Preview

Природные ресурсы

Расширенный поиск

Оценки современных изменений биоклиматических параметров почвенно-растительного покрова Гомельской области

Аннотация

Представлены актуальные оценки современных и прогнозы будущих изменений климата Гомельской обл. Беларуси. На основе данных дистанционного зондирования Земли проанализированы тренды изменений биоклиматических параметров различных типов земель (вегетационный и водный индекс, амплитуда суточного хода температуры, суммарное испарение и его составляющие) в пределах Гомельской обл. за период 2000–2023 гг. Показано, что статистически достоверным (p < 0,05) отрицательным трендом спектрального водного индекса, характеризующего содержание воды в почве и тканях растений, охвачено свыше 40 % пахотных земель Гомельской обл. Примерно на 20 % пахотных земель области отмечаются статистически достоверные тенденции снижения транспирации растений и роста испарения с почвы. Треть пахотных земель области подвержена усилению суточных колебаний температуры (коэффициент тренда до 0,3 °С/год). В противоположность этому на землях области со статистически достоверным ростом вегетационного индекса отмечаются снижение испарения с поверхности почвы, рост транспирации растительности и сокращение амплитуды суточных колебаний температур, что указывает на перспективность внедрения методов агролесоводства для улучшения биоклиматических показателей пахотных земель на юге Беларуси.

Об авторах

С. А. Лысенко
Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси
Беларусь

Минск



М. А. Хитриков
Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси
Беларусь

Минск



Список литературы

1. Лысенко, С. А. Особенности современного изменения климата в Республике Беларусь / С. А. Лысенко, И. В. Буяков // Фундам. и приклад. климатология. – 2020. – № 3. – C. 22–41.

2. Логинов, В. Ф. Изменение климата Беларуси: причины, последствия, возможности регулирования / В. Ф. Логинов, С. А. Лысенко, В. И. Мельник. – 2-е изд. – Минск: Энциклопедикс, 2020. – 264 с.

3. Шкляр, А. Х. Климатические ресурсы Белоруссии и их использование в сельском хозяйстве / А. Х. Шкляр. – Минск: Выш. шк., 1973. – 430 с.

4. Изменения климата Беларуси и их последствия / В. Ф. Логинов [и др.]. – Минск: Тонпик, 2003. – 330 с.

5. Шебеко, В. Ф. Влияние осушительных мероприятий на водный режим территорий / В. Ф. Шебеко. – Минск: Ураджай, 1983. – 200 с.

6. Признаки аридизации климата и их экосистемные проявления на территории Беларуси / В. Ф. Логинов [и др.] // Изв. РАН. Сер. геогр. – 2021. – Т. 85, № 4. – С. 515–527.

7. Лысенко, С. А. Климатообусловленные изменения биопродуктивности наземных экосистем Беларуси / С. А. Лысенко // Исслед. Земли из космоса. – 2019. – № 6. – С. 77–88.

8. Лысенко, С. А. Влияние изменений климата на биопродуктивность наземных экосистем в Белорусско-Украинском Полесье / С. А. Лысенко, В. Ф. Логинов, П. О. Зайко // Метеорология и гидрология. – 2022. – Т. 47, № 1. – С. 59–71.

9. Лысенко, С. А. Сеточный архив метеорологических данных Республики Беларусь и возможности его применения для исследования пространственно-временных особенностей изменений климата / С. А. Лысенко, В. Д. Чернышев, В. В. Коляда // Природопользование. – 2019. – № 1. – С.17–27.

10. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Crop evapotranspiration (guidelines for computing crop water requirements) / R. Allen [et al.]. – Rome: FAO, 1998. – 333 p.

11. Biophysical applications of satellite remote sensing / J. M. Hanes [et al.]. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2014. – 230 p.

12. PML_V2 0.1.7: Coupled evapotranspiration and gross primary product [Electronic resource]. – Available at: https://developers.google.com/earthengine/datasets/catalog/CAS_IGSNRR_PML_V2_v017(accessed 1 December 2021).

13. Penman, H. L. Natural evaporation from open water, bare soil and grass / H. L. Penman // Proc. R. Soc. London, Ser. A. – 1948. – Vol. 193. – Р. 120–145.

14. Monteith, J. Evaporation and environment / J. Monteith // 19th Symposia of the Soc. for Experimental Biol. – 1965. – Vol. 19. – P. 205–234.

15. A simple surface conductance model to estimate regional evaporation using MODIS leaf area index and the Penman- Monteith equation / R. Leuning [et al.] // Water Resour. Res. – 2008. – Vol. 44. – W10419. https://doi.org/10.1029/2007WR006562

16. Multi-decadal trends in global terrestrial evapotranspiration and its components / Y. Q. Zhang [et al.] // Sci. Reports. – 2016. – Vol. 6. – P. 19124. https://doi.org/10.1038/srep19124

17. Use of satellite leaf area index estimating evapotranspiration and gross assimilation for Australian ecosystems / R. Gan [et al.] // Ecohydrology. – 2018. – Vol. 11. – e1974. https://doi.org/10.1002/eco.1974

18. Coupled estimation of 500-m and 8-day resolution global evapotranspiration and gross primary production in 2002–2017 / Y. Zhang [et al.] // Remote Sensi. Envir. – 2019. – Vol. 222. – P. 165–182.

19. Gilbert, R. O. Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring / R. O. Gilbert. – New York: Wiley, 1987. – 336 p.

20. Лысенко, С. А. Прямые и обратные связи между температурой подстилающей поверхности и листовым индексом на территории Беларуси в летний период / С. А. Лысенко // Исслед. Земли из космоса. – 2023. – № 1. – С. 1–16.


Рецензия

Для цитирования:


Лысенко С.А., Хитриков М.А. Оценки современных изменений биоклиматических параметров почвенно-растительного покрова Гомельской области. Природные ресурсы. 2024;(2):17-29.

For citation:


Lysenko S.A., Khitrykau M.A. Estimation of modern changes in the bioclimatic characteristics of the soil and plant co￾ver of the Homiel region. Natural resources. 2024;(2):17-29. (In Russ.)

Просмотров: 22


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1810-9810 (Print)