monsunklima);
  • 8. Ausreichende oder übermäßige Feuchtigkeit im Winter, trockener Sommer (mediterraner Klimatyp);
  • 9. Ausreichende oder übermäßige Feuchtigkeit im Winter, trockener Sommer
  • (Mediterraner Klimatyp)
  • 10. Unzureichende Feuchtigkeit im Winter, trockene und trockene Sommer;
  • 11. Übermäßige Feuchtigkeit die meiste Zeit des Jahres mit 2–5 trockenen oder trockenen Monaten;
  • 12. Die meiste Zeit des Jahres bei ausreichender Feuchtigkeit für 2–4 Monate trocknen;
  • 13. Die meiste Zeit des Jahres mit überschüssiger Feuchtigkeit für 2–5 Monate trocknen;
  • 14. Zwei Perioden übermäßiger Feuchtigkeit mit zwei Trocken- oder Trockenperioden;
  • 15. Übermäßige Feuchtigkeit das ganze Jahr über;
  • 16. Die Temperatur des wärmsten Monats liegt unter 10 °C (Befeuchtungsbedingungen werden nicht bewertet).

Tabelle 5

Zusammensetzung der landwirtschaftlichen Fläche

Alle landwirtschaftlichen Flächen, Millionen Hektar

Davon in Prozent

andere landwirtschaftliche Flächen

Großbritannien

Deutschland

Bangladesch

Indonesien

Kasachstan

Pakistan

Turkmenistan

Tansania

Argentinien

Brasilien

Australien

Zusammengestellt aus: Russland und Länder der Welt, 2006: stat. Sa./Rosstat.-M., 2006. -S.201-202.

klimatischer atmosphärischer Geschwindigkeitstransport

Die agroklimatischen Ressourcen eines Territoriums werden anhand agroklimatischer Indikatoren bewertet, die einen erheblichen Einfluss auf das Wachstum, die Entwicklung und die Produktivität landwirtschaftlicher Nutzpflanzen haben und die Versorgung der Pflanzen hauptsächlich mit Wärme und Feuchtigkeit bestimmen. Bei ausreichender Feuchtigkeitsversorgung nutzen Pflanzen die Sonnenwärme optimal und reichern die größte Menge an Biomasse an. Bei Feuchtigkeitsmangel ist die Wärmenutzung begrenzt und je mehr, desto geringer ist die Feuchtigkeitszufuhr, was zu einer Verringerung der Produktivität führt.

Die Summe der durchschnittlichen täglichen Lufttemperaturen über 10 °C gilt als wichtigster agroklimatischer Indikator, der die Wärmeressourcen und deren Bedarf in landwirtschaftlichen Kulturpflanzen bestimmt, da sie für die meisten Pflanzen die Periode der aktiven Vegetationsperiode charakterisiert.

Die Differenzierung eines Territoriums nach den Bedingungen der Feuchtigkeitsversorgung erfolgt üblicherweise über den Feuchtigkeitsindikator, der meist das Verhältnis von Niederschlag zu Verdunstung darstellt. Von der Vielzahl der von verschiedenen Wissenschaftlern vorgeschlagenen Indikatoren ist der hydrothermale Koeffizient G.T. der am weitesten verbreitete. Selyaninova, Feuchtigkeitsindikatoren P.I. Koloskova, D.I. Shashko, S.A. Sapozhnikova.

Für überwinternde Kulturen ist eine zusätzliche Beurteilung des Klimas des Gebiets anhand der Überwinterungsbedingungen erforderlich.

Derzeit wird in der agroklimatischen Forschung eine neue Richtung festgelegt: Als agroklimatische Ressourcen werden die klimatischen Möglichkeiten bewertet, die jedes Gebiet für die Gewinnung landwirtschaftlicher Produkte bietet, und als Darstellungsform der agroklimatischen Ressourcen werden Informationen über die Ernteproduktivität abhängig gemacht Klimatische Besonderheiten Gebiete. Vergleichende Bewertung biologische Produktivität Klima (agroklimatische Ressourcen) wird in absoluten (Ertrag in c/ha) oder relativen (Score) Werten ausgedrückt.

