Изучение изменения континентальности климата на территории юга Западной Сибири и влияние на сельское хозяйство

81146
знаков
8
таблиц
18
изображений

3.5 Изучение изменения континентальности климата на территории юга Западной Сибири и влияние на сельское хозяйство

Большие внутригодовые различия значений температуры — следствие континентальности климата — способствуют формированию на территории России зоны рискованного земледелия, для которой характерна значительная неустойчивость урожаев. Для современного изменения климата характерно уменьшение годовой амплитуды температуры, что ведет к уменьшению континентальности климата на территории земледельческой зоны Западной Сибири. На рисунке 8 приводится временное изменение годовой амплитуды температуры, осредненной по исследуемой территории, а также линия осреднения, которая показывает изменение времени.


Рисунок 8 – Годовая амплитуда температуры воздуха на юге Западной Сибири

Как видно из рисунка 8, многообразные экологические последствия на территории Западной Сибири привели к уменьшению амплитуды температуры воздуха до 4–6 °С за последние 45 летний период. Следует заметить, что максимальная урожайность зерновых культур на территории Европы достигнута в странах с наименее континентальным климатом — в Ирландии и Нидерландах [8]. Следовательно, уменьшение континентальности климата на территории юга Западной Сибири приводит к благоприятным условиям для развития сельского хозяйства и получения высоких урожаев. Можно сделать вывод, что уменьшение индекса ГТК связано с уменьшением континентальности климата и преобладание влияния теплых и влажных воздушных масс на территории Западной Сибири.

На рисунке 9 приводится временное изменение среднемесячной температуры за январь, осредненный по исследуемой территории, а также линия осреднения, которая показывает изменение времени.


Рисунок 9 – Изменение среднемесячной температуры января Западной Сибири

В Сибирском федеральном регионе за период исследований, отмечено увеличение температуры зимой. Как показано на рисунке 9, температура воздуха января за последние 45 лет имеет положительную тенденцию, тренд равный (R2) 0,76. Т.е. происходит изменение качественных характеристик климата в положительную сторону. По этой причине, рекомендация о расширении клина озимой пшеницы на территории юга Западной Сибири является актуальной. Данные выводы подкрепляются исследованиями Ю.А. Израэль, О.Д. Сиротенко [4]. Их выводы говорят, что вероятность гибели озимых в последнем десятилетии уменьшилась почти в 2 раза. Это также говорит о тенденции улучшения условий перезимовки и возможности расширения здесь посевов озимых культур как более урожайных.

Таким образом, наблюдаемые в течение последних 45 лет изменения климата способствовали росту продуктивности сельскохозяйственных культур Западной Сибири. Положительные тенденции урожайности зерновых и зернобобовых культур за 1975–2005 гг. в 70% субъектов Российской Федерации, наблюдаемые даже в условиях экономических сложностей в стране, косвенно подтверждают это заключение [4].


Заключение

В результате исследования температурно-влажностного режима на юге Западной Сибири было выявлено, что территория находится в сравнительно оптимальных условиях тепло-влагообеспеченности в летний период. Большое количество выпадающих осадков, компенсируются большим количеством поступающего тепла, что в свою же очередь является благоприятным условием произрастания сельскохозяйственных культур на территории Западной Сибири.

По итогам проделанной работы по индексу ГТК было выявлено, что в целом для территории юга Западной Сибири среднее значение коэффициента ГТК равняется 1,01. Это говорит о том, что для территории юга Западной Сибири складываются оптимальные условия для разведения таких культур как: кукурузы, подсолнечников, рапса, а также сои. Следовательно, приводит к благоприятным условиям ведения сельского хозяйства в летнее время. При изменении ГТК во времени, выявляются некоторые периодичности хода индекса. В свою очередь, выдвинуты гипотезы периодичности ГТК синхронные с солнечной активностью, вулканической деятельностью, а также с явлением Эль-Ниньо.

