Факультет

Студентам

Посетителям

Картографическое изображение местных различий фенологических материалов

Картирование отдельных фенологических фаз

Основным способом использования фенологических материалов является картирование данных для мелких или крупных районов. Линиями, представляющими даты начала фаз (изофенами), показывается на местности, где данная фаза наступила в одно и то же время. Изофены проводятся обычно через интервал 10 дней. При малых колебаниях сроков наступления данной фазы допускается интервал 5 дней. Раньше было принято картировать фазы с недельным сроком. Для того чтобы сделать карты для разных местностей более единообразными и сравнимыми, целесообразно на всех картах придерживаться одних и тех же дней в качестве границ, например отмечать, что фаза наступила на 160, 155, 160-й день и т. д. от начала года.

Плотность размещения изофен в разных частях карты обычно неодинакова. На картах 1—3 размещение изофен по средним многолетним данным довольно равномерно по площади. Естественно, что в равнинной северной Германии изофены размещаются на большем расстоянии друг от друга, чем в южной, более гористой части страны. Если на карте две линии или более сближаются, значит в этом месте имеются какие-то особенности. Такая картина наблюдается в местностях, где микроклиматические условия быстро меняются (в предгорьях, на крутых склонах с большим различием высот). Кроме того, можно ожидать, что изофены будут сближены в местах с различными почвами, оказывающими разное влияние на годовой ход фенологических явлений. Это, например, наблюдается тогда, когда влажная болотная почва граничит с сухими песками. Сгущение линий в отдельные годы может произойти также вследствие значительного похолодания, что заметно замедляет ритм развития растений. В случае последующего наступления очень теплой погоды дальнейший ход развития растительности может протекать очень бурно. Познание подобной взаимозависимости очень облегчает как составление фенокарт, так и пользование ими.

Картографическая обработка фенологических материалов, как показывает опыт, имеет ряд ограничений. Если на 100 км2 имеется 1—2 наблюдательных пункта, то фенологические карты с достаточной точностью можно составлять в масштабе 1 : 500 000 или лучше 1 : 1 000 000. Большей точности при такой плотности наблюдательной сети не достичь. Для карт в масштабе 1 : 200000 такой материал уже недостаточен. Чтобы составить фенологические карты в этом или более крупном масштабе, необходимо существенно уплотнить сеть наблюдательных пунктов и иметь больше наблюдателей, а в местностях с изрезанным рельефом для каждого типа местоположения следует иметь отдельного наблюдателя. При этом возникают затруднения из-за невозможности найти такое количества надежных наблюдателей. В тех случаях, когда предполагается подробно изучить характер небольшого района, наблюдения одного человека оказываются значительно более ценными и достоверными, чем большой материал, полученный от разных наблюдателей. Трудности возникают также при составлении более детальных карт для большого пространства. Они встречаются, например, при картировании наблюдений за зерновыми посевами на полях, расположенных на склонах разной экспозиции. После того как накоплен опыт по составлению фенологических карт для больших пространств, нужно переходить к составлению карт для небольших районов и отдельных участков, как это сделал Улиг. Опыт показывает, что по материалам фенологических съемок для какой-либо местности можно составить фенологическую карту в масштабе 1 : 50 000. В дальнейшем потребуются специальные методические разработки, чтобы решить вопрос, до какого предела при наличии значительного количества материала фенологических наблюдений можно довести уточнение картирования для небольших площадей.

Другое затруднение возникает, когда, например, отмечается дата начала уборки ржи на одном поле. В этом случае в записи может легко вкрасться ошибка, потому что, если в хозяйстве несколько полей засеяно рожью, то хотя рожь и созрела на всех полях, уборку начинают на одном. Для обработки фенологического материала пригодно лишь то поле, на котором при прочих одинаковых условиях произрастания рожь созрела. Если в одном и том же хозяйстве имеются поля, расположенные в разных местах, и созревание ржи на них наступает не в одно время, что заставляет несколько отсрочить уборку на отдельных участках, то сообщения об этом являются весьма ценными. Эти сообщения и предупреждения, однако, не нужны в случаях, когда наблюдения ведутся за фазами, сроки наступления которых не зависят от деятельности человека. Поэтому для картирования удобны, например, данные о сроках цветения яблони, сирени или ржи.

