48 КУРОЧКИНА, КОКАРЕВ Оценку климатических параметров опустынивания общепринято проводить по анализу за- сух и запыленности воздуха (Конвенция..., 1966; Карта..., 1985; Пояснительная записка..., 1987; Зонн и др., 1996; Харин и др., 1999), а также аьбедо подстилающей поверхности. Перио- дические длительные засухи увеличивают альбедо, уменышают влажность, меняют режимы траспирации растений и приводят к опустыниванию. Категории аридности, выделенные для засушливых земель Азии (Харин и др., 1999), для Центральной Азии разделены по интеграль- ным показателям тепло- и влагообеспеченности (индексам биологической эффективности кли- мата поясов или зон. Это характеристики не опустынивания, а климатической обстановки, ко- торой соответствуют природные особенности экосистем, они характеризуют внутреннюю опасность опустынивания. В растительности, например, климатическому поясу соответствуют устойчивые климакс-сообщества, толерантные к данному показателю годовой суммы активных температур и коэффициенту увлажненности, средним показателям засух. По-видимому, необ- ходима оценка изменений этих показателей, в том числе проявления атмосферной и почвенной засухи по годам и сезонам. Для подзоны северной пустыни и зоны степей существенна также оценка морозов и заморозков. Длительные морозы, раннеосенние и поздневесенние заморозки приводят к потере биоразнообразия, выпадению ряда редких видов, к нарушению и деградации растительности. Для горных территорий наиболее необходимы климатические показатели по экспозиции и крутизне склонов, а также режимы распределения воды в горных областях, так как именно гидрологическая составляющая определяет большинство опасных явлений высокогорий (лед- никовые пульсации, лавины, водоснежные и селевые потоки, камнепады и оползни), которые, в свою очередь, приводят к деградации экосистем горных регионов (Кокарев, 1998). Экосистемы гор по структуре еще более усложнены, а характер деградации неоднозначен по элементам рельефа, что не картируется в мелком масштабе. В большинстве случаев для гор выделяются контуры с совокупностями разных классов деградации земель или дается состоя- ние деградации и перечень риска опасных явлений. При этом практически отсутствуют данные об антропогенных воздействиях на горные территории, которые приводят к возникновению катастрофических селей, лавин, обвалов и оползней, к уменышению биоразнообразия, засоре- нию и деградации горных ландшафтов (КоКагеу, 5Вемегоуа, 1997). Фиксирование на картах территорий, подверженных различным видам риска, существенно дополняет материалы по прогнозу деградации земель. Особую тревогу вызывает новый (ранее не упоминавшийся) тип опустынивания, новый тип техногенных нарушений называемый нами «опустыниванием недр». Например, при недос- татке энергоресурсов значительно возрастает потребление нефти. «В мире потребляется два барреля нефти на каждый разведанный баррель» (Казахстанская правда, 04.08.06). В странах Центральной Азии интенсивная добыча нефти на продажу превышает допустимые экологиче- ские нормы и помимо распространения нередких нефтяных загрязнений поверхности земли приводит к значительному (если не полному) истощению ресурса недр. Этот ресурс, принад- лежит потомкам, а ныне беспощадно выкачивается для получения экономических выгод, при этом социально-экономическая сфера бедного населения районов нефтедобычи не всегда улучшается. На мелкомасштабных картах очаги деградации, связанные с разработкой недр следует выделять особо, в классе сильной степени опустынивания вызывающей комплекс эко- логических, социальных и экономических последствий и даже чрезвычайные ситуации. ПРИЧИНЬП и последствия деградации растительности Как упоминалось выше, деградация растительности включает основные типы: а) потерю биоразнообразия, 6) засорение, в) снижение проективного покрытия и урожайности, г) смену флористического состава и доминантов, в том числе исчезновение климакс-сообществ и АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2007, том 13, No 33-34