Территория Западной Сибири имеет огромный потенциал развития аграрного комплекса, который зависит по большому счету от характера развития сценария изменения климата. По произведенному анализу можно сказать, что за 45 лет произошло небольшое увеличение сухости климата в летнее время. Это связанно с увеличением числа суммарных температур к количеству выпавших осадков. Вероятно, будет происходить незначительное иссушение почвы в весенние и летние месяцы. Все это будет обеспечивать более интенсивное нарастание биомассы, а в летнее время при увеличении затрат воды на транспирацию приведет к снижению влагозапаса в почве. Продуктивность кормов в Западной Сибири возрастает повсеместно. Произойдет увеличение зерна, в основном за счет Омской, Новосибирской области, Красноярского края. В условиях устойчивого потепления климата, в зоне оптимального увлажнения, наиболее эффективными мероприятиями станут замены сортов (гибридов) сельскохозяйственных культур на более позднеспелые, и более урожайные, а так же расширение посевов зерновых культур. В восточных районах европейской части России и в Западной Сибири из-за уменьшения вероятности вымерзания станет возможным расширение посевного клина озимых культур. Могут быть также расширенны посевные зоны особо ценных и дефицитных для России сельскохозяйственных культур: сои, подсолнечника, кукурузы и других. Более мягкие зимние условия позволят расширить границы садоводства к северу на 500 км. В зоне степного земледелия борьба с засухами станет еще более острой, а эффективность развития орошения и влагосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур – еще более высокой. Адаптация к потеплению климата потребует внедрения в этой зоне более засухоустойчивых культур и сортов сельскохозяйственных растений.

Новизной и оригинальностью работы является то, что изучение температурно-влажностного режима для юга Западной Сибири осуществляется с помощью индекса ГТК Селянинова и выявление взаимосвязи с другими явлениями природы. Выявление будущего развития климата с помощью индекса ГТК, а также, опираясь на полученные результаты, выработка рекомендаций для аграрного сектора юга Западной Сибири. Исследования требуют дальнейшего изучения температурно-влажностного режима, выявление других факторов, влияющих на изменение климата. Расширение базы данных, с помощью вовлечения новых станций на исследуемой территории, для изучения локальных изменений, обусловленных географическими факторами. Для более глубокого анализа необходимо сравнение других индексов тепло – влагообеспеченности между собой и их взаимосвязь природными процессами, а так же выбор оптимального индекса для территории юга Западной Сибири.


Список испльзованных источников и литературы

Книги двух авторов

1. Грингоф И.Г., Пасечнюк А.Д. / Агрометеорология и агрометеорологические наблюдения. – Л.: Гидрометеоиздат, 2005. – 551 с.

2.  Хромов С.П., Петросянц М.А. / Метеорология и Климатология. – М.: МГУ, 2004. – 580 с.

Статьи из научного журнала

3.  Сиротенко О.Д., Грингоф И.Г. / Оценка влияния ожидаемых изменений климата на сельское хозяйство Российской Федерации //Метеорология и гидрология, 2006.-№8.- С. .92-101.

4.  Израэль Ю.А., Сиротенко О.Д. Моделирование влияния изменений климата на продуктивность сельского хозяйства России // Метеорология и гидрология, 2003.- №3. - С. .5 -17.

5.  Зоидзе Е.К., Хомякова Т.В. / Основы оперативной системы оценки развития засух и опыт ее экспериментальной эксплуатации // ВНИИСХМ, 2002.-Вып.34. - С. 48-66.

Отчёты о научно-исследовательской работе

6.  Уланова Е.С., Забелин В.Н. / Методы корреляционного и регрессионного анализа в агрометеорологии // Оценочный доклад об изменении климата, 1990.- С.148-150.

Книги одного автора

7.  Гирс А.А. / Основы долгосрочных прогнозов погоды. – Л.: Гидрометеоиздат, 1960. – 560 с.

Книги более трёх авторов

8.  Гордеев А.В., Клещенко А.Д.,Черняков Б.А., Сиротенко О.Д. Биоклиматический потенциал России. – М.: Творчество научных изданий, 2006.-508 с.