Не все фенологические фазы в одинаковой степени подходят для того, чтобы по ним выявлять наличие небольших различий между отдельными местоположениями. Начало весенних работ или сенокоса, сроки наступления которых зависят от кратковременных изменений погоды и от намерений человека, обычно не позволяют установить небольшие различия между отдельными местоположениями.

Когда весной приближается время начала полевых работ, то наступают благоприятные для этого условия погоды, приступают к полевым работам везде, где почва достаточно подсохла.

Полевые работы часто начинаются одновременно на больших территориях и на различных высотах. При этом более мелкие особенности фенологических явлений, возникающие под влиянием местного климата, обычно не проявляются. Незначительные изменения во времени наступления полевых работ чаще всего происходят вследствие неодинаковой увлажненности почвы. Поэтому, чтобы показать изменения ранних весенних фенологических фаз, происходящие из-за неоднородности климатических условий или изменений погоды, нет смысла увеличивать масштаб карт.

Если какая-либо фаза, например начало цветения яблони, наступает только после накопления определенной суммы температур, то микроклиматические особенности местности могут быть хорошо выявлены. В этом случае стоит создать более плотную сеть наблюдательных пунктов и составлять карты более крупного масштаба. Однако использовать эту фазу для определения незначительных различий между отдельными местностями удается не каждый год. В некоторые годы при особо благоприятных условиях погоды какая-либо фаза может наступить на большом пространстве независимо от микроклиматических различий, существующих между разными местностями. Иногда заметные различия в сроках наступления фаз могут произойти вследствие неодинаковой экспозиции, незначительной разницы в высоте, неоднородности грунта, но они могут быть учтены лишь путем специальных наблюдений.

Чем крупнее масштаб фенологической карты, тем заметнее проявляется влияние микроклиматических и местных почвенных особенностей, что нужно учитывать при составлении подобных карт.

Карты естественных, климатически однородных областей растениеводства

Если сравнить несколько карт отдельных фенологических фаз для различных времен года, то можно заметить, что границы отдельных районов и зон, выделяющихся по особо благоприятным или, наоборот, неблагоприятным климатическим условиям, всегда проходят примерно в одних и тех же местах. Вполне естественно, что такие границы прослеживаются на стыках горы с долиной в течение вегетационного периода. То же самое можно наблюдать и на равнинах, пересеченных лишь небольшими возвышенностями. Границы и в этом случае занимают на картах одно и то же место.

Обращая внимание на проведение линий на отдельных картах фенологических фаз, можно выделить естественные ландшафты приблизительно с одинаковыми фенологическими показателями. В этих районах отдельные фазы наступают в течение года довольно однообразно, немного раньше иди немного позже. Так как фенологические различия возникают под действием более или менее благоприятных или неблагоприятных климатических условий, то на картах естественных растениеводческих районов, можно одновременно видеть разделение обработанных площадей по климатическим зонам. Это выделение произведено не по метеорологическим показателям, а только по ритму развития растений в течение года, позволяющему выделить местности с одинаковыми климатическими условиями.

Соединение фенологических и растениеводческих карт

Часто важно знать не только простирание климатически однородной области растениеводства и площадь области, но и площадь, занятую какой-либо культурой, например озимой пшеницей или картофелем, и урожайность этой культуры. Хотелось бы, например, узнать, сколько пшеницы может быть собрано к определенному сроку в самой благоприятной части местности, где созревание наступает рано, а также в какое время и на какой урожай можно рассчитывать в менее благоприятных районах, сколько будет собрано зёрна за каждую неделю или декаду. Разрешение подобных вопросов имеет большое значение для планирования вопросов питания. Организации, ведающие вопросами питания, должны не только знать, где можно получить новые средства питания, но также знать наперед, к какому сроку какое количество средств питания можно получить.

