模擬增溫對(duì)青海省玉樹州稱多縣高寒草甸土壤水分的影響研究
發(fā)布時(shí)間:2021-12-28 15:09
三江源區(qū)具有重要的水源涵養(yǎng)功能,該區(qū)土壤水分的時(shí)空分布和變化對(duì)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的生態(tài)系統(tǒng)和氣候調(diào)節(jié)有重要意義。為了解未來三江源草地土壤生態(tài)系統(tǒng)變化趨勢(shì),探究土壤溫度和水分對(duì)模擬增溫的響應(yīng)規(guī)律,利用溫濕度自動(dòng)記錄儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)記錄,分析了青海省玉樹州稱多縣高寒草甸模擬增溫條件下土壤溫度和土壤水分的變化規(guī)律及凍融轉(zhuǎn)換期土壤溫度和水分的相關(guān)性。結(jié)果表明,(1)模擬增溫條件下,0—5 cm和15—30 cm土層的土壤溫度分別增加了2.50℃和1.36℃,對(duì)表層土壤(0—15 cm)的增溫效果更加明顯,且增溫改變了不同土層解凍期和凍結(jié)期的長度。(2)0—15 cm和15—30 cm土層的土壤水分分別增加了0.07%和0.09%,15—30 cm土層的土壤水分的增幅大于0—15 cm土層,并且呈現(xiàn)出生長季變化波動(dòng)大、非生長季變化波動(dòng)小的規(guī)律。(3)在0—15 cm土層中,凍結(jié)期與解凍期,土壤溫度和土壤水分均存在正相關(guān)關(guān)系(P<0.01);在15—30 cm土層中,凍結(jié)期土壤含水量隨著溫度的增加呈現(xiàn)顯著上升趨勢(shì)。
【文章來源】:生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào). 2019,28(11)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
模擬增溫試驗(yàn)平臺(tái)
模擬增溫條件下,0—15 cm和15—30 cm的土層的土壤溫度均高于對(duì)照。與對(duì)照相比,模擬增溫條件下土壤溫度平均日變化增加2.51℃(0—15 cm)和1.35℃(15—30 cm)。由此可見,在0—30 cm的土層范圍內(nèi),模擬增溫有利于增加土壤溫度。由表2可以看出,相比于0—15 cm土層土壤,15—30 cm土層土壤的解凍期早,凍結(jié)期晚,但模擬增溫條件下,0—15 cm土層土壤解凍時(shí)間早于15—30 cm土層土壤。
由表3可以看出,在0—15 cm土層中,模擬增溫條件下,解凍時(shí)期土壤水分為0.34%,凍結(jié)時(shí)期土壤水分為0.23%,對(duì)照條件下,解凍時(shí)期土壤水分為0.33%,凍結(jié)時(shí)期土壤水分為0.11%。在15—30 cm土層中,模擬增溫條件下,解凍時(shí)期土壤水分為0.37%,凍結(jié)時(shí)期土壤水分為0.23%,對(duì)照條件下,解凍時(shí)期土壤水分為0.29%,凍結(jié)時(shí)期土壤水分為0.15%。圖4 OTC模擬增溫土壤水分日變化
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]短期增溫對(duì)亞高山草甸生物量和土壤呼吸速率的影響[J]. 歐陽青,任健,代微然,尹俊,單貴蓮,袁福錦,吳文榮. 草原與草坪. 2019(01)
[2]模擬氮沉降和增溫對(duì)荒漠草原土壤細(xì)菌群落組成和多樣性的影響[J]. 黃靜,楊英花,張國剛,賈美清,韓國棟. 天津師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(01)
[3]模擬增溫對(duì)長江源區(qū)高寒沼澤草甸土壤有機(jī)碳組分與植物生物量的影響研究[J]. 奚晶陽,白煒,尹鵬松,劉永萬. 生態(tài)科學(xué). 2019(01)
[4]增溫對(duì)青藏高原高寒草原生態(tài)系統(tǒng)碳交換的影響[J]. 李巖,干珠扎布,胡國錚,萬運(yùn)帆,李玉娥,旦久羅布,白瑪玉珍,高清竹. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2019(06)
[5]藏北高山嵩草草甸群落特征及生產(chǎn)力對(duì)模擬增溫幅度的響應(yīng)[J]. 李軍祥,張揚(yáng)建,朱軍濤,曾輝,常文靜,叢楠,劉瑤杰,俎佳星,黃珂,朱藝旋,王荔,唐澤,陳寧. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2019(02)
[6]川西北高寒草甸土壤養(yǎng)分和微生物群落功能多樣性對(duì)模擬增溫的響應(yīng)[J]. 楊有芳,字洪標(biāo),羅雪萍,阿的魯驥,代迪,王長庭. 西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(05)
[7]短期增溫對(duì)紫花針茅草原土壤微生物群落的影響[J]. 王軍,王冠欽,李飛,彭云峰,楊貴彪,郁建春,周國英,楊元合. 植物生態(tài)學(xué)報(bào). 2018(01)
