Исследователи Университета Флориды и других научных учреждений США смоделировали, как инвазивная когоновая трава (Imperata cylindrica) меняет поведение огня в лесах юго-востока страны. Наибольшая разница между участками с травой и без неё пришлась на весну: расчётная скорость распространения поверхностного огня была выше на 2,60 м/мин, а длина пламени увеличивалась на 0,80 м. Модель также показывала более высокий показатель перехода огня с земли в кроны деревьев. Статья вышла 7 сентября 2026 года в журнале Fire Ecology, а 1 октября о работе сообщил Phys.org.
После отмирания трава превращается в сухое топливо
Авторы изучили растительное топливо на 159 лесных участках от центральной Флориды до южной Миссисипи. В выборке было 78 участков с когоновой травой и 81 участок без неё. Полевые измерения затем внесли в компьютерные модели BehavePlus, которые рассчитали скорость распространения огня, длину пламени и показатель перехода огня в кроны.
Зимой расчётная разница была меньше: скорость распространения увеличивалась на 1,81 м/мин, а длина пламени на 0,56 м. Летом эффект оказался наименьшим: соответственно 1,14 м/мин и 0,34 м.
Сезонный рисунок связан с влажностью топлива. Летом когоновая трава активно растёт и содержит много воды, поэтому в модели влажное живое топливо сдерживало распространение огня. Осенью растения отмирают, а накопленные листья и стебли высыхают. К концу зимы и весной они образуют слой мелкого сухого топлива, через который огонь может двигаться быстрее.
Представим два одинаковых лесных участка с похожими деревьями. На одном подлесок покрыт сухой травой, на другом её нет. При прочих равных условиях модель предсказывает на первом участке более быстрое движение огня и более длинное пламя. Это условный пример для объяснения механизма, а не описание отдельного испытания или реального пожара.
На участках с когоновой травой показатель перехода огня в кроны был выше во все сезоны, сильнее всего весной. Он оценивает, насколько рассчитанные условия благоприятствуют переходу огня вверх, но не показывает, как часто реальные пожары становились верховыми. Связь присутствия когоновой травы с интенсивностью поверхностного огня статистически убедительной не была.
Что ограничивает выводы
Расчёты проводили для ровного рельефа и постоянного ветра со скоростью 6 км/ч. Поэтому их нельзя напрямую переносить на пожары при сильном ветре, засухе или на другой местности. Сезонные образцы собирали только на части участков во Флориде. Исследование описывает возможное поведение огня в модели, а не наблюдение за реальными пожарами.
Результаты показывают, почему влажность особенно важна для заражённых участков. В модели изменение влажности сильнее влияло на поведение огня там, где росла когоновая трава: более влажное топливо сдерживало распространение, а сухое усиливало его расчётные показатели. Для подготовки собственной публикации о результатах исследований можно посмотреть услугу подготовки научных статей.

Фото: Nennieinszweidrei / Pixabay