Для того чтобы наметить план на будущее, можно на фенологическую карту, например уборки озимой пшеницы, нанести точки, обозначающие определенную площадь посева этой культуры, например 200, 500 гектаров или более. Примером может служить карта 5 начала уборки пшеницы, на которой показаны, кроме того, площади под пшеницей на всем земном шаре. При распределении пунктов не принимались во внимание политические границы, учитывались только естественные условия возделывания. На землях под болотами или лесами пшеницу нельзя возделывать, поэтому на таких площадях нельзя ставить точки.

Подсчет количества зерна, которое можно собрать в определенный год, производится по предполагаемой на этот год урожайности и размеру площадей посева. Сопоставляя карты естественных областей возделывания сельскохозяйственных растений с фенологическими, можно получить более надежные материалы, чем если исходить из сведений о площадях и урожайности по административному делению (область, район и т. д.). Административные границы редко совпадают с границами естественных областей, которые часто охватывают две административных единицы или больше.

Карты разностей фаз или продолжительности фенологических явлений

Для того чтобы ответить на различные вопросы, часто важнее знать продолжительность межфазного периода, чем дату наступления фазы. Так, например, спрашивают, сколько времени требуется озимой ржи на созревание зерна, т. е. насколько продолжителен период между цветением и уборкой, сколько времени для этого имеется в той или другой области или сколько времени проходит между уборкой зерновых и окончанием вегетационного периода. На основании сведений об общей продолжительности вегетационного периода можно выбрать более или менее интенсивные приемы земледелия или выбрать пожнивные культуры. Для решения таких задач служат фенологические карты разностей фаз и продолжительности межфазных периодов.

Составляются такие карты различными способами. Проще всего это делается, если по данным одного пункта наблюдений вычисляют продолжительность периода, например, между сроками цветения ржи и ее созревания. После нанесения разности карта обрабатывается как обычная фенологическая. Можно исходить также из карт дат для отдельных фаз. Разность дат определяется в местах пересечения изолиний на двух картах или для отдельных точек, данные для которых последовательно снимаются с обеих карт. Иногда приходится делать дополнительные вычисления для типичных участков местности, например для долин и горных хребтов. Такие карты разностей фаз и продолжительности межфазных периодов являются существенным дополнением к фенологическим картам местных фенологических различий в сроках наступления отдельных фаз.

Карты феноаномалий

Для более углубленного изучения годовых изменений в ритме развития растительности целесообразно сравнить карты, на которых указано время начала одинаковых фаз за ряд лет.

Можно заметить, что одна и та же фаза в одном и том же месте в один год начинается раньше, а в другой год — позднее. Чтобы получить более ясное представление об этом явлении, надо составить специальную карту отклонений. При этом исходят из карты средних показателей, на которую нанесены средние величины, вычисленные, по материалам многолетних наблюдений. После этого составляются карты отклонений от средних значений, или аномалий, наблюдавшихся в отдельные годы.

Если более или менее значительные положительные или отрицательные отклонения (аномалии) обозначить на карте особой штриховкой или краской, то получается очень наглядное изображение: отклонения неодинаковы на всей карте, для отдельных местностей типичен определенный предел отклонений. Примером феноаномалии может служить карта 6, на которой дано отклонение сроков уборки ржи в 1947 г. от средней многолетней, вычисленной по данным 1936—1945 гг. для юга Германии (Гессен, Северный Баден, Вюртемберг, Бавария). В то время как в более низких местах уборка была начата на 5—10 дней раньше обычного, в местах, расположенных на незначительной высоте, к ней приступили на 10—15 дней раньше срока, а на больших высотах это опережение даже больше, чем на 15 дней. С помощью карты, построенной по отклонениям от нормы, можно хорошо изучить причины, вызывающие их. Это можно сделать, имея такие же карты отклонений от многолетних средних для ряда метеорологических факторов, например температуры, облачности, интенсивности солнечного освещения, и сопоставляя эти данные с одновременным отклонением фенологических фаз.

