

прямо или опосредованно изменение потенциальной энергии системы, и
являются результатом реализации большого числа внутрисистемных
взаимосвязей. Такие показатели для систем в целом до сих пор не
разработаны.
Прогнозы устойчивости, деградации и самовосстановления почвенно-
растительного покрова, которые на нарушенных тундровых почвогрунтах
необходимо проводить одновременно, значительно усложняются при
активизации деструктивных процессов (эрозии, заболачивания, пучения,
солифлюкции). Влияние этих сопутствующих процессов в большинстве
случаев значительнее, чем многих видов первоначальных антропогенных
нарушений. Активизация различных деструктивных процессов связана с
увеличением воздействия внешних сил и уменьшением внутренней
устойчивости нарушенных почвогрунтов, обусловленным понижением
действия сил структурной связности и сцепления почв. Следовательно,
при прогнозе устойчивости и ухудшения или улучшения почв и
растительности тундр крайне необходимо учитывать высокую вероятность
развития деструктивных процессов, которые могут протекать как в
естественных, так и в техногенных условиях. Для прогноза этих процессов
уже разработан ряд моделей, основанных на прогнозировании с помощью
теоретических и эмпирических зависимостей мощности оттаивающего
слоя, размываемости и течения мерзлых и талых почвогрунтов. Перечень
авторов моделей и некоторые их модификации изложены в коллективных
монографиях (Геоэкология Севера, 1992; Эрозионные процессы
Центрального Ямала, 1999).
Независимо от применяемых физических теорий основным
аргументом алгоритмов расчета устойчивости почвогрунтов является
отношение суммы пассивных (внутренних) сил к сумме активных
(внешних) сил, характеризующее устойчивость почвогрунтов и их
податливость к различным деструктивным процессам. Очевидно, что это
соотношение может быть использовано в качестве основного
114
Научная электронная библиотека ЦНСХБ