Der Einfluss der Wärmeressourcen und des Verhältnisses von Wärme und Feuchtigkeit auf die biologische Produktivität wird durch den komplexen Indikator D.I. berücksichtigt. Shashko - bioklimatisches Potenzial (BCP):

wobei Kr(ku) der Wachstumskoeffizient basierend auf dem jährlichen Indikator der Luftfeuchtigkeit ist; t > 10 o C – die Summe der Temperaturwerte über 10 o C, die die Wärmeversorgung der Pflanzen an einem bestimmten Standort ausdrückt; Tak(Basis) – die Basissumme der durchschnittlichen täglichen Lufttemperaturwerte während der aktiven Vegetationsperiode, d.h. der Betrag, anhand dessen die vergleichende Bewertung vorgenommen wird.

Kann als grundlegend angesehen werden unterschiedliche Beträge Temperaturwerte: 1000 o C – zum Vergleich mit der Produktivität an der Grenze möglicher Massenfeldwirtschaft; 1900 o C – zum Vergleich mit der landesweiten durchschnittlichen Produktivität, die für die südliche Taiga-Waldzone charakteristisch ist; 3100 o C – zum Vergleich mit der Produktivität unter optimalen Wachstumsbedingungen, die für Vorgebirgswaldsteppenregionen charakteristisch sind Region Krasnodar.

In der obigen Formel ist der Wachstumskoeffizient (biologischer Produktivitätskoeffizient) Kr(ku) das Verhältnis des Ertrags unter gegebenen Feuchtigkeitsbedingungen zum maximalen Ertrag unter optimalen Feuchtigkeitsbedingungen und wird nach der Formel berechnet

Kr(ku) = lg (20 Kuvl),

wobei Kuvl = P/d der Koeffizient der jährlichen Luftbefeuchtung ist, gleich dem Verhältnis der Niederschlagsmenge zur Summe der durchschnittlichen Tageswerte des Luftfeuchtigkeitsmangels. Wenn der Wert Kuvl = 0,5 ist, optimale Bedingungen zur Feuchtigkeitsversorgung von Pflanzen. Unter diesen Bedingungen ist Kp(ku) = 1.

Die Produktivität einzelner Kulturpflanzen, die Bruttoproduktion, die Rentabilität usw. hängen mit dem BCP zusammen. In Russland entspricht die durchschnittliche Produktivität der Kulturpflanzen auf einer großen Fläche (Getreide) dem Wert von BCP = 1,9, der als Standard gilt ( 100 Punkte). Der Übergang von BKP zu Punkten erfolgt nach der Formel

Bk = Kr (ku) = 55 BKP

wobei Bk der Klimaindex der biologischen Produktivität (relativ zur durchschnittlichen Produktivität des Landes) ist, Punkt; 55 - Proportionalitätskoeffizient, bestimmt durch das Verhältnis zwischen den Durchschnittswerten des BCP und der Getreideproduktivität auf dem Niveau der Agrartechnologie staatseigener Parzellen.

Das in Punkten ausgedrückte bioklimatische Potenzial dient als Hauptindikator zur Beurteilung der agroklimatischen Bedeutung des Klimas und spiegelt näherungsweise die biologische Produktivität zonaler Bodentypen wider, da die Produktivität von der Bodenfruchtbarkeit abhängt und die Klimagünstigkeit charakterisiert. Zur Bewertung der agroklimatischen Ressourcen wurde daher ein integraler Indikator verwendet – der Klimaindex der biologischen Produktivität Bk, dessen Schwankungsbreite über das Territorium Russlands in der Tabelle angegeben ist. 29.

Die Gebiete mit dem günstigsten Verhältnis von Wärme- und Feuchtigkeitsressourcen für die Pflanzenentwicklung verfügen über das höchste agroklimatische Potenzial. Ein Überschuss oder Mangel an einem von ihnen führt zu einer Verringerung der Klimaproduktivität.