Методические пособия

Оформление курсовых, дипломных и диссертационных работ: метод. рекомендации / сост.: С.М. Григорьевская, Е.Ю. Кичигина, В.С. Крылова; Том. гос. ун-т, Науч. б-ка, Библиогр. информ. центр. – Томск, 2009. – 50 с.

Стандарты

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82; введ. 2004–07–01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 48 с. – (Система стандартов по информатизации, библиотечному и издательскому делу).

Электронные ресурсы

Ресурсы Internet

9.  Электронная база метеорологических данных международного обмена:.ВНИИГМЦД [Электронный ресурс]:– URL: http://www.meteoinfo.ru (дата обращения 15.02.2010)

10.  Электронная база данных солнечной активности по числу Вольфа [Электронный ресурс]: - URL: http://www.NASA.com (дата обращения 11.03.2010)

11.  Greenhouse effect and climate change The Bureau of Meteorology contains a wide range of information on Australian climate and links to other useful sites [Электронный ресурс] Australia: - URL: http://www.bom.gov.au (дата обращения 14.04.2010)


Приложение А

Основные статистические характеристики индекса ГТК

Таблица А1 – Временные характеристики среднее значение (Xср), мода (Мо), стандартное отклонение (σ), тренд ГТК по югу Западной Сибири

год Барабинск Барнаул Красноярск Минусинск Омск Рубцовск среднее
1960 1,64 1,78 1,88 0,79 1,71 1,16 1,49
1961 1,06 0,87 1,3 0,90 0,95 0,63 0,95
1962 0,72 0,9 0,59 0,89 0,93 0,33 0,73
1963 0,77 0,76 1,42 0,90 0,74 0,41 0,83
1964 0,75 0,94 1,46 0,67 1,05 0,41 0,88
1965 0,80 0,86 1,09 0,51 0,52 0,37 0,69
1966 0,70 0,67 1,52 1,02 1,33 0,65 0,98
1967 1,03 1,22 2,07 1,52 0,84 0,68 1,23
1968 0,53 1,27 1,46 0,95 1,12 0,49 0,97
1969 0,59 1,08 1,64 1,08 1,32 0,69 1,07
1970 1,29 1,31 1,78 1,99 1,47 0,67 1,42
1971 1,52 0,82 1,45 1,41 1,55 0,88 1,27
1972 0,56 2,51 1,83 1,53 1,11 0,67 1,37
1973 0,58 1,19 0,9 0,94 1,08 0,41 0,85
1974 1,08 0,7 0,8 0,65 0,91 0,2 0,72
1975 0,74 0,52 1,65 0,93 0,99 0,36 0,87
1976 1,16 1,24 1,17 1,29 0,86 0,44 1,03
1977 1,04 1,05 1,24 1,15 0,96 0,45 0,98
1978 1,05 1,16 1,21 0,99 1,2 0,54 1,03
1979 1,02 1,7 1,76 1,24 1,59 1,15 1,41
1980 0,64 1,66 1,25 1,37 1 0,51 1,07
1981 0,72 0,52 1,37 0,66 0,69 0,5 0,74
1982 0,91 0,63 0,92 1,16 0,97 0,33 0,82
1983 1,29 0,86 1,4 0,94 0,91 0,72 1,02
1984 1,31 1,05 1,05 1,27 0,69 0,79 1,03
1985 1,44 1 1,6 1,25 1,04 0,37 1,12
1986 0,66 1,42 0,82 1,02 2,01 0,53 1,08
1987 0,72 0,45 1,55 1,20 1,08 0,61 0,94
1988 0,70 0,71 2,26 1,28 0,42 0,51 0,98
1989 0,67 0,53 0,9 0,96 0,68 0,47 0,7
1990 1,28 0,84 1,86 0,85 1,07 1,05 1,16
1991 0,81 1,26 1,5 1,15 0,93 0,43 1,01
1992 1,17 0,85 1,54 1,49 1,04 0,78 1
1993 1,49 0,85 0,98 0,94 1,38 1,11 1,15
1994 1,08 1,03 1,26 1,30 1,24 0,63 1,09
1995 1,30 0,9 1,23 1,14 0,91 0,63 1,02
1996 1,13 1,99 1,37 1,02 1,09 0,36 1,16
1997 0,75 0,86 1,53 1,23 0,79 0,19 0,89
1998 1,11 0,49 0,81 0,88 0,56 0,57 0,74
1999 0,64 0,62 1,13 1,06 0,63 0,41 0,75
2000 1,25 0,73 1,32 1,02 1,28 0,62 1,04
2001 1,07 1,13 0,97 1,30 0,89 0,73 1,02
2002 1,23 1,3 2,24 1,80 1,44 0,49 1,42
2003 0,62 0,84 0,88 0,80 1,24 0,44 0,8
2004 0,91 1,17 0,92 1,16 0,66 0,64 0,91
2005 1,04 1,21 1,01 0,85 1,07 0,65 0,97