Фенолого-синоптические карты

Имеется еще одна возможность картирования фенологических явлений. Обычно на фенологических картах показывается, как изо дня в день наступают отдельные фазы. Но можно также указать на карте, в какой фазе развития находится растение на определенный день в разных частях страны. В то время как в один определенный день в марте на высоких горах и на крайнем северо-востоке Северо-Германской низменности цветение подснежников указывает, что здесь наступила ранняя весна, в районе Рейна и в прилегающих к нему долинах по цветению корзиночной ивы видно, что весна уже кончается. В конце апреля на высоких горах производят посев овса, что является признаком начала весны, а в долинах Рейна в это время цветут яблони, т. е. отмечается полный разгар весны. Между двумя этими крайними фазами вклинивается цветение других плодовых деревьев, которое тоже начинается в конце апреля на разной высоте. Примером такой фенолого-синоптической карты является карта 7 на 29 июля 1937 г. Для Шлезвиг-Гольштейна была составлена такая фенолого-синоптическая карта на 29 апреля 1950 г.; на ней было показано цветение вишни, развертывание листьев липы, березы и каштана.

При достаточном количестве подобных карт для всех времен года можно проследить поступательный ход развития растений из месяца в месяц или подекадно и составить на основе этих данных календарь на весь год. Используя карты средних показателей, можно по отдельным фенолого-синоптическим картам установить, как далеко продвинулось к определенному времени развитие естественных сезонов года в разных частях страны.

Синхронные фенологические карты

В то время как на фенолого-синоптических картах показаны разные фазы в один день, на так называемых синхронных картах указывается, в какой фазе развития находится большинство экземпляров одного растения в один день, что определяется путем обследования местности. Для составления такой карты могут быть использованы, например, данные наблюдений за временем созревания и уборки ржи. С довольно большого расстояния можно увидеть, началась ли уборка на полях и какая часть растений к этому времени убрана (1/4, 1/2, 3/4 или все). Ход созревания посевов ржи можно определить по переходу окраски поля от зеленого к желтому. По специальной схеме определяется степень созревания ржи и состояние уборки ее на полях; эти данные тоже наносятся на карту.

Возможность определения отдельных стадий созревания на глаз на большом расстоянии делает этот метод пригодным для быстрого картирования фенологического состояния больших пространств, особенно при систематических объездах.

При наличии опыта удается отметить не только среднее фенологическое состояние в пределах области, но и характерные особенности развития растений в разных местоположениях. Примером такого картирования может послужить карта 8, составленная Улигом, на которой показана степень зрелости и начало уборки ржи на территории между южной частью бассейна рек Роны и Заале на 28 июля 1951 г. Подобные схематические карты можно начертить и для других фаз, например для развертывания первых листьев (зеленения) или цветения. По материалам точных наблюдений и записей можно составить синхронные карты и для других времен года. Другие фазы развития иногда трудно оценить на расстоянии, поэтому они менее пригодны для составления таких карт.

Фенологические съемки позволяют быстро получить представление об относительных фенологических различиях на больших площадях, значительно уточнить и дополнить сведения, получаемые с обычных фенологических карт, показывающих среднее фенологическое состояние местности. Синхронные карты показывают, насколько благоприятны или неблагоприятны условия той или иной части страны, где фазы наступают соответственно раньше или позже обычного. Зато эти карты ничего не говорят о том, в какой срок наступила та или иная фаза в разных частях местности и окончилась ли она там или еще только должна начаться.