Tabelle 4 Bandbreite der Veränderungen des Fachindikators für agroklimatische Ressourcen

Die besten agroklimatischen Bedingungen in Russland werden in feuchten subtropischen Gebieten beobachtet – an der Schwarzmeerküste der Region Krasnodar. IN Region Krasnodar und der Republik Adygeja hat der Bk-Indikator Höchstwerte - 161 und 157 Punkte. In den zentralen Schwarzerderegionen (Belgorod, Kursk, Lipezk usw.) und in leicht trockenen Regionen ist dieser Wert etwas niedriger Nordkaukasus(Kabardino-Balkarisch, Inguschisch, Tschetschenische Republiken). In der Zentral- und Zentralregion werden agroklimatische Ressourcen gebildet, die ein durchschnittliches Produktivitätsniveau bieten westliche Regionen im europäischen Teil Russlands sowie in den Monsunregionen des Fernen Ostens - 80-120 Punkte.

Die Zonierung agroklimatischer Ressourcen nach dem komplexen Indikator Bk bezieht sich auf die Art der allgemeinen Zonierung, da sie eine allgemeine Charakterisierung der klimatischen Ressourcen des Territoriums für die Landwirtschaft (Landwirtschaft) ermöglicht. Zusammen mit sehr wichtig verfügt über eine spezielle (oder private) Zoneneinteilung, die in Bezug auf einzelne landwirtschaftliche Nutzpflanzen auf der Grundlage der Berücksichtigung der Klimaanforderungen dieser Nutzpflanzen und der Bewertung der klimatischen Übereinstimmung mit diesen Anforderungen durchgeführt wird.

Für beide werden BCP-Werte verwendet, die auf der Grundlage der Ankunft und des Verhältnisses von Wärme und Feuchtigkeit berechnet werden Gesamtbeurteilung biologische Produktivität und für eine spezielle Bewertung der Produktivität (Ertrag) ökologischer Arten landwirtschaftlicher Nutzpflanzen. Sonderbewertung Die auf BCP-Werten basierende biologische Produktivität kann nur innerhalb der Anbaufläche bestimmter Kulturpflanzen genutzt werden. In Russland umfasst das Anbaugebiet der wichtigsten Getreidekulturen (das Gebiet der Massenlandwirtschaft) die südlichen Taiga-Wald-, Waldsteppen-, Steppen- und Trockensteppenzonen.

Um die biologische Produktivität im Allgemeinen für die Teilgebiete der Russischen Föderation in ihrem Hoheitsgebiet zu bewerten, werden die gewichteten durchschnittlichen Ertragswerte für die Ackerlandfläche ermittelt, die auf der Grundlage der zonalen Produktivität (c/ha) einer bestimmten Fläche berechnet werden Ernte und die Bq-Werte landwirtschaftlicher Flächen in einem bestimmten Gebiet. Für alle Kulturen werden die Berechnungen nach der gleichen Methodik durchgeführt. Dabei ist zu beachten, dass sich die Ressourcen für die aufgeführten sechs Kulturpflanzen im Gegensatz zu komplexen Klimaressourcen für andere Wirtschaftsbereiche nicht zur Gesamtmenge der agroklimatischen Ressourcen addieren. Dies liegt an den Besonderheiten geografische Verteilung Anbaugebiete dieser Kulturen in der Tabelle. dreißig.

Die agroklimatischen Ressourcen des Sommerweizenertrags variieren im ganzen Land zwischen 3,9 c.e. in der Region Astrachan bis zu 14,8 USD. e. in Region Brjansk, was in absoluten Zahlen einer Ertragsänderung von 10 auf 36 c/ha entspricht. Die günstigsten agroklimatischen Bedingungen für die Bildung einer Sommerweizenernte werden im europäischen Teil Russlands beobachtet - in Brjansk, Smolensk, Kaluga, Moskau, Wladimir-Regionen, die Republik Mari El usw. Im Süden und Norden dieser Regionen ist eine Verschlechterung der Bedingungen zu beobachten: im Norden – aufgrund einer Abnahme der Hitze, im Süden – aufgrund einer Zunahme der Klimatrockenheit. Diese Verschlechterung ist ungleichmäßig, insbesondere in den westlichen Regionen des europäischen Teils Russlands, wo es einen Streifen erhöhter Produktivität gibt - Pskow, Kaliningrad, Kursk, Region Belgorod, mit Werten (29-34 c/ha) (Tabelle 31).

Tabelle 5 Agrarklimatische Ressourcen der Ernteerträge und Bq

Kartoffel

Winterroggen

Winterweizen

Sommerweizen

Agrarklimatische Ressourcen (Durchschnitt, c.u.