Xср

0,97 1,03 1,35 1,10 1,04 0,57 1,01

Мо

0,72 0,86 1,46 1,02 0,91 0,41 0,89
σ 0,29 0,41 0,39 0,29 0,32 0,23 0,32
Тренд, за 10 лет 0,027 -0,036 -0,051 0,034 -0,030 -0,001 -0,010

Таблица А2 – Внутрисезонные характеристики: Среднее значение (Xср), стандартное отклонение (σ), тренд ГТК по югу Западной Сибири

станция местоположение месяц

Xср

σ тренд
Барабинск 55.3°с.ш 78.4°в.д июнь 0,99 0,63 0,03
июль 1,03 0,66 -0,03
август 1,07 0,55 -0,08
Барнаул 53.4°с.ш 83.7°в.д июнь 0,97 0,47 0,1
июль 0,99 0,53 0,03
август 0,95 0,54 -0,06
Красноярск 56.0°с.ш 92.7°в.д июнь 1,3 0,63 0,03
июль 1,32 0,68 -1
август 1,41 0,65 -0,1
Минусинск 53.7° с.ш 91.7°в.д июнь 1,1 0,55 0,12
июль 1,1 0,50 0
август 1,22 0,72 0,08
Омск 55.0°с.ш 73.4°в.д июнь 1,03 0,62 -0,01
июль 1,1 0,69 -0,06
август 1,14 0,58 -0,05
Рубцовск 51.5°с.ш 81.2°в.д июнь 0,52 0,34 0,03
июль 0,7 0,51 0,05
август 0,44 0,31 -0,06
Западная Сибирь июнь 0,99 0,54 0,04
июль 1,04 0,37 -0,02
август 1,04 0,56 -0,04

Таблица А3 – Повторяемость (число случаев) условий ГТК на юге Западной Сибири

Территория очень сильная сильная средняя слабая оптимальное избыточное
Омск 10 12 31 17 63 47
Барнаул 8 21 22 19 61 49
Минусинск 1 11 19 24 84 41
Рубцовск 30 40 46 15 40 9
Красноярск 1 4 6 11 56 57
Барабинск 7 15 21 10 47 35

* Общее число случаев 135 (45 лет по 3 месяца)


Приложение Б

Ранговые значения индекса ГТК и чисел Вольфа (W)

Таблица Б1 – Ранговые значения индекса ГТК и числа Вольфа (W)

