干旱半干旱地区土壤水分变化特征

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中部半干旱地区农田土壤水分动态变化规律

中部半干旱地区农田土壤水分动态变化规律

摘 要 :对 中部 半干 旱地 区农 田土壤 水 分 动 态变 化规 律 的研 完结 果表 明 , 夏秩雨 季 ( 7月至 9月) 是农 田 土壤
迅 速 增 墒 期 , 冬 】 被 o月 至 】 1月 ) 丧 田 土 壤 埕 懂 戒 墒 期 阜 李 ( 2 月 至 翌 年 3月 ) 丧 田 土 壤 穗 埔 期 , 春 夏 (L 为 1 为 而 至 6月 ) 是 农 目 土 壤 严 重 麦 墒 期 , 是 作 析 水 分 供 需 于 盾 最 室 出 的 时 期 。根 据 农 田 土壤 水 分 动 态 变 化 地 律 , 既 也 矸 中部 半 干 旱 地 区防 旱 抗 呈 王 要 技稳 定 , 此期 为 冬 季 摩结 稳 墒 期 ; g土 故 春 小 麦 3叶 期 到 孕 穗 、 穗 期 历 时 3个 月 ( 抽 3月 底 至 6月底 ) 土 壤 水 分 含 量 急 剧 下 降 . 现 在 小 麦 3叶 期 . 表 0 1 m 土 壤 含 水 量 为 1 7 9g k 相 当 于 田 间 持 ~ 0c 0 / g, 水 量 的 4 . 些 晚 播 作 物 此 时 需 点 浇 点 灌 才 可 出 5 一 苗 . 到 小 麦 孕 穗 至 抽 穗 期 土 壤 水 分 吉 量 降 至 田 间 而 持 水 量 的 1 . ~ 3 . . 时 正 值 小 麦 拔 节 至 孕 99 74 此 穗 期 与 玉 米拔 节 至 大 喇 叭 口期 . 成 丁“ 脖 子 ” . 形 卡 早 这 - B 期 降 水 稀 少 而 气 温 升 高 . 之 小 麦 处 于 旺 盛 I ' 加 生 长 阶 段 . 间 蒸 发 、 腾 加 强 . 分 供 需 矛 盾 非 常 田 蒸 小 突 出 . 此 期 为 春 夏 严 重 失 墒 期 以 上 这 些 周 年 变 化 故 规 律 表 明 : 秋 季 降 水 在 土 壤 中 的 积 累 是 来 年 夺 得 夏 小 麦 高 产 的 主 要 水 源 保 证 ; 小 麦 拔 节 到 孕 穗 至 抽 春 穗 期 土 壤 处 于 la中 最 干 燥 阶 段 . 于 降 水 集 中 期 与 由 小 麦 需 水 关 键 期 严 重 错 位 , 此 做 好 此 期 抗 旱 增 墒 因

西北干旱半干旱地区土壤有哪些特点

西北干旱半干旱地区土壤有哪些特点

西北干旱半干旱地区土壤有哪些特点在我们生活当中,我们必须要学习进步,才能更好的保证我们的安全例如说自然灾害安全小知识,就是我们必须要学习掌握的,这样在发生突发事件时,我们能更好的去处理解决,相当于土壤发生学分类中的棕钙土、灰钙土、高山及亚高山草原土、灰棕漠土、棕漠土。