Belgorodskaja

Woronesch

Lipezkaja

Tambowskaja

Die trockenen südöstlichen Regionen des europäischen Teils Russlands zeichnen sich durch niedrige und reduzierte Produktivität aus, sehr niedrige Produktivität - 4-7 c.u. (10-17 c/ha) - unterschiedlich Region Astrachan, Republiken Kalmückien und Dagestan.

Tabelle 6 Werte des wichtigsten Spezialindikators für agroklimatische Ressourcen, Sommerweizenertrag

Bei anderen Sommergetreidekulturen (Gerste, Hafer) bleiben die Muster der räumlichen Ertragsverteilung, die durch das Verhältnis von Wärme- und Feuchtigkeitsressourcen bestimmt werden, weitgehend erhalten. Unterschiede entstehen durch die unterschiedlichen Anforderungen der Kulturen an die Umweltbedingungen.

Sommergerste benötigt weniger Wärme als andere Getreidesorten und ist sehr resistent gegen Trockenheit. In dieser Hinsicht sind die agroklimatischen Bedingungen für den Gerstenanbau in Russland im Allgemeinen günstiger als für Weizen. Am meisten hohe Werte Gerstenertrag - 33-34 c/ha - liegt in Zentralregion Europäischer Teil Russlands (in Wladimir, Moskau, Kaluga, Smolensk-Regionen). Von Süden her grenzt die zentrale Schwarzerderegion an eine Zone mit erhöhter Produktivität – 27–32 c/ha, die sich nach Osten erstreckt Region Perm inklusive (Tabelle 6).

Hafer ist eine Nutzpflanze mit geringem Wärmebedarf, aber feuchtigkeitsliebend. Er ist in in einem größeren Ausmaß anfälliger für Trockenheit als Gerste und Sommerweizen. Wenn die agroklimatischen Ressourcen von den optimalen abweichen, insbesondere bei steigender Temperatur und sinkender Luftfeuchtigkeit, sinkt der Haferertrag.

Tabelle 7 Werte des wichtigsten Spezialindikators für agroklimatische Ressourcen des Sommergerstenertrags

Hafer ist eine Pflanze des gemäßigten Klimas, daher ist er im größten Teil des europäischen Teils Russlands verbreitet. Bevorzugte Umstände für seinen Anbau (Tabelle 33). Die Hochproduktivitätszone liegt nördlich der Regionen Woronesch, Tambow, Pensa und Uljanowsk.

Tabelle 8: Werte des wichtigsten Spezialindikators für agroklimatische Ressourcen – Haferertrag

Die Produktivität des Wintergetreideanbaus (Weizen und Roggen) wird im Gegensatz zum Sommergetreideanbau durch die agroklimatischen Bedingungen der warmen und kalten Jahreszeit bestimmt. Der Vorteil von Winterkulturen gegenüber Frühlingskulturen besteht darin, dass Winterkulturen die Bodenfeuchtigkeit im Herbst und frühen Frühling effektiv nutzen und daher weniger anfällig für Sommertrockenheit sind. Die Hauptfaktoren, die die Ausbreitung von Winterkulturen begrenzen, sind die Überwinterungsbedingungen, die durch die Dauer der Kälteperiode mit Minustemperaturen, die Härte des Winters sowie die Schneedecke bestimmt werden Klimatische Faktoren Übergangsfristen- vom Herbst bis zum Winter und vom Winter bis zum Frühling. Die Überwinterung ist eine sehr wichtige Zeit im Leben von Winterkulturen; sie geht oft mit Schäden und sogar dem Absterben der Pflanzen einher. Die häufigsten Schadensursachen sind Einfrieren, Durchfeuchtung, Durchnässen, Aufwölben und die Bildung einer Eiskruste. Winterweizen und Winterroggen zeichnen sich durch unterschiedliche Winterhärte aus und haben ihre eigenen Eigenschaften Spezielle Features und reagieren unterschiedlich auf die gleichen ungünstigen Überwinterungsbedingungen.

Winterweizen ist im Vergleich zu Winterroggen weniger an Überwinterungsbedingungen angepasst und wird hauptsächlich in Klimazonen angebaut, die durch relativ milde Winter und ausreichende Schneereserven gekennzeichnet sind. Im europäischen Teil Russlands wird sie fast überall angebaut; Im Norden und Osten sind die Ernten aufgrund von Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen im Winter begrenzt.