ГТК ранги W ранги
1,49 46 121,4 39
0,95 17 63,6 23
0,73 4 32,32 13
0,83 10 32,92 15
0,88 13 7,75 1
0,69 1 15,2 6
0,98 20 50,23 20
1,23 40 88,13 30
0,97 18 110,73 37
1,07 32 105,2 34
1,42 44 109,95 36
1,27 41 62,43 22
1,37 42 80,45 28
0,85 11 32,65 14
0,72 3 41,23 18
0,87 12 22,08 8
1,03 28 10,73 4
0,98 20 27,15 11
1,03 28 76,58 27
1,41 43 146,38 42
1,07 32 152,23 44
0,74 5 130,23 40
0,82 9 101,58 32
1,02 25 86,08 29
1,03 28 46,35 19
1,12 36 23,38 9
1,08 34 10,08 3
0,94 16 30,53 12
0,98 20 96,83 31
0,7 2 157,63 45
1,16 38 146,83 43
1,01 24 160,25 46
1 23 72,3 26
1,15 37 52,8 21
1,09 35 25,85 10
1,02 25 14,73 5
1,16 38 9,98 2
0,89 14 16,5 7
0,74 5 71,45 24
0,75 7 112,83 38
1,04 31 136,78 41
1,02 25 104,7 33
1,42 44 106,28 35
0,8 8 72 25
0,91 15 41,18 17
0,97 18 39,63 16

Приложение В

Характеристики температурно-влажностного режима на территории юга Западной Сибири

Таблица В1 – Временное изменение сумм температур воздуха (ΣT) по Западной Сибири

Год Барабинск Барнаул Красноярск Минусинск Омск Рубцовск Среднее, °С
1960 1426,4 1506,1 1413,0 1594,0 1461,7 1681,6 1513,8
1961 1537,6 1607,3 1435,3 1581,4 1579,1 1732,1 1578,8
1962 1650,0 1810,9 1633,8 1737,2 1692,2 1975,2 1749,9
1963 1573,7 1670,9 1515,0 1594,4 1666,8 1882,7 1650,6
1964 1644,8 1733,6 1615,9 1766,4 1599,6 1858,8 1703,2
1965 1728,8 1510,9 1647,5 1816,8 1756,7 1930,1 1731,8
1966 1629,8 1740,2 1520,7 1678,6 1686,3 1885,5 1690,2
1967 1586,1 1589,3 1459,3 1547,1 1686,2 1739,0 1601,2
1968 1482,3 1647,3 1467,0 1648,7 1522,3 1811,0 1596,4
1969 1636,4 1722,6 1661,4 1749,4 1626,2 1825,9 1703,7
1970 1442,5 1576,7 1445,3 1596,4 1441,5 1746,4 1541,5
1971 1563,7 1556,8 1487,3 1531,5 1597,3 1735,8 1578,7
1972 1380,2 1500,7 1421,5 1583,3 1420,6 1670,8 1496,2
1973 1579,3 1704,6 1534,7 1650,4 1618,6 1839,1 1654,5
1974 1584,3 1741,1 1559,7 1711,1 1675,2 1969,5 1706,8
1975 1554,8 1619,9 1481,5 1617,0 1642,6 1810,9 1621,1
