陕北黄土区陡坡微地形土壤水分对降雨的响应
发布时间:2021-10-09 06:42
土壤水分是制约陕北黄土区陡坡林草植被建设的主要因素,降雨是该区域土壤水分的主要来源,微地形可对降雨进行二次分配影响土壤水分,因此,研究陡坡微地形土壤水分对降雨的响应,可为该地区林草植被建设植物群落结构配置提供理论依据。以原状坡作为对照,采用聚类分析法对微地形土壤水分垂直变化进行分层以及Pearson相关系数分析各微地形不同剖面土壤水分与降雨的相关关系,揭示各微地形土壤含水量对降雨的响应差异。结果表明:0~20cm缓台和切沟土壤水分对降雨的响应达到极显著水平(P<0.01),浅沟达到显著水平(P<0.05);40~100cm切沟达到显著水平(P<0.05);100~120cm切沟达到极显著水平(P<0.01);120~140cm切沟达到极显著水平(P<0.01),塌陷达到显著水平(P<0.05);140~160cm塌陷和陡坎达到极显著水平(P<0.01),切沟达到显著水平(P<0.05)。
【文章来源】:干旱区资源与环境. 2020,34(08)北大核心CSSCICSCD
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
吴起县多年降雨特征
本研究采用TRIME-HD型手持式读表高精度时域反射计定期监测合沟流域阳坡内的5种微地形(图1)和相同立地条件的原状坡面土壤水分含量,测得的土壤含水量为土壤体积含水率。在每个实验样地设置3个固定监测点,共设18个点,在每个样点垂直埋设2m深的PVC管,每20cm深度为一层,每层重复测定3次,每次重复将探头在水平方向上旋转120°,进行数据记录,同时用土钻取土,利用烘干称重法进行TDR土壤水分测值的标定,每层所测数据的算术平均值作为该层土壤水分含量。各监测点具体信息(表1)。表1 各监测点基本信息Table 1 Basic information of sample points 微地形 海拔(m) 坡向 坡度(°) 植被盖度(%) 缓台 1385 阳坡 43 70 塌陷 1399 阳坡 43 55 浅沟 1401 阳坡 30 65 切沟 1390 阳坡 43 75 陡坎 1391 阳坡 43 60 原状坡 1405 阳坡 30 60
表3 降雨量与微地形不同土层深度土壤水分的相关性分析Table 3 Correlation analysis between rainfall and soil moisture at different soil depths in microtopography 土壤含水率 0~20cm 20~40cm 40~60cm 60~80cm 80~100cm 100~120cm 120~140cm 140~160cm 降 浅沟 0.400* 0.018 0.009 0.116 -0.029 0.117 0.312 0.308 雨 塌陷 0.246 0.134 0.019 -0.067 0.043 0.205 0.357* 0.461** 量 缓台 0.604** 0.334 0.28 0.245 0.143 0.102 0.127 0.323 陡坎 0.235 0.1 -0.01 0.032 0.063 0.121 0.272 0.464** 切沟 0.472** 0.297 0.388* 0.391* 0.436* 0.498** 0.472** 0.357* 原状坡 0.194 0.045 0.001 -0.092 -0.134 -0.153 -0.079 0.202 注:**为0.01水平(双侧)上显著相关;*为0.05水平(双侧)上显著相关。3 讨论
【参考文献】:
期刊论文
[1]不同降雨条件下坡面土壤水分入渗过程研究与模拟[J]. 刘小璐,鲁克新,李鹏,徐国策,程圣东,白璐璐,魏芳. 干旱区资源与环境. 2018(11)
[2]陕北黄土极陡坡土壤水分对微地形的响应[J]. 杜胜莉,朱清科,王旭虎,刘淑琴. 中国水土保持科学. 2018(04)
[3]陕北黄土区不同微地形土壤水分变化趋势分析[J]. 申明爽,朱清科,王瑜,梅雪梅,苟清平,刘昱言. 北京林业大学学报. 2018(03)
[4]六盘山半干旱区华北落叶松林土壤水分对降雨的响应[J]. 王正安,邸利,王彦辉,李振华,韩新生. 干旱区资源与环境. 2018(04)
[5]陕北黄土区微地形土壤有效水饱和度[J]. 李增尧,赵兴凯,朱清科. 干旱地区农业研究. 2017(04)
[6]固沙植被土壤水分动态及其对降雨的响应[J]. 闫德仁,黄海广,胡小龙,袁立敏. 干旱区资源与环境. 2016(04)
[7]青海湖流域高寒草甸壤中流水分来源研究[J]. 肖雄,李小雁,吴华武,蒋志云,李宗超. 水土保持学报. 2016(02)