Der Bereich der optimalen Produktivität von Winterweizen liegt in nordwestlich und zentrale Nicht-Tschernozem-Regionen des europäischen Teils Russlands (Pskow, Nowgorod, Brjansk, Moskau usw.) mit Werten von 36-38 c/ha. Nördlich, südlich und östlich der optimalen Zone sinkt der Ertrag aufgrund verschiedener ungünstiger Bedingungen sowohl in Warm- als auch in Kaltperioden (Tabelle 34). Verschlechterung der Agrarwirtschaft Klimabedingungen Das Wachstum von Winterweizen in der warmen Jahreszeit ist auf mangelnde Hitze und übermäßige Luftfeuchtigkeit (nördlich des europäischen Teils Russlands) sowie niedrige Lufttemperaturen (Nordosten) zurückzuführen Europäische Ebene), hohe Lufttemperaturen und unzureichende Luftfeuchtigkeit (Südosten, südlich der Wolgaregion). Ein Ertragsrückgang aufgrund einer schlechten Überwinterung in den nördlichen und nordöstlichen Regionen tritt meist als Folge der Abschwächung auf, wenn sich auf leicht gefrorenem Boden eine dicke Schneedecke bildet. Wenn Sie sich nach Südwesten bewegen, nimmt die Häufigkeit der Dämpfung ab. In den südöstlichen Regionen ist der negative Faktor der Überwinterung vor allem das Einfrieren der Pflanzen. In agroklimatischer Hinsicht nähern sich die Regionen im Ertrag an, wenn sie im Norden mit Feuchtigkeitsüberschuss gedämpft werden und im Südosten mit Feuchtigkeitsmangel gefrieren.

Tabelle 9 Werte des wichtigsten Spezialindikators für agroklimatische Ressourcen, Winterweizenertrag

Winterroggen zeichnet sich unter anderen Getreidearten durch die höchste Frostbeständigkeit aus und stirbt im Vergleich zu Winterweizen seltener während der Überwinterung ab. Die Winterroggenkultur kann in fast allen Klimazonen unseres Landes angebaut werden, am besten wächst sie jedoch in der Nicht-Schwarzerde-Zone des europäischen Teils Russlands und in den zentralen Schwarzerde-Regionen (Tabelle 35). Insgesamt umfasst die Zone der erhöhten Produktivität mit Werten > 27 c/ha 16 Teilgebiete der Russischen Föderation. Gebiete mit einem durchschnittlichen Produktivitätsniveau nehmen im Vergleich zu Winterweizengebieten viel größere Flächen ein und liegen nicht nur im europäischen, sondern auch im asiatischen Teil Russlands (in den Regionen Swerdlowsk, Tjumen, Kurgan, Tomsk, Kemerowo usw.). Republik Chakassien).

Tabelle 10 Werte des wichtigsten spezialisierten Klimaindikators der agroklimatischen Ressourcen des Winterroggenertrags

Kartoffeln gehören zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Nutzpflanzen und nehmen in der Nahrungsmittelbilanz unseres Landes nach Brot den zweiten Platz ein. In Russland werden weite Gebiete von Kartoffeln eingenommen; Sie wird von der Arktis bis zu den südlichen Grenzen des Landes angebaut, allerdings sind die agroklimatischen Bedingungen für den Kartoffelanbau nicht immer günstig für ihr optimales Wachstum und ihre optimale Entwicklung. Kartoffeln sind eine Pflanze mit gemäßigtem, feuchtem Klima. Die stabilsten Ernten werden in den mittleren Breiten erzielt – in den meisten Wald- und Waldsteppengebieten des europäischen Teils Russlands und Sibiriens. In diesen Zonen sind die Wärme- und Feuchtigkeitsbedingungen für den Kartoffelanbau nahezu optimal. In den südlichen Regionen des Landes herrscht hohe Lufttemperatur und Austrocknung obere Schichten Böden verlangsamen nicht nur das Knollenwachstum, sondern verursachen auch eine klimatische Degeneration der Kartoffeln, was zur Produktion von Saatgut von schlechter Qualität führt. In den nördlichen Regionen führt Staunässe vor dem Hintergrund niedriger Lufttemperaturen zum Wachstumsstopp und zum Verfall der Knollen.