1976 1673,8 1691,9 1541,5 1653,8 1734,7 1856,9 1692,1
1977 1601,6 1646,1 1497,3 1651,7 1690,3 1890,0 1662,8
1978 1559,3 1619,6 1544,8 1712,2 1561,9 1831,4 1638,2
1979 1597,9 1701,9 1582,4 1757,8 1567,0 1821,4 1671,4
1980 1477,5 1645,6 1583,6 1684,7 1508,8 1730,1 1605,1
1981 1682,3 1761,4 1493,8 1663,9 1771,6 1984,3 1726,2
1982 1702,8 1724,8 1520,9 1629,0 1712,0 1907,0 1699,4
1983 1718,6 1705,4 1466,5 1606,5 1781,8 1925,4 1700,7
1984 1532,7 1597,6 1483,8 1584,2 1643,7 1805,5 1607,9
1985 1521,3 1556,0 1460,3 1542,6 1566,8 1797,3 1574,1
1986 1488,2 1604,9 1545,2 1680,1 1496,2 1842,3 1609,5
1987 1636,2 1664,9 1444,4 1580,1 1723,3 1861,3 1651,7
1988 1594,6 1647,3 1366,9 1542,5 1765,5 1849,5 1627,7
1989 1661,5 1648,3 1439,8 1624,1 1768,5 1853,2 1665,9
1990 1698,9 1717,8 1617,7 1714,3 1752,1 1855,9 1726,1
1991 1596,6 1746,0 1547,8 1700,4 1717,9 1923,7 1705,4
1992 1469,1 1609,3 1492,0 1670,7 1467,6 1759,3 1578,0
1993 1685,6 1706,1 1598,1 1662,3 1697,3 1810,7 1693,4
1994 1687,6 1771,9 1671,2 1769,6 1696,7 1918,2 1752,5
1995 1578,0 1655,1 1556,5 1639,1 1618,9 1848,8 1649,4
1996 1548,4 1669,1 1579,1 1660,1 1588,2 1897,5 1657,1
1997 1458,0 1666,5 1479,8 1614,1 1521,8 1906,7 1607,8
1998 1808,2 1837,2 1588,2 1772,3 1912,8 2076,6 1832,6
1999 1610,2 1750,2 1560,1 1726,4 1645,5 1956,0 1708,1
2000 1661,1 1713,6 1604,0 1734,3 1719,4 1910,4 1723,8
2001 1544,1 1685,4 1659,3 1741,5 1569,9 1872,7 1678,8
2002 1520,6 1651,9 1693,2 1646,8 1533,7 1843,3 1648,3
2003 1676,0 1727,3 1732,2 1673,2 1682,9 1873,8 1727,6
2004 1600,7 1684,7 1660,1 1796,4 1702,9 1875,5 1720,1
2005 1695,4 1794,3 1764,4 1800,0 1718,5 1956,9 1788,3
Среднее, °С 1593,2 1670,5 1545,1 1666,1 1641,5 1855,1 1661,9
Максимум, °С 1808,2 1837,2 1764,4 1816,8 1912,8 2076,6 1832,6
Минимум, °С 1380,2 1500,7 1366,9 1531,5 1420,6 1670,8 1496,2
Станд.отклон, °С 90,1 78,1 89,7 74,9 104,6 82,4 69,5
Тренд за 10 лет, °С 1,4 2,1 2,9 1,5 1,7 2,3 2,0