[8]黄土塬区土壤水分运动的氢氧稳定同位素特征研究[J]. 王锐,刘文兆,宋献方. 水土保持学报. 2014(03)
[9]陕北黄土区微地形土壤水分对降水特征的响应[J]. 赵维军,马欢,朱清科,张岩,刘蕾蕾,王瑜. 农业机械学报. 2014(05)
[10]黄土丘陵沟壑区坡面尺度土壤水分空间变异及影响因子[J]. 姚雪玲,傅伯杰,吕一河. 生态学报. 2012(16)
硕士论文
[1]晋西黄土区土壤水分时空变化规律研究[D]. 李笑吟.北京林业大学 2006
本文编号:3425843
【文章来源】:干旱区资源与环境. 2020,34(08)北大核心CSSCICSCD
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
吴起县多年降雨特征
本研究采用TRIME-HD型手持式读表高精度时域反射计定期监测合沟流域阳坡内的5种微地形(图1)和相同立地条件的原状坡面土壤水分含量,测得的土壤含水量为土壤体积含水率。在每个实验样地设置3个固定监测点,共设18个点,在每个样点垂直埋设2m深的PVC管,每20cm深度为一层,每层重复测定3次,每次重复将探头在水平方向上旋转120°,进行数据记录,同时用土钻取土,利用烘干称重法进行TDR土壤水分测值的标定,每层所测数据的算术平均值作为该层土壤水分含量。各监测点具体信息(表1)。表1 各监测点基本信息Table 1 Basic information of sample points 微地形 海拔(m) 坡向 坡度(°) 植被盖度(%) 缓台 1385 阳坡 43 70 塌陷 1399 阳坡 43 55 浅沟 1401 阳坡 30 65 切沟 1390 阳坡 43 75 陡坎 1391 阳坡 43 60 原状坡 1405 阳坡 30 60
表3 降雨量与微地形不同土层深度土壤水分的相关性分析Table 3 Correlation analysis between rainfall and soil moisture at different soil depths in microtopography 土壤含水率 0~20cm 20~40cm 40~60cm 60~80cm 80~100cm 100~120cm 120~140cm 140~160cm 降 浅沟 0.400* 0.018 0.009 0.116 -0.029 0.117 0.312 0.308 雨 塌陷 0.246 0.134 0.019 -0.067 0.043 0.205 0.357* 0.461** 量 缓台 0.604** 0.334 0.28 0.245 0.143 0.102 0.127 0.323 陡坎 0.235 0.1 -0.01 0.032 0.063 0.121 0.272 0.464** 切沟 0.472** 0.297 0.388* 0.391* 0.436* 0.498** 0.472** 0.357* 原状坡 0.194 0.045 0.001 -0.092 -0.134 -0.153 -0.079 0.202 注:**为0.01水平(双侧)上显著相关;*为0.05水平(双侧)上显著相关。3 讨论
【参考文献】:
期刊论文
[1]不同降雨条件下坡面土壤水分入渗过程研究与模拟[J]. 刘小璐,鲁克新,李鹏,徐国策,程圣东,白璐璐,魏芳. 干旱区资源与环境. 2018(11)
[2]陕北黄土极陡坡土壤水分对微地形的响应[J]. 杜胜莉,朱清科,王旭虎,刘淑琴. 中国水土保持科学. 2018(04)
[3]陕北黄土区不同微地形土壤水分变化趋势分析[J]. 申明爽,朱清科,王瑜,梅雪梅,苟清平,刘昱言. 北京林业大学学报. 2018(03)
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[6]固沙植被土壤水分动态及其对降雨的响应[J]. 闫德仁,黄海广,胡小龙,袁立敏. 干旱区资源与环境. 2016(04)
[7]青海湖流域高寒草甸壤中流水分来源研究[J]. 肖雄,李小雁,吴华武,蒋志云,李宗超. 水土保持学报. 2016(02)
[8]黄土塬区土壤水分运动的氢氧稳定同位素特征研究[J]. 王锐,刘文兆,宋献方. 水土保持学报. 2014(03)
[9]陕北黄土区微地形土壤水分对降水特征的响应[J]. 赵维军,马欢,朱清科,张岩,刘蕾蕾,王瑜. 农业机械学报. 2014(05)
[10]黄土丘陵沟壑区坡面尺度土壤水分空间变异及影响因子[J]. 姚雪玲,傅伯杰,吕一河. 生态学报. 2012(16)
硕士论文
[1]晋西黄土区土壤水分时空变化规律研究[D]. 李笑吟.北京林业大学 2006
本文编号:3425843
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/nykj/3425843.html