Die Nicht-Tschernozem-Zone, insbesondere ihre zentralen und westlichen Regionen, verfügt über die günstigsten agroklimatischen Bedingungen für den Kartoffelanbau im europäischen Teil.

Die zentrale Schwarzerderegion sowie die mittlere und untere Wolgaregion zeichnen sich durch eine geringe Produktivität aus. In diesem Gebiet verfügt keines der Teilgebiete der Russischen Föderation über so günstige klimatische Möglichkeiten für die Erzielung hoher Kartoffelerträge wie die Nicht-Schwarzerde-Zone.

Tabelle 11 Werte des wichtigsten Spezialindikators für agroklimatische Ressourcen des Kartoffelertrags

Die Bewertung der agroklimatischen Ressourcen für den Ertrag einzelner landwirtschaftlicher Nutzpflanzen charakterisiert die klimatische Produktivität dieser Nutzpflanzen anhand der bisherigen Anbaupraxis (Tabelle 12) und spiegelt das in staatlichen Sortenprüfungsgebieten erreichte Produktivitätsniveau wider, d. h. mit einem hohen Niveau der Agrartechnik.

Tabelle 12 Werte des wichtigsten Fachindikators für agroklimatische Ressourcen (biologische Klimaproduktivität)

Ertragsressourcen verschiedener Nutzpflanzen, ausgedrückt in vergleichbare Zahlen– konventionelle Einheiten – ermöglichen eine zusammenfassende Bewertung des potenziellen Klimas für den betrachteten Kulturpflanzenkomplex. Die Ergebnisse zeigen, dass es sowohl in der zentralen Schwarzmeerregion als auch in Russland insgesamt keine Republik, kein Territorium oder keine Region gibt, in der die agroklimatischen Ressourcen für den gesamten Kulturkomplex völlig optimal wären (Tabelle 34). Die Bedingungen für die Landwirtschaft sind in den zentralen und westlichen Regionen sehr günstig Nicht-Chernozem-Zone der europäische Teil Russlands und die zentralen Schwarzerderegionen.

Die agrarklimatischen Ertragsressourcen einzelner Kulturpflanzen, ausgedrückt als Prozentsatz ihres Gesamtwerts (siehe Tabelle 38), stellen eine vergleichende Bewertung der klimatischen Bedingungen dar, die es ermöglicht, die Zusammensetzung der Kulturpflanzen, ihrer Kulturpflanzen, korrekt zu bestimmen spezifisches Gewicht in Fruchtfolgen. Aufgrund des Einflusses spezifischer lokaler Bedingungen auf Pflanzen können Nutzpflanzen in verschiedenen Regionen der Russischen Föderation hinsichtlich ihrer Produktivität ihre Plätze wechseln.

Tabelle 13 Werte des wichtigsten Spezialindikators für agroklimatische Ressourcen und den Ertrag eines Komplexes landwirtschaftlicher Nutzpflanzen

Zur Berechnung des Katasterwerts der agroklimatischen Ressourcen werden Daten des russischen Staatlichen Statistikausschusses über die Anbauflächen landwirtschaftlicher Nutzpflanzen und die Preise der Bruttopflanzenproduktion für verschiedene (Ernte- und Mager-)Jahre verwendet. Gleichzeitig wurden die durchschnittlichen russischen Kosten der Pflanzenproduktion pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche mit dem Wert der agroklimatischen Ressourcen gleichgesetzt, der die nationale Durchschnittsproduktivität charakterisiert. Dies bestimmt den Preis von 1 cu. e. agroklimatische Ressourcen. Anschließend wird auf der Grundlage der für jede administrativ-territoriale Einheit bekannten Werte der klimatischen Ressourcen der Katasterwert der agroklimatischen Ressourcen, normalisiert pro Flächeneinheit (1 ha), berechnet und eine Flächenbewertung der Kosten der agroklimatischen Ressourcen für die Landwirtschaft durchgeführt Land, einschließlich Ackerland, Dauerkulturen und Brachland, wird angelegt (siehe Tabelle 39). In diesem Fall werden natürliche Heuwiesen und Weiden sowie Flächen, die keine landwirtschaftlich genutzten Flächen sind, nicht berücksichtigt. Zur Schätzung der Kosten werden die einheitlichen Schätzpreise von 1 USD herangezogen. h., ermittelt im Verhältnis zur nationalen Durchschnittsproduktivität, schließen tatsächlich den Einfluss interregionaler Unterschiede in den sozioökonomischen Bedingungen der Landwirtschaft auf Preisindikatoren aus und ermöglichen es, die Kosten agroklimatischer Ressourcen direkt zu ermitteln.