Схематические карты изофен и биоклиматический закон Хопкинса

Если известна дата начала какой-либо фазы в одном месте и дата эта совпадает с датой начала известной и нанесенной на карту фазы, то, согласовав эти данные, можно с помощью имеющейся карты определить дату наступления новой фазы и в других местах. Американский энтомолог-лесовод А. Д. Хопкинс в начале XX в. разработал методику оценки фенологического состояния по одному пункту. На основе двадцатилетних фенологических наблюдений в различных частях США (с 1895 г.) А. Д. Хопкинс составил карты, на которых схематическими линиями обозначено одновременное наступление фаз. Линии эти идут не вдоль географических параллелей, а от Атлантического океана к Тихому по кривым, обращенным на северо-запад. Эти кривые, получившие название фенологических параллелей, пересекаются вертикально направленными фенологическими меридианами. Фенологические меридианы служат для определения географического положения, но расположены тоже наклонно по отношению к географическим меридианам и совпадают с осью континентальное™ в Северной Америке. С помощью этих идеальных изофен, приведенных к уровню моря, можно определить фенологическую фазу для любой точки страны, если она известна для одного пункта этой страны. Конечно, при этом приходится вводить коррективы в зависимости от времени года, высоты и т. д. Эти установленные отклонения от теоретической величины находятся в прямой зависимости от силы различных влияний внешних условий и могут поэтому служить прямой мерой определения этих влияний.

С помощью схематических карт изофен и таблиц поправок можно рассчитать даты и периоды (продолжительность) любого периодически повторяющегося явления природы и практической деятельности человека. Результатом исследований А. Д. Хопкинса было открытие биоклиматического закона, суть которого заключается в следующем:

1. Периодические явления у растений и животных находятся под влиянием комплекса факторов и элементов климата, поскольку они в первую очередь определяются вращением земного шара и его положением относительно солнечных лучей.

2. Различие в климате и соответствующее различие в географическом распределении и в периодичности жизненного цикла растений и животных одного материка зависят от влияния рельефа, близости моря, озера, больших рек и других особенностей ландшафта, а также от характера и длительности дневного освещения, интенсивности солнечного света, дождей, снегопада, влажности и других элементов макро — и микроклимата.

3. Климатические и биологические условия континента, по-видимому, представляют колебания с определенной амплитудой, значение которой находится в прямой зависимости от географических координат места — широты, долготы и высоты.

4. При прочих одинаковых условиях в зоне умеренного климата в Северной Америке изменение во времени наступления периодических явлений природы равно четырем дням на каждый 1° широты, на 5° долготы и 400 футов (около 130 м) высоты. По мере продвижения на север, на восток и с высотой начало фаз весной и ранним летом запаздывает, а во второй половине лета и осенью наступает соответственно раньше.

5. Повсеместно наблюдается некоторое отступление от этой теоретической константы времени, потому что условия в двух или более биологических или климатических районах никогда полностью не совпадают и редко бывают одинаковыми в двух или более точках одной области.

6. Длительность отклонения от теоретической константы в днях находится в прямой зависимости от интенсивности господствующих влияний. Поэтому константа, выражаясь в координатах времени, является мерой интенсивности этих влияний.

А. Д. Хопкинс распространил свои исследования схематических карт изофен на другие материки. Несмотря на то что работа А. Д. Хопкинса и его закон представляют большую ценность, для Германии большой интерес, по мнению Е. Гильтнера, представляют карты и графики фактического наступления фенологических фаз. Территория Германии слишком мала, чтобы применить метод Хопкинса. Это особенно относится к ее южной части, где климатические условия очень неоднородны.

А. В. Федоров тоже указал на ограниченные возможности применения биоклиматического закона Хопкинса, ценность которого заключается в возможности оценить ориентировочно время наступления какой-либо фенологической фазы, учитывая географическое положение местности. В частных случаях условия оказываются значительно сложнее. Отклонения сроков, вычисленные с учетом широты, долготы и высоты места, не всегда одинаковы и меняются в той же местности в зависимости от времени года.

Биоклиматический закон может дать лишь самое общее представление о зависимости фенологических дат от географического положения местности. Для точного установления фенологических особенностей отдельных районов страны он недостаточен.