Таблица В2 - Временное изменение сумм осадков (ΣR) по югу Западной Сибири

Год Барабинск Барнаул Красноярск Минусинск Омск Рубцовск Среднее, мм
1960 256,1 202,2 268,2 139,1 267,8 185,5 219,8
1961 126,6 172,8 189,9 148,0 194,8 99,5 155,3
1962 146,7 114,2 97,9 158,1 168,3 63,1 124,7
1963 116,4 121,0 222,4 176,9 141,0 79,5 142,9
1964 147,0 143,1 222,2 145,8 208,9 89,4 159,4
1965 132,1 127,2 179,4 103,6 88,6 75,2 117,7
1966 101,5 75,6 232,8 136,7 149,1 75,4 128,5
1967 205,0 191,6 296,8 250,4 170,7 139,9 209,1
1968 194,9 92,0 202,5 183,1 200,0 121,6 165,7
1969 154,3 198,4 247,8 150,9 197,0 84,9 172,2
1970 188,5 241,2 261,2 258,4 231,1 119,3 216,6
1971 127,3 174,4 215,8 211,0 216,3 99,9 174,1
1972 347,1 232,8 263,1 270,0 199,7 111,3 237,3
1973 189,9 88,0 137,1 120,5 203,4 72,9 135,3
1974 107,4 110,5 127,2 103,5 147,1 49,5 107,5
1975 81,7 72,5 247,2 147,2 145,1 33,5 121,2
1976 200,7 153,1 173,1 219,0 153,5 103,7 167,2
1977 160,0 160,3 182,9 191,0 157,4 79,1 155,1
1978 179,0 183,0 185,6 163,4 227,5 119,8 176,4
1979 282,9 180,7 260,4 198,9 268,4 190,3 230,3
1980 250,2 217,2 199,7 250,7 187,9 84,5 198,4
1981 87,4 114,6 202,5 113,4 135,7 92,9 124,4
1982 99,9 166,7 140,2 167,4 157,8 58,4 131,7
1983 151,6 129,0 207,5 132,3 147,2 59,8 137,9
1984 158,9 168,8 157,0 190,1 104,0 90,8 144,9
1985 149,6 168,2 232,8 185,5 135,9 63,5 155,9
1986 211,1 202,5 126,3 159,1 214,7 69,1 163,8
1987 70,6 85,8 212,3 182,2 177,9 112,0 140,1
1988 112,6 78,2 320,6 224,4 57,0 69,3 143,7
1989 87,9 111,9 129,7 167,4 73,2 54,1 104,0
1990 145,9 268,4 302,4 162,7 172,8 227,7 213,3
1991 203,5 123,4 238,7 181,3 171,7 108,4 171,2
1992 133,3 217,7 221,3 287,5 161,3 159,9 196,8
1993 145,7 263,1 145,5 168,6 286,4 229,1 206,4
1994 169,4 153,4 212,6 242,5 234,6 124,5 189,5
1995 139,2 221,3 172,3 172,6 160,8 110,4 162,8
1996 294,1 193,2 203,2 201,5 197,6 48,2 189,6
1997 122,5 126,3 224,2 198,8 141,7 30,9 140,7
1998 83,6 166,3 127,2 166,9 99,9 81,6 120,9
1999 83,6 129,3 177,5 211,6 113,7 101,6 136,2
2000 118,2 150,1 210,2 129,0 116,6 79,1 133,9
2001 172,7 191,9 160,2 256,2 171,7 147,8 183,4
2002 200,6 226,0 382,0 346,9 240,2 85,5 246,9
2003 139,1 111,0 152,1 115,8 257,4 87,2 143,8
2004 179,9 183,2 153,8 242,2 123,4 110,3 165,5
2005 203,8 216,3 172,1 250,1 208,9 164,4 202,6
Среднее, мм 160,0 161,3 204,3 186,6 173,6 101,0 164,4
Максимум, мм 347,1 268,4 382,0 346,9 286,4 229,1 246,9
Минимум, мм 70,6 72,5 97,9 103,5 57,0 30,9 104,0
Станд.отклон, мм 59,6 51,2 57,2 52,8 52,0 45,1 36,1
Тренд за 10 лет,мм -0,4 0,8 -0,4 1,3 -0,4 0,3 0,2

Информация о работе «Оценка теплого периода для определения оптимальных условий ведения сельского хозяйства на территории юга Западной Сибири»
Раздел: Геология
Количество знаков с пробелами: 81146
Количество таблиц: 8
Количество изображений: 18

Похожие работы

Скачать
32829
11
0

... 3. Выращивание технических культур 3. Овце- и козоводство 4. Овощеводство и бахчеводство 4. Коневодство 5. Картофелеводство 5. Птицеводство 6. Садоводство и виноградарство 6. Звероводство 7. Пчеловодство Сельское хозяйство - важнейшая сфера агропромышленного комплекса, сосредоточивающая 2/3 работников АПК и его основных фондов и вырабатывающая половину продукции. Именно ...

Скачать
54243
6
0

... в урожае, наибольший эффект достигается внесением минеральных и органических удобрений. 4.       МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИЯХ 4.1. Общие принципы организации агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения При загрязнении сельскохозяйственных угодий радиоактивными эле- ментами нельзя не учитывать одной важной ...

Скачать
128050
14
2

... учреждение «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы». Семипалатинское государственное учреждение по охране лесов и животного мира целиком вошло в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» в качестве филиала с сохранением всех 5-ти лесничеств. В 2004 году приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики ...

Скачать
102196
26
10

... урожайности яровой пшеницы от влагообеспеченности. Фактическая урожайность берется по данным хозяйства. Объектами исследований являются три районированных сорта яровой пшеницы (Кантегирская 89, Лютесценс 25, Омская 28) и их урожайность в зависимости от погодных условий. Все три сорта высевались по пару и находились в равных условиях (влага, почва). 4.2.     Общие методические положения по ...

0 комментариев


Наверх