Tabelle 14 Kosten agroklimatischer Ressourcen

Zu dieser Art von Ressource gehören natürliche Komponenten wie Wärme, Feuchtigkeit und Licht. Die Produktivität der landwirtschaftlichen Produktion und die Effizienz der Investitionen in diesem Wirtschaftszweig hängen entscheidend von ihrer Präsenz ab. Die agroklimatischen Ressourcen Russlands bieten Möglichkeiten für eine vielfältige Entwicklung der Landwirtschaft in der Republik. Die weite Fläche Russlands, in der der Großteil der Bevölkerung des Landes lebt, liegt in der kalten und gemäßigten Zone. Allerdings ist die südliche Hälfte des Landes, die in der Subzone der Mischwälder und in der Waldsteppenzone liegt, bedeckt Zentralrussland, der Süden Westsibiriens und des Fernen Ostens, verfügt über ausreichend Feuchtigkeit und die Summe der täglichen Lufttemperaturen (über +10 °C) liegt zwischen 1600 und 2200 °C. Solche agroklimatischen Bedingungen ermöglichen den Anbau von Weizen, Roggen, Hafer, Flachs, Hanf, Buchweizen, Kartoffeln und Gemüse, Zuckerrüben und verschiedenen Futterpflanzen (Futtermais, Körnerleguminosen), die für die Viehhaltung notwendig sind.

Die nördliche Hälfte des Landes, einschließlich der Taiga nördlich der Russischen Tiefebene und des größten Teils der sibirischen und fernöstlichen Taiga, weist ausreichend und an einigen Stellen übermäßige Feuchtigkeit auf. Die Summe der Tagestemperaturen während der Vegetationsperiode schwankt hier zwischen 1000–1600 °C, was den Anbau von Roggen, Gerste, Hülsenfrüchten, Flachs, Gemüse mit geringerem Wärmebedarf (Radieschen, Zwiebeln, Karotten) sowie Kartoffeln und Kräutern ermöglicht.

Die ungünstigsten agroklimatischen Bedingungen herrschen im hohen Norden Russlands, wo es zu viel Feuchtigkeit gibt und die Summe der Tagestemperaturen während der Vegetationsperiode weniger als 1000 °C beträgt. Unter solchen Bedingungen ist nur eine fokale Landwirtschaft mit dem Anbau von Nutzpflanzen, die wenig Wärme benötigen, und Gewächshausanbau möglich.

Der wärmste Teil Russlands sind die Steppengebiete im Südosten der Russischen Tiefebene und im Süden Westsibirische Tiefebene sowie Ciscaucasia. Hier beträgt die Summe der Tagestemperaturen während der Vegetationsperiode 2200–3400 °C, was die Reifung von Winterweizen, Getreidemais, Hirse, Zuckerrüben, Sonnenblumen, wärmeliebenden Gemüsen und Früchten gewährleistet. Allerdings weisen diese Gebiete eine unzureichende Feuchtigkeit auf, was vielerorts eine Bewässerung und Bewässerung des Landes erfordert.


Abschluss

Zum Abschluss meiner Arbeit möchte ich sagen, dass die natürlichen Ressourcen jedenfalls nicht unbegrenzt und nicht ewig sind. Daher ist es notwendig, sich ständig um deren Erhaltung und Reproduktion zu kümmern.
Hierfür gelten folgende Grundvoraussetzungen.

Erstens ist es notwendig, das, was die Natur dem Menschen gibt, sorgfältig und rational zu nutzen (insbesondere im Hinblick auf unersetzliche Ressourcen).