Фенологические карты для больших пространств (биоклиматические карты Смирнова)

Для обобщения фенологических исследований ~ больших пространств на одном или нескольких континентах метод детального сравнения сроков наступления одних и тех же фаз на одинаковых растениях, предложенный Гофманом и Ине, оказывается недостаточным, потому что только в отдельных случаях можно подобрать одинаковые виды растений для всей территории. Н. П. Смирновым был разработан метод, позволяющий определить темп развития растений на больших площадях и выделить места, где темп развития ускоряется или несколько замедляется. Для составления своих биологических карт для умеренного пояса он выбрал станцию с более длительным вегетационным периодом (Ставангер, на юго-западе Норвегии), на которой можно наблюдать ход развития ряда видов растений, встречающихся по всей Европе. Для каждого месяца определялись даты наступления отдельных фаз в Ставангере и вычислялась разность в днях между временем наступления фазы в Ставангере и в другой части Европы. Например, средний срок зацветания 21 вида растений наступил в Ставангере в апреле на 18,8 дней раньше, чем в Лесном в Советском Союзе. Для сравнения фенологических явлений на различных станциях и в различных странах можно использовать сроки наступления одинаковых фаз на разных растениях, специально выбранных для этой цели.

По этому методу вычисления средних фенологических различий было обследовано 406 станций в Европе. В зависимости от положения станции по отношению к Ставангеру получались большие или меньшие, положительные или отрицательные различия в годовом ходе развития растений. Различия были разбиты на несколько типов (восточный, западный, южный, юго-восточный и средневосточный) и затем использованы для составления характерной кривой на специальном графике.

Советские ученые при составлении графика подбирали гораздо более изменчивые группы фаз, в то время как при вышеупомянутых фенологических исследованиях в Средней Европе использовались одинаковые фазы (или только небольшие группы их) для составления средних показателей для всех станций независимо от календарных дат. Составленные по этим вычислениям средние значения соответствуют значениям, полученным для станций Средней Европы, и в первую очередь для немецких станций. Остальные станции были разбиты на группы по географическому положению их по отношению к средней станции на восточные, западные, южные и северные.

Основным результатом исследований Смирнова было составление биоклиматических карт Европы, на которых для разных месяцев было показано ускорение или задержка (по сравнению с данными по Ставангеру) начала цветения с весны до лета, причем отклонения делились на 10-дневные интервалы. Так же обработал он биоклиматические материалы всего СССР, увязав даты всех пунктов наблюдений сданными Ставангера, правда, с использованием некоторых дополнительных базисных станций. К его работе приложен ряд биоклиматических карт начиная с европейских и кончая дальневосточными областями СССР. Примененный им метод ежемесячного определения отклонений каждого пункта наблюдений от какой-либо одной станции, принятой за основную, базисную, особенно подходит для фенологических исследований на больших пространствах, когда приходится сравнивать области, отдаленные друг от друга настолько, что пригодные для наблюдения одинаковые растения не встречаются. Однако поскольку имеются обработанные материалы наблюдений в ряде больших стран, по которым можно определить даты наступления одинаковых фаз на одних и тех же группах растений, они прежде всего будут использованы для составления фенологических карт. По ним можно более детально изучить фенологические особенности каждой отдельной части страны. Такие материалы имеют гораздо большее значение для практики. Только в том случае, если для больших пространств не окажется проверенного материала фенологических наблюдений, следует прибегать к составлению биоклиматических карт по вышеописанному методу.

Использование фенологических карт

С помощью фенологических карт, на которых указано время начала отдельных фаз, можно выделить местности с благоприятными и неблагоприятными климатическими условиями. Они являются основой феногеографии, занимающейся описанием и определением зон с более ранними и поздними сроками развития растений. Раннее наступление фаз означает, что климатические условия в этом месте более благоприятны, что здесь теплее, чем в областях, где те же фазы начинаются позднее. Фенологические карты могут быть использованы и для определения предела распространения одинаковых экологических условий.

Пока основные причины возникновения фенологических различий еще не вполне изучены, фенологические карты могут помочь выяснить некоторые экологические вопросы. Для этой цели так называемая феноэкология использует материалы фенологических наблюдений и особенно фенологические карты. Когда возникает вопрос о том, какие районы пригодны для разведения в них новых видов теплолюбивых растений или для успешного произрастания новых полевых и садовых культур, то по фенологическим картам легко определить границы достаточно теплых местностей с более или менее благоприятными климатическими условиями. Сроки наступления некоторых фенологических фаз являются особенно показательными для выяснения экологических условий местности. Иногда требуется определить, как велики эти выделенные районы и как благоприятные и неблагоприятные зоны расположены по отношению друг к другу. Чтобы количественно оценить эти соотношения, существуют различные способы.