[8]短期增溫對(duì)藏北高寒草甸植物群落特征的影響[J]. 姜炎彬,范苗,張揚(yáng)建. 生態(tài)學(xué)雜志. 2017(03)
[9]模擬增溫對(duì)青藏高原高寒草甸根系生物量的影響[J]. 徐滿厚,劉敏,翟大彤,薛嫻,彭飛,尤全剛. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2016(21)
[10]三江源區(qū)高寒草甸OTCs模擬增溫效應(yīng)的研究[J]. 權(quán)欣,蘆光新,李希來,德科加,張明,李欣. 草業(yè)與畜牧. 2016(01)
碩士論文
[1]模擬增溫和降水變化對(duì)高寒草甸土壤和植被碳、氮的影響[D]. 王瑞.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 2016
本文編號(hào):3554277
【文章來源】:生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào). 2019,28(11)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:9 頁
【部分圖文】:
模擬增溫試驗(yàn)平臺(tái)
模擬增溫條件下,0—15 cm和15—30 cm的土層的土壤溫度均高于對(duì)照。與對(duì)照相比,模擬增溫條件下土壤溫度平均日變化增加2.51℃(0—15 cm)和1.35℃(15—30 cm)。由此可見,在0—30 cm的土層范圍內(nèi),模擬增溫有利于增加土壤溫度。由表2可以看出,相比于0—15 cm土層土壤,15—30 cm土層土壤的解凍期早,凍結(jié)期晚,但模擬增溫條件下,0—15 cm土層土壤解凍時(shí)間早于15—30 cm土層土壤。
由表3可以看出,在0—15 cm土層中,模擬增溫條件下,解凍時(shí)期土壤水分為0.34%,凍結(jié)時(shí)期土壤水分為0.23%,對(duì)照條件下,解凍時(shí)期土壤水分為0.33%,凍結(jié)時(shí)期土壤水分為0.11%。在15—30 cm土層中,模擬增溫條件下,解凍時(shí)期土壤水分為0.37%,凍結(jié)時(shí)期土壤水分為0.23%,對(duì)照條件下,解凍時(shí)期土壤水分為0.29%,凍結(jié)時(shí)期土壤水分為0.15%。圖4 OTC模擬增溫土壤水分日變化
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]短期增溫對(duì)亞高山草甸生物量和土壤呼吸速率的影響[J]. 歐陽青,任健,代微然,尹俊,單貴蓮,袁福錦,吳文榮. 草原與草坪. 2019(01)
[2]模擬氮沉降和增溫對(duì)荒漠草原土壤細(xì)菌群落組成和多樣性的影響[J]. 黃靜,楊英花,張國剛,賈美清,韓國棟. 天津師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(01)
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[4]增溫對(duì)青藏高原高寒草原生態(tài)系統(tǒng)碳交換的影響[J]. 李巖,干珠扎布,胡國錚,萬運(yùn)帆,李玉娥,旦久羅布,白瑪玉珍,高清竹. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2019(06)
[5]藏北高山嵩草草甸群落特征及生產(chǎn)力對(duì)模擬增溫幅度的響應(yīng)[J]. 李軍祥,張揚(yáng)建,朱軍濤,曾輝,常文靜,叢楠,劉瑤杰,俎佳星,黃珂,朱藝旋,王荔,唐澤,陳寧. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2019(02)
[6]川西北高寒草甸土壤養(yǎng)分和微生物群落功能多樣性對(duì)模擬增溫的響應(yīng)[J]. 楊有芳,字洪標(biāo),羅雪萍,阿的魯驥,代迪,王長庭. 西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2018(05)
[7]短期增溫對(duì)紫花針茅草原土壤微生物群落的影響[J]. 王軍,王冠欽,李飛,彭云峰,楊貴彪,郁建春,周國英,楊元合. 植物生態(tài)學(xué)報(bào). 2018(01)
[8]短期增溫對(duì)藏北高寒草甸植物群落特征的影響[J]. 姜炎彬,范苗,張揚(yáng)建. 生態(tài)學(xué)雜志. 2017(03)
[9]模擬增溫對(duì)青藏高原高寒草甸根系生物量的影響[J]. 徐滿厚,劉敏,翟大彤,薛嫻,彭飛,尤全剛. 生態(tài)學(xué)報(bào). 2016(21)
[10]三江源區(qū)高寒草甸OTCs模擬增溫效應(yīng)的研究[J]. 權(quán)欣,蘆光新,李希來,德科加,張明,李欣. 草業(yè)與畜牧. 2016(01)
碩士論文
[1]模擬增溫和降水變化對(duì)高寒草甸土壤和植被碳、氮的影響[D]. 王瑞.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 2016
本文編號(hào):3554277
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