Zweitens sollten, sofern verfügbar, wirksame Maßnahmen zur Wiederauffüllung der natürlichen Ressourcen ergriffen werden (Wiederherstellung und Steigerung der natürlichen Fruchtbarkeit des Landes, Anpflanzung von Wäldern, Auffüllung von Stauseen).

Drittens sollten Sekundärrohstoffe und andere Produktionsabfälle so weit wie möglich genutzt werden.

Viertens ist es notwendig, die Umweltsauberkeit der Produktion und des Umweltmanagements umfassend zu unterstützen.


Referenzliste

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7. Russland: Natur, Bevölkerung, Wirtschaft. Enzyklopädie. T. 12, M.: 1998

Bereitstellung der Möglichkeit zur Produktionsführung: Licht, Wärme und Feuchtigkeit. Diese Eigenschaften bestimmen maßgeblich die Platzierung. Die Entwicklung der Pflanzen wird durch ausreichende Beleuchtung, Wärme und gute Feuchtigkeit begünstigt.

Die Verteilung von Licht und Wärme wird durch die Intensität der Sonneneinstrahlung bestimmt. Neben der Beleuchtungsstärke beeinflusst auch die Länge der Tageslichtstunden die Platzierung der Pflanzen und deren Entwicklung. Langtagpflanzen – Gerste, Flachs, Hafer – benötigen längere Lichtstunden als Kurztagpflanzen – Mais, Reis usw.

Der wichtigste Faktor für das Pflanzenleben ist die Lufttemperatur. Die wichtigsten Lebensprozesse in Pflanzen finden im Temperaturbereich von 5 bis 30 °C statt. Der Übergang der durchschnittlichen täglichen Lufttemperatur über 0 °C zeigt, wenn sie ansteigt, den Beginn des Frühlings an, und wenn sie sinkt, deutet dies auf den Beginn einer Kälteperiode hin. Der Zeitraum zwischen diesen Daten ist die warme Jahreszeit. Eine frostfreie Zeit ist eine Zeit ohne Frost. Die Vegetationsperiode ist der Zeitraum des Jahres mit einer stabilen Temperatur über 10 °C. Ihre Dauer entspricht in etwa der frostfreien Zeit.

Die Summe der Temperaturen während der Vegetationsperiode ist von großer Bedeutung. Es charakterisiert die Wärmeressourcen für landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Unter russischen Bedingungen liegt dieser Indikator im Allgemeinen im Bereich von 1400–3000 °C.

Eine wichtige Voraussetzung für das Pflanzenwachstum ist eine ausreichende Feuchtigkeitsmenge. Die Ansammlung von Feuchtigkeit hängt hauptsächlich von der Niederschlagsmenge und ihrer Verteilung über das Jahr ab. Von November bis März fällt in den meisten Teilen des Landes Schnee. Durch ihre Ansammlung entsteht eine Schneedecke auf der Bodenoberfläche. Es versorgt die Pflanzen mit Feuchtigkeit und schützt den Boden vor dem Einfrieren.

Die beste Kombination bildete sich im zentralen Schwarzerdegebiet, im Norden und teilweise in den Wirtschaftsregionen der Wolga. Hier beträgt die Summe der Temperaturen während der Vegetationsperiode 2200–3400 °C, was den Anbau von Winterweizen, Mais, Reis, Zuckerrüben, Sonnenblumen, wärmeliebenden Gemüsen und Früchten ermöglicht.

Im Hauptgebiet des Landes liegen die vorherrschenden Temperaturen zwischen 1000 und 2000 °C, was im Weltmaßstab als unterhalb des kosteneffizienten Niveaus angesehen wird. Dies gilt vor allem für Sibirien und: Hier liegt die Summe der Temperaturen im größten Teil des Territoriums zwischen 800 und 1500 °C, was den Anbau landwirtschaftlicher Nutzpflanzen fast vollständig ausschließt. Wenn die Isolinie der Temperatursummen von 2000 °C auf dem europäischen Territorium des Landes entlang der Linie Smolensk – Moskau – Ufa verläuft, dann sinkt sie weiter nach Süden – nach Kurgan und Barnaul, und erscheint dann nur noch im Süden des Fernen Ostens, in einem kleinen Gebiet der Region Amur, der Jüdischen Autonomen Region und der Region Primorje.



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