广泛分布于世界干旱半干旱地区。

中国在年降水量小于350mm地区广为发育。

植被为旱生丛生禾草,旱生和超旱生小半灌木及灌木,覆盖度1%~5%,干旱程度愈高的地区植被愈稀疏,总生物量随降水量减少而降低。

干旱土是指发育在干旱水分条件下具有干旱表层和任一表下层的土壤。

相当于土壤发生学分类中的棕钙土、灰钙土、高山及亚高山草原土、灰棕漠土、棕漠土。

广泛分布于世界干旱半干旱地区。

我国在年降水量小于350mm地区广为发育。

植被为旱生丛生禾草,旱生和超旱生小半灌木及灌木,覆盖度1%~5%,干旱程度愈高的地区植被愈稀疏,总生物量随降水量减少而降低。

土壤淋溶弱,形成具有低腐殖质含量的特征表层,碳酸钙,石膏,易溶盐在剖面不同部位积聚。

植被对于半干旱地区尤其重要。

因为这里土壤风蚀十分严重,农田被流沙掩埋也是常见的现象。

植被是土壤的卫士,防沙林带对迎风面的流沙可起阻截和控制作用,对背面风的农田起保护作用。

护田林带还能显著的减少干热风的危害。

林带不仅能减低风速,还有减少蒸发,增加空气湿度与土壤保护作用。

草类是半干旱地区能利用那里不多的降水生产植物有机物的唯一植被,它能保护那里的土壤,防止风蚀和保持土壤湿度。

在水土关系中有十分重大的作用。

在防沙林带和绿洲中的零星沙丘,只要杂草覆盖百分之八十左右就可固定流沙,低于较大的风速。

在种植草类的同时还要增加技术投入力度,改善我国草地的生产和生态环境,使草场资源得到合理利用,防止过度放牧,保护我国半干旱地区的生态环境。

半干旱地区不同植被覆盖下土壤水分变化状况分析

半干旱地区不同植被覆盖下土壤水分变化状况分析

土 壤 水 分 是 监 控 土 地 退 化 和 干 旱 的 潜 在 蒸 散 的 比 值 及 差 值 均 可 表 征 一 个 地 循 环 的 强 度 和 深 度 , 改 变 了土 壤 贮 水 也 重 要 指 标 , 农 业 、 文 、 态 等 研 究 的 是 水 生
区 农 田土 壤 水 分 的 盈 余 与 亏 缺 状 况 。 壤 土 量 的 季 节 变 化 以 及 年 度 土 壤 水 平 衡 状
用 /植 被 类 型 影 响 雨 水 资 源 进 入 土 壤 的 水 , 下 水 不 参 与 水 循 环 过 程 , 壤 贮 水 地 土
数 量 以 及 土 壤 表 层 的 水 分 蒸 发 ; 次 是 通 其
过 根 系延 伸对 土 壤 水 分 的消 耗 利 用 , 从
响 。 于 土 壤 的 水 分 平 衡 来 讲 , 水 量 与 对 降
1 4。 8 3 0 3 l ~ 1 4。 2 E. 5 3 0 ~ 35。 0 40 5 3。3 2
表 2 不 同土 地 利 用类 型 生长 期 初 期末 土 壤 贮水 量 分布 土 地利 用 类型 坡 地 牧 草地 灌 木林地 乔 木林 地 自然草 地 年平均值 期初 期末 l52 3 . 15 2 l68 4 . 1 2 5 3 . l75 3 . 1 1 6 2 . l72 4 . l 1 3 5 . 189 4 . l4. 3 5 最, 值 、 期初 期末 8 . 7 6 91 9. 9 . 9 : 27 l8 8 . 9 1 88 2. 8 4 9 2 9. 9 0 8 . 24 最大值 期初 期末 207 5 . 103 9 . 296 3 . 1 0 7 8 . 23 4 l4. 8 8 254 6 . 293 4 . 20 6 213 0 . 年度贮水量变化 期初 期末 1 16 6 . l0 7 l . 16 9 4 . 8 . 89 l4 2 5 . 9 . 27 1 14 8 . 10 1 5 . l0 7 l8 9 1 .

干湿区的划分依据

干湿区的划分依据

干湿区的划分依据干湿区的划分是根据地理环境中的湿度和降水量的差异来进行的。

干湿区的划分对于气候研究、农业生产和生态环境保护等方面具有重要意义。

本文将从不同的角度来介绍干湿区的划分依据。

一、气候特征干湿区的划分依据之一是气候特征。

根据降水量的多少和分布的规律,可以将地球表面的区域划分为干旱区、半干旱区、亚湿润区和湿润区等不同的气候类型。

干旱区主要分布在赤道附近的沙漠和草原地带,降水量很少,干燥程度较高;半干旱区位于干旱区和亚湿润区之间,降水量较少,但相对湿润一些;亚湿润区降水量适中,植被繁茂;湿润区降水量丰富,植被茂盛。

这些气候特征是划分干湿区的重要依据。

二、植被类型干湿区的划分依据之二是植被类型。

不同的植被适应不同的气候条件,因此可以根据植被的分布来划分干湿区。

例如,沙漠地区的植被稀疏,主要是一些耐旱的灌木和草本植物;草原地区的植被较为丰富,主要是一些适应干旱气候的草类植物;森林地区的植被茂盛,主要是一些喜湿润气候的乔木和灌木。

