Диссертация (1154539), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Камы, восновном в пределах Сарапульской возвышенности (География Удмуртии, 2009).В рельефе преобладают поверхности с абсолютными отметками 150-200м, болеевозвышенныеучасткирасположенылишьнаИж-Камскомводоразделе.Максимальная абсолютная высота (248 м) находится к северу от с.
Бураново(Малопургинский район), на водоразделе рек Большой Сарапулки, Нечкинки иЯганки. Территория отличается высокой эрозионной расчленённостью. Глубиныместных базисов эрозии достигают 150-170 м, максимальные значения густотыовражной сети составляют 800-1000 м/км2 и более. На коренном правом склонедолины Камы много оползнейВодораздельные участки района с поверхности сложены пестроцветнымиглинисто-мергелисто-песчанниковыми толщами уржумского яруса, в долинах реки глубоких оврагах вскрываются известняки и известковые песчаники казанскогояруса средней Перми. Шлейфы пологих склонов повсеместно слагаютсямощными (15-20 м) делювиально-солифлюкционными суглинками четвертичногопериода.Климатическиепоказателирайонаблагоприятные.Среднегодоваятемпература воздуха изменяется в пределах +2,4… +2,8°С.
Данная территориярасполагается между изотермами января – 14,2° на севере и – 13,5°С на юге,июля соответственно: +18,7° и +19,2°С. Сумма активных температур достигает412000 – 2140°С, продолжительность безморозного периода – 130 – 135 дней.Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в апреле, при этомзаморозки могут наблюдаться в мае и даже начале июня. В осенний периодзаморозки возможны уже в августе, переход от осени к зиме наблюдается втретьей декаде октября, промерзание почвы – в первой декаде ноября.Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в марте и составляет 65100 см.
Среднегодовая сумма осадков составляет 500 – 550 мм. Суммарнаясолнечная радиация составляет 93,3 ккал/см2. Отмечается около 1840 часовсолнечного сияния (Отчёт…, 2005; География Удмуртии, 2009).Речную сеть района образуют правые притоки Камы и левые притоки Ижа.Среднегодовые модули стока рек составляют 4,5 – 5, 0 л/с*км2. Густота речнойсети равна 053 км/км2. Питание рек преимущественно снеговое, в периодвесеннего половодья проходит до 70% годового стока. Основными реками раонаявляются р. Кама, Иж, Кырыкмас (Отчёт…, 2005; География Удмуртии, 2009).На водоразделах распространены дерново- средне- и слабоподзолистыепочвы, широкое развитие получили так же серые лесные и реже – дерновокарбонатные. Последние считаются одними из лучших в республике для ведениясельского хозяйства, так как не нуждаются в дополнительном известковании.
Всепочвы района относятся по гранулометрическому составу к суглинкам и глинам.Формирование почвенного покрова происходило на продуктах разрушениякоренных глинистых пород, а так же склоновых суглинках (Отчёт…, 2005;География Удмуртии, 2009).В естественном растительном покрове преобладают пихтово-еловые леса сучастием широколиственных пород. В древостое активное участие принимаетдуб. Антропогенные изменения растительного покрова данной территориипривели к тому, что по склонам балок чаще встречаются суходольные луга, а насклонах южных экспозиций – остепнённые луга. Богатая в видовом отношениифлора имеет примесь растений, свойственных лесостепям и северным степям.
Изредких и исчезающих видов растений особенно нуждаются в охране ковыльперистый (Stipa pennata), коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum), адонис42весенний (Adonis vernalis), алтей лекарственный (Althaea officinalis), двулепесникпарижский (Circaea lutetiana), бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia),осокапритуплённая(Carexobtusata),пупочникползучий(Omphaloidesscorpioides), сальвиния плавающая (Salvinia natans) и др. (Баранова, 2002;География Удмуртии, 2009).Животный мир района составляют как представители бореальной фауны,так и животные степной и лесостепной природных зон.
К примеру, из обычныхвидов млекопитающих лось (Alces alces) и белка (Sciurus vulgaris) относятся ктаёжным, а, степной хорёк и обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus) – к степным.Часто можно встретить на территории района лисиц, мелких мышевидныхгрызунов и Насекомоядных. Некоторые виды млекопитающих, обитающие здесь,были интродуцированы в республику. К ним относятся ондатра (Ondatrazibethicus), американская норка (Neovison vison), енотовидная собака (Nyctereutesprocyonoides), степной сурок.К типичным таёжным видам птиц относятся представители курообразных:глухарь (Tetrao urogallus) и рябчик (Bonasa bonasia). Среди птиц, имеющихюжное происхождение можно назвать зелёного дятла (Picus viridis).
Наиболеешироко на территории района, как и на всей территории Удмуртии, представленыптицы отряда воробьинообразных и ржанкообразных.В герпетофауне района наиболее обычны серая жаба (Bufo bufo), травянаялягушка (Rana temporaria), прыткая ящерица (Lacerta agilis) и обыкновенный уж(Natrix natrix) (Природа Удмуртии, 1972).Широко представлены так же беспозвоночные животные, главным образомнасекомые отрядов жесткокрылые и чешуекрылые. Вблизи водоёмов часто можновстретитьразличныхстрекоз(УдмуртскаяРеспублика,2000;ГеографияУдмуртии, 2009).Агроклиматические ресурсы района благоприятны для выращивания яровойпшеницы (Triticum sp.), ячменя (Hordeum vulgare) и кормовых трав: кукурузы (Zeamais) без початков, гороха посевного (Pisum sativus), люцерны (Medicago sativa).43Данныйландшафтныйрайонхарактеризуетсямаксимальнойдляреспублики степенью хозяйственной освоенности.
Значительные площади здесьосвоены под сельскохозяйственные угодья, лесные массивы сохранились лишьвдоль долин рек Ижа, Кыркамаса и на крутых слонах различных формгидрографической сети. Средняя лесистость территории района даже с учётомполезащитных лесополос не превышает 15%, соответственно распаханностьсоставляет около 70%.
При этом в юго-восточной части района показательлесистости уменьшается до 2-3%, а доля пахотных земель во многих хозяйствахсоставляет 70-80 %.На территории данного физико-географического района выделяют 4основных типа ландшафтов. По этой классификации места наших исследованийотносятся к Сарапульскому подтаёжному на элювиально-делювиальных иделювиально-солифлюкционных суглинках плейстоцена; Иж-Кырыкмасскомуподтаежномунизменномунаэлювиально-делювиальныхиделювиально-солифлюкционных суглинках плейстоцена; и Каракулинскому подтаежномуслабовозвышенному на казанских отложениях средней перми и элювиальноделювиальныхУдмуртии, 2009).суглинкахплейстоценаландшафтномутипу(География44ГЛАВА 3.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ3.1. Сбор натурного материала и его обработкаСборы натурного материала, послужившие основой данной работы,проходили с октября 2008 г. по октябрь 2016 г. на территории поселений байбакаКаракулинского, Киясовского и Сарапульского районов Удмуртии.В период наземной активности зверьков, с апреля по август, проводиливизуальные учеты численности и возрастного состава в утренние и вечерние часы,когда зверьки были более активны. Наблюдения производились с помощью 10кратного полевого бинокля марки БПЦ. В тех случаях, когда к участкам былосложно подобраться, не встревожив зверьков, использовалась маскировочная сетьразмером 2х2 метра. По особенностям социальных взаимоотношений междуособями и характеру расположения троп между лазами нор определяликоличество семей.
Выделялись две возрастные группы: «сеголетки» и «взрослые».Определялись также количество колоний сурков в поселении (по наличиюнепрерывной цепи зрительно-звуковой связи между семьями) и тип поселения(согласно классификации, предложенной в работах Д.И. Бибикова (1989) и В.И.Машкина (1997)).После залегания сурков в спячку проводились учеты и картированиезимовочных нор с целью уточнения числа семей с помощью GPS-навигаторафирмы Garmin. Зимовочные норы идентифицировались по наличию характернойпробки из комков земли у входа (Исмагилов, 1961; Бибиков, 1989; Сорока, 2000;Токарский 2008б, Машкин и др, 2010,).
В некоторых случаях на участках, гдесемья сурков была выделена в ходе весеннее-летних наблюдений, лаз с пробкойобнаружить не удалось. В таком случае нами картировалась нора с самымкрупным бутаном (земляным выбросом около норы) и наличием комьев у лаза.Совместно с этим определялся тип грунта на участке (по характеруслипания комьев земли, взятых с бутана (Кузнецов, 1994)). Относительнаятвердость грунта оценивалась с помощью самодельного прибора - металлического45щупа с прикреплённым динамометром.
Данной устройство не позволяло точноопределить твердость, но позволило обнаружить участки с более и менее твердымгрунтом.Для выявления пространственного распределения семейных участковучитывались экспозиция и угол уклона склона, на котором располагался выходзимовочной норы. Отмечалось также расположение зимовочной норы на профилесклона (в верхней, средней и нижней трети).Для вычисления площади локальных поселений байбака использовалсяспутниковый снимок района, представленный на сервисе http://xkarta.com/ (датаобращения 03.09.18)В 2012 г.
проведены измерения высоты травостоя на семейных участкахсурков в Новопоселенном (30 измерений, по 3 промера для каждого семейногоучастка: максимальная высота травянистых растений на бутане, в ассоциации снаиболее высокой растительностью на семейном участке и наиболее низкой),Соколовском (66 измерений) и Чегандинском (72 измерения) поселениях.
Высотутравостоя измеряли рулеткой с точностью до сантиметра.В 2011 г. в Соколовском поселении байбака были собраны пробы люцернысерповидной и почвы с территории семейных участков байбака для химическогоанализа на содержание тяжёлых металлов. В первой колонии, где расположены 13семейных участков, были взяты 13 проб почвы и 7 проб надземных частейлюцерны; во второй – 7 и 5 соответственно.
Точки сбора почвенных образцовпроизводили на семейных участках сурков, закартированных осенью 2010 г. Присборе пробы учитывали расположение точки отбора на профиле склона (внижней, средней и верхней трети); экспозиция и угол наклона поверхности.Расстояние от точки сбора до автомобильной дороги и до ближайшего кустанефтедобычи определялось с помощью сервиса Яндекс. Карты (дата обращения03.09.2018) и составило от 70 до 1250 м. Определение содержания ТМ (Cu, Zn, Ni)в образцах производили по методике М.Ф. Кузнецова (1997). Медь, цинк и никельбыли выбраны как важные микроэлементы, входящие в состав ферментов46животныхирастений.Анализпроводилсянаатомно-абсорбционномспектрометре КВАНТ.Z–ЭТА.