Для приблизительного определения размера площади под вычерченную на восковке фенологическую карту подкладывают лист миллиметровой бумаги и подсчитывают число квадратных сантиметров и миллиметров, занимаемых данной областью, что часто является достаточным для решения многих вопросов. Более точные данные можно получить с помощью планиметра или по методу взвешивания. Для этого вырезают отмеченные на карте места и затем взвешивают вырезанные куски ее на аптекарских весах. Сравнивая вес этих кусков с весом квадратного куска такой же бумаги, можно достаточно точно установить размер куска любой формы.

Как это было указано раньше, фенологические карты по отдельным годам используются для заполнения пропусков, имеющихся в длинных рядах наблюдений на некоторых станциях. Обычно восстановление пропущенных дат производится методом интерполяции, на основе данных соседних станций или по фенологическим картам. С этой целью снимают данные с годовой фенологической карты, на которой линии, обозначающие даты начала фаз, проведены с малыми интервалами, через 5 дней.

В некоторых случаях нужно вычислить средние сроки наступления фаз в отдельных областях по материалам наблюдений станций, расположенных в этих областях. Достоверность таких вычислений зависит от того, сколько станций имеется в данной области и как они размещены. Более надежные средние можно получить, снимая их с фенологической карты для нужного района путем интерполяции. Для этого фенологическую карту покрывают сеткой продольных и поперечных линий, вычерченных на равных расстояниях, Снимая данные для всех точек пересечения этих линии, можно получить среднее значение фенофазы для района. Таким способом можно строить карты средних значений.

С фенологических карт для этих равномерно распределенных точек снимаются показатели для отдельных лет и получается ряд, по которому и вычисляется средний срок для данной точки. После этого, как обычно, эти средние величины используются при составлении карты. Так же как и при составлении карт средней продолжительности явлений, целесообразно дополнить данные, полученные по материалам равномерно распределенных станций сети для некоторых положений (особенно в низких местах или на возвышенностях), производя дополнительные расчеты. Материалы общей сети обычно недостаточны для более детальной работы.

По некоторым фенологическим картам можно получить представление и о метеорологических условиях местности. Это в первую очередь группа карт, для которых дата начала фазы почти всецело зависит от климата почвы, где обозначены даты появления всходов овса, картофеля, кукурузы и т. п. Продолжительность периода от посева до появления всходов зависит от температуры и влажности верхнего слоя почвы. Известно, что для прорастания семян разных видов растений требуется определенная температура. Так, овес начинает прорастать при температуре 4°, картофель — при 8°, а кукуруза — только при 10°. По фенологическим картам, на которых указаны даты начала всходов культурных растений, можно получить представление о температуре почвы в этот период. Так, например, можно утверждать, что там, где появились всходы картофеля, температура верхнего слоя почвы превышает 8°.

Подобный вспомогательный метод определения температуры почвы на больших пространствах особенно ценен потому, что исследование и измерение температуры почвы очень сложно. Следовательно, по фенологическим картам можно получить представление и о климате почвы. Кроме того, по фенологическим картам можно графически изобразить фенологический профиль местности. На поперечный разрез земной поверхности нанесены точки и проведены линии, обозначающие одновременное наступление фаз на разных высотах (по данным фенологической карты).

Если фенологические фазы, показанные на двух соседних хребтах, соединить между собой, то получится ряд слоев, представляющих даты наступления одинаковых фаз. На профилях большей протяженности эти линии расположатся не параллельно поверхности земли, а под некоторым более или менее острым углом к ней. Подобные чертежи позволяют выяснить, зависят ли отдельные фенологические явления от макроклимата или от ряда местных факторов.