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黄河源高寒草甸高原鼠兔土丘的土壤风力侵蚀规律

发布时间:2022-01-27 07:16
  为阐明高寒草甸退化区土壤风力侵蚀作用及土壤流失规律,以青海省河南县退化高寒草甸高原鼠兔土丘为研究对象,通过开展野外人工模拟风蚀试验,对不同风速下鼠丘土壤流失量及其养分流失规律进行分析和讨论。结果表明:(1)风蚀作用下土壤流失量均呈先快后慢的变化规律,风速从6.0 m/s逐步增加到12.0 m/s时,土壤流失量增长约6.3倍。(2)风蚀过程中鼠丘高度和直径随风蚀时间的变化较明显,其变化速率与土壤流失速率相对应,且风蚀促进土壤水分的蒸发速率,从而促进鼠丘的土壤可蚀量。(3)鼠丘土壤养分随风速和土壤流失量的增大而增大,即养分流失规律与土壤流失量的变化规律相同,其中土壤有机质、全钾、速效钾和碱解氮的流失量相对较大。研究结果表明风力侵蚀是加剧退化高寒草甸高原鼠兔爆发区土壤流失和养分贫瘠的重要因素之一。 

【文章来源】:水土保持学报. 2019,33(02)北大核心CSCD

【文章页数】:6 页

【部分图文】:

黄河源高寒草甸高原鼠兔土丘的土壤风力侵蚀规律


土壤总流失量随风速的变化规律注:

土壤流失量,递减规律,变化规律,直径


2.1高原鼠兔土丘土壤风力侵蚀规律2.1.1土壤流失量随风力侵蚀时间的变化特征由图1可知,鼠丘表面土壤风蚀作用较强,在各级恒风作用下土壤流失量呈先快后慢的变化规律,风速越大土壤流失量越大,即风速从6.0m/s逐步增加到12.0m/s时,鼠丘土壤流失量从106.2g增加到773.9g,增长约6.3倍(P<0.05﹚。此外,从图2可以看出,土壤流失递减量随着风蚀时间的增加而急剧减小,其中风蚀开始后的前3min内,由于高原鼠兔活动堆积的土壤结构比较松散,且具有大量的细小土颗粒,在风力作用下直径<1mm的颗粒极易在短时间内被剥蚀或运移,风蚀3min后土壤流失量随风蚀时间的平均变化幅度在10g以内,其主要原因是在风力的持续影响下,鼠丘表层细小颗粒越来越少,土壤结构趋于稳定,土壤流失量也很快趋于稳定,这不仅与土壤粒径有关,也与土壤含水量、土壤团聚体等均密切关联。注:图中不同字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。图1土壤总流失量随风速的变化规律图2土壤流失量随风蚀时间的递减规律2.1.2鼠丘高度和直径随风蚀时间的变化规律试验过程中鼠丘高度测量结果表明,在60min的持续吹蚀下鼠丘高度的下降幅度呈先快后慢的变化规律(P<0.05)(图3),且在风蚀3min内,高度迅速下降,说明鼠丘顶部颗粒向周围的运移及土壤流失较为迅速,3min后高度下降趋势趋于平缓。此外,鼠丘直径随风力侵蚀时间出现增大的趋势,0~3min内风速越大时鼠丘直径增量越大(P<0.05),且鼠丘直径的变化幅度也随风速和风蚀时间的增加而减小(图4)。主要原因为鼠丘顶部的临空面较大,受到风的作用也较大,且由于高原鼠兔活动后堆积的土壤不仅颗粒?

高原鼠兔,递减规律,风速


奔涞钠骄?浠??仍?10g以内,其主要原因是在风力的持续影响下,鼠丘表层细小颗粒越来越少,土壤结构趋于稳定,土壤流失量也很快趋于稳定,这不仅与土壤粒径有关,也与土壤含水量、土壤团聚体等均密切关联。注:图中不同字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。图1土壤总流失量随风速的变化规律图2土壤流失量随风蚀时间的递减规律2.1.2鼠丘高度和直径随风蚀时间的变化规律试验过程中鼠丘高度测量结果表明,在60min的持续吹蚀下鼠丘高度的下降幅度呈先快后慢的变化规律(P<0.05)(图3),且在风蚀3min内,高度迅速下降,说明鼠丘顶部颗粒向周围的运移及土壤流失较为迅速,3min后高度下降趋势趋于平缓。此外,鼠丘直径随风力侵蚀时间出现增大的趋势,0~3min内风速越大时鼠丘直径增量越大(P<0.05),且鼠丘直径的变化幅度也随风速和风蚀时间的增加而减小(图4)。主要原因为鼠丘顶部的临空面较大,受到风的作用也较大,且由于高原鼠兔活动后堆积的土壤不仅颗粒细小,而且结构松散,极易在风力和重力作用下产生滚动和搬运,在风蚀初期造成鼠丘高度迅速下降,且直径增大;而随着风蚀持续作用,可剥蚀的土壤颗粒逐步减少,鼠丘土壤也逐步稳定,间接反映风对鼠丘形态的改造和土壤流失规律,也说明风蚀过程中鼠丘土壤覆盖面积随风蚀时间不断扩大,这也是鼠害秃斑面积扩张和草地退化的重要特征之一。图3不同风速下高原鼠兔鼠丘高度的递减规律图4不同风速下高原鼠兔鼠丘直径的递增规律2.1.3风蚀作用下鼠丘表面土壤含水量变化规律野外调查和试验数据结果表明,风蚀作用不仅产生土壤流失,也对鼠丘表面土壤含水量产生一定的影响。为阐明风蚀作用下土壤含水量

【参考文献】:
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本文编号:3612027

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