通过对植被类型的研究,可以揭示出不同干湿区的分布规律。

三、土壤类型干湿区的划分依据之三是土壤类型。

土壤的物理、化学和生物特性受到气候条件的影响,因此可以通过研究土壤类型来划分干湿区。

例如,沙漠地区的土壤干燥贫瘠,含水量较低;草原地区的土壤较为肥沃,含水量适中;湿润区的土壤富含养分,含水量较高。

通过对土壤特性的研究,可以确定不同干湿区的分界线。

四、水资源分布干湿区的划分依据之四是水资源分布。

水资源是干湿区划分的重要指标之一。

水资源的分布与气候和地形密切相关。

例如,沙漠地区的水资源非常稀缺,主要依赖于雨水和地下水;草原地区的水资源相对充足,主要依赖于降水;湿润区的水资源丰富,主要依赖于降水和河流。

通过对水资源分布的研究,可以揭示出不同干湿区的特点和变化规律。

干湿区的划分依据是多方面的,涉及气候、植被、土壤和水资源等多个因素。

通过研究这些划分依据,可以更好地了解干湿区的分布规律和特点,为气候变化研究、农业生产和生态环境保护提供科学依据。

呼伦贝尔半干旱草原土壤水分及干旱特征分析

呼伦贝尔半干旱草原土壤水分及干旱特征分析

1 8 9 01 9 9 41 9 9 8 0 02 0 0 42 0 0 82 1 9 8 1 9 9 2 1 9 9 6 1 9 2 0 0 22 0 0 62 0 0 0
年 份
1 为 秋 季 。 由于 本 区域 气 候 寒 冷 , 0月 冬季 土壤
子变异最敏感 的响应指标[ , 1 在大气 一 _ 植被一 土壤 系统 中, 土壤 水 分对 农 牧业 生产 有 很 大 的影 响 。 目
前 , 国 内外 有 关 气 候 变 化 对 土 壤 水 分 影 响 的研 究 较 少 。事 实上 , 候 变 化对 半 干 旱 地 区 土壤 水 分状 气
收 稿 日期 :0 2 0 —1 修 订 日 期 :0 2 0 — 0 2 1 — 9 3: 2 1— 9 2
11 资 料 来 源 .
土壤水 分资料来 源于呼伦贝尔市鄂温克牧业 气象试验站最近 2 年 的土壤水分常规观测资料 , 3
作 者 简 介 : 彦 平 (9 4 ) 女 , 蒙 古 锡 盟 人 , 程 师 , 士 , 要 从 事 农 牧 业 气 象 研 究 。 王 17 一 , 内 工 硕 主
为 了全 面 反 映 天然 草 场不 同 时期 土 壤 水 分 变
化 规 律 及 干 旱 特 征 , 4 5月 ( 季)6 8月 ( 分 — 春 ,— 夏
W ANG n-p n , IXue o g SONG e -s i Ya ig L -h n , W i h
( ahrB ra f ln ee, i u b i Hal r n e noi 0 10 ,hn) Hu r a I a
( 内蒙 古 呼伦 贝尔市 气象局 , 内蒙古 海 拉尔 0 10 ) 20 8

气候变化对土壤水分的影响

气候变化对土壤水分的影响

气候变化对土壤水分的影响随着气候变化日益显著,我们越发关注其对土壤水分的影响。

土壤水分是维持生态系统稳定的重要组成部分,而气候变化的不断加剧给土壤水分带来了一系列的挑战和变化。

首先,气候变化会导致降水格局的改变。

据研究,随着气候变暖,降水在某些地区呈现出更加剧烈的情况,即干旱和洪涝频率的增加。

干旱时期土壤中的水分会迅速蒸发,导致土壤干燥,无法满足植物的需水量。

而洪涝则会导致土壤中的水分过多,造成水浸及排水不畅的问题。

这些极端的降水事件削弱了土壤中水分的平衡性,对土壤水分的分布和形态产生了重要影响。

其次,气候变化会改变土壤温度和蒸发率。

随着气温的上升,土壤温度也会随之增加。

而高温会刺激土壤中水分的蒸发,导致土壤中的水分流失。

这种蒸发过程的加速不仅会降低土壤中的水分含量,还会导致土壤湿度的降低,进一步影响土壤中微生物和根系的活动。

其次,气候变化还会影响土壤的气候带和植被分布。

由于气候变暖,一些原本以森林为主的地区逐渐转变为草地或半干旱区域。

森林的存在有助于土壤保持水分,而草地和半干旱地区的土壤则相对干燥。

这种植被分布的变化会直接影响土壤的水分含量,进而对生态系统的稳定性产生影响。

另外,气候变化也会对土壤的盐碱化形成重要影响。

随着气候变化,特别是降水量的减少,土壤中的盐分可能会逐渐积累,导致土壤的盐碱化问题。

盐碱土壤的存在会对植物的生长和发育产生不利影响,大大降低土壤中的水分质量和可利用性。

面对气候变化对土壤水分的挑战,我们需要采取一系列的措施来应对。

首先,加强土壤水分的监测和预测,及时掌握土壤中水分变化的趋势和特点,为农民和生态环境管理者提供有效的参考信息。

其次,推广节水农业和水资源的高效利用,减少灌溉的丧失和浪费,提高农田的水分利用效率。

此外,加强植被恢复和保护,保持土壤覆盖,有助于减少土壤水分的流失和蒸发,维护生态系统的稳定性。

最后,在城市建设和土地规划中要考虑到土壤的水分状况,避免过度开发和不合理利用土地资源,以减少对土壤水分的不良影响。

半干旱偏湿润地区旱地小麦土壤水肥耦合的时空变异特征


性研 究 是非 常必要 的 , 为作物 营养诊 断 , 可 变量施 肥
提供 理论 依据 。
1 材 料 和方 法
1 1 研 究 区域 概 况 .
2 结果 与讨 论
2 1 农 田土壤 水分变化 特征 .
试 区位 于西 北农 林科 技大 学北 校 区农 作 一 站 , 面积为 2 0m×1 0m, 年采用小 麦一 玉米 轮作模 0 2 全
Hale Waihona Puke 的影响外 , 种植 作 物 、 作 、 肥 和灌 溉 等人 类 活动 耕 施 因素对 土壤水 分养分 的时 空变异 特性 产生着极 其深 刻 的影 响[ 2。 目前 对 土 壤 水 分 养分 变异 特 性 的 1 } - 研究 , 主要 集 中在农 作 物 播种 前 或作 物 整个 生 长周 期 的某 一个 和两个 生育 时期土壤 水分养 分的空间 变 异性 的研 究[ x , 3 s 这对 于农作 物整个 生 长周期 内连 - ] 续 变化各 生长 发育 阶段精 准施肥 是不够 的。为更好 地 发挥农 作物 精准 施 肥和 管 理 的作 用 , 根据 作 物 的
徐 海 , 王益 权 , 刘 军
( 北 农 林 科技 大 学 资 源 环境 学 院 , 西 杨 凌 7 2 0 ) 西 陕 1 10

要 :为农 作 物 精 准 施肥 和 管 理 , 用 定 点 定 位 采样 、 内分 析 的 方 法 , 关 中头 道 塬 农 田冬 小 麦 生 育 全 过 采 室 在
磷 在 O 0c 剖 面 上 变 异 最 大 , 效 钾在 整 个 剖 面 上 变异 性 不 显 著 。土 壤 水 分 和 养分 , 间上 存 在 着 不 够 协调 的 ~3 m 速 空 问题 , 议 应 当根 据 土 壤 墒 情 。 旱 塬地 区进 行 肥 料 深 施 , 建 在 以缓解 水 分 和 养 分 的 空 问错 位 矛 盾。

我国的干旱半干旱地区――青海省.doc

我国的干旱半干旱地区——青海省一、干旱现象干旱是指长时期降水偏少,造成空气干燥、土壤缺水,使农作物和牧草体内水分亏缺,影响农作物播种和牧草返青,影响农作物和牧草正常生长发育,导致农牧业减产以及河流干涸、人畜饮水困难的一种气象灾害。

青海省的气候特点决定了青海干旱的频发性和普遍性。

二、干旱特征(一)降水特征青海省深居内陆腹地,暖湿气团不易入侵,导致降水量少,是北半球同纬度降水量最少的地区,且时空分布不均,属我国干旱半干旱气候区。

境内降水的地区分布:全省各地平均年降水量由东南向西北递减,从776.1毫米(果洛州久治县)逐渐减至16.7毫米(海西州冷湖镇),青南地区东南部是青海年降水量最多的地区(河南—玛沁—清水河—杂多一线以南地区),年降水量在500毫米以上;祁连山东段的门源、大通、互助北部、湟中、化隆一带是降水量次多地区,年降水量为500毫米左右;黄河、湟水谷地年降水量较少,在260—400毫米之间;柴达木盆地腹地降水量是青海降水最少的地区,年降水量在50毫米以下,盆地边缘地带年降水量在160—180毫米左右;省内其余地区年降水量在300—400毫米之间。

上述降水地区分布表明:青南高寒牧业区年降水量较多,干旱发生频率较低;热量条件较好的柴达木盆地降水稀少,只能发展灌溉农业;而东部农业区热量条件相对较好,降水量相对较多,是青海的粮仓。

但由于降水变化的不确定性和地区降水的差异性,干旱频频发生。

降水的时间分布也是极不均匀的。

青海降水的时间分布呈典型的内陆高原降水特征,表现在:一是降水时间集中,雨季开始一般在5月上旬,结束于9月下旬,持续约5个月时间,而10月至次年4月长达7个月的时间为旱季。

二是降水量集中,5—9月雨季的降水量占全年降水量的79%—94%,全省平均占85%;而关系到农田底墒和春播季节的降水量(即10月至次年4月)只占全年降水量的15%。

这就是青海“春旱年年有”的重要原因。

青海东部有“安苗三分田”之说,所谓安苗,就是从播种到出苗,一般为3—5月,此时有否降水是安苗的关键。

土壤水分形态类型及