ТЕМПЕРАТУРА СТВОЛОВ ЕЛИ Овсянникова Н.В., Феклистов П.А., Волкова Н.В. Северный (Арктический) федеральный университет Ель относится к пойкилотермным организмам, температура тканей которых определяется температурой окружающей среды. В то же время чаще всего температура тканей бывает выше или ниже, например, темпе­ ратуры воздуха (Горышина, 1979). Кроме этого в естественных условиях в древесине при изменении температуры окружающей среды, ввиду слабой теплопроводности, создается неоднородное температурное поле, вызыва­ ющее поляризационный эффект (Электрические поля 2006). В то же время температура разных органов ели изучена крайне слабо, а для Севера таких данных нет. В то же время температура ствола, например, является одним из показателей, характеризующих жизнеспособность дерева (Маторкин, 2009). На измерении температуры стволов основано новое направ­ ление в получении информации о физиологическом состоянии и жизне­ способности древесных растений (Карасев и др., 2004) С целью исследования температуры растущих стволов ели обыкно­ венной (Picea abies Karst.) было заложено 10 пробных площадей, в При­ морском районе Архангельской области (северная подзона тайги). Проб­ ные площади закладывались в одном типе леса - ельниках черничных. Все исследуемые насаждения относятся к IV классу бонитета, неко­ торые имеют примесь березы, сосны. Возраст ельников находится в преде­ лах 64-110 лет. На каждой пробной площади методом случайного отбора выбира­ лись 15 учетных деревьев. Состояние деревьев оценивалось визуально по общепринятой шкале санитарного состояния (Санитарные правила 2005). Измерение температуры стволов деревьев производилось в точках, обращенных к северу и защищенных от прямого воздействия солнечной радиации. Для измерения температуры использовался портативный циф­ ровой мультиметр M Y 62. Измерение температуры стволов производилось у шейки корня, на высоте 1,3м., так же было измерена температура воздуха непосредственно у учетных деревьев. Измерения проводились в период интенсивного роста в июне-августе при достаточной водообеспеченности. Температура стволов ели изменяется с высотой ствола. Если у шей­ ки корня она составляла 23,2°С то на высоте груди 25,1°С, то есть у шейки корня она ниже температуры воздуха, а на высоте груди выше. По всей ве­ роятности это определяется температурой поглощаемой воды. Вода, как известно, обладает наивысшей теплоемкостью из всех тел. Из почвы в ствол поступает вода холоднее температуры воздуха, а затем по мере пере­ движения по стволу она нагревается и становится выше. Можно предпо­ ложить, что чем выше по стволу, тем будет выше температура ствола. Из имеющихся данных при передвижении воды на 1 м она нагревается, а с ней и древесный ствол на 1,5°. Таблица 1 - Температурные показатели стволов ели (категория состояния здоровые) при средней температуре воздуха у деревьев 24°С Показатели Температура у корневой шейки Температура на высоте 1,3 м Еденицы изме­ рения °С °С Среднее значение температуры 23,2 24,3 По результатам проведенных нами исследований, наблюдается су­ щественное различие в температурах стволов деревьев ели разных катего­ рий жизнеспособности (табл.2) в течение трех летних месяцев. У шейки корня различия в температурах ствола минимальные, но, тем не менее, прослеживается тенденция более высокой температуры у ослабленных де­ ревьев. Вероятно, это связано с тем, что ослабленные деревья меньше по­ глощают воды корнями, а соответственно имеют ослабленный водный ток. Таблица 2 - Температура стволов деревьев ели различного состояния Категория состоя­ ния деревьев Здоровые Ослабленные Сильно ослаблен­ ные Температура, °С у корневой на высоте шейки 1,3 м. 23,2 24,3 23,3 26,1 23,5 27,4 Средняя температура воздуха у деревьев, °С 24,0 24,9 25,2 Между температурой ствола у шейки корня и на высоте груди в ель­ никах выявлена очень высокая прямая линейная связь. Коэффициент кор­ реляции составляет г = 0,97±0,03 при t больше 4. На высоте груди (1,3 м) тенденция увеличения температуры ствола по мере ослабления прослеживается наиболее четко, и разница достигает у здоровых и сильно ослабленных деревьев 2-3°. Следовательно, температу­ ру стволов можно использовать для диагностики их состояния. Это осо­ бенно важно, так как иногда видимых признаков ослабления не наблюда­ ется. Согласно А.А. Маторкину, В.П. Карасеву и др. (2009;2004) диагно­ стика состояния растений по температурным параметрам обладает высо­ кой информативностью. В 90-95% случаев, при типах повреждений, свя­ занных с нарушениями водного тока, температура стволов деревьев обу- словлена их состоянием. Тепловые методы оценки состояния деревьев об­ ладают перспективой дистанционного получения информации. Выводы: 1. Температура ствола у корневой шейки ниже температуры ствола на вы­ соте 1,3 метра; 2. Разница температур по стволу составляет 1,5 на каждый метр высоты.; 3. Наибольшие температуры у сильно ослабленных деревьев, наименьшие у здоровых деревьев. 0 Литература ЬГорышина Т.К. Экология растений. - М.: Высш. школа, 1979. - 368 с; 2. Карасев В.П. Эколого-физиологическая диагностика жизнеспособ­ ности деревьев хвойных пород / В.П. Карасев, М.А. Карасева // Лесной журнал. - 2004. - №4. - С. 27 - 32; 3. Маторкин А.А. Совершенствование методов отбора деревьев хвой­ ных пород при формировании насаждений: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.03.03. - Йошкар-Ола, 2009. - 23 с ; 4. Санитарные правила в лесах РФ: Приказ МНР России от 27.12.2005 №350 5.Электрические поля термического происхождения в природной древесине /Н.Ю. Евсикова и др.// Фундаментальные проблемы радио­ электронного приборостроения (INTERMATIC - 2006): материалы Междунар. науч.-техн. конф. - М.: МИРЭА, 2006. - Ч. 3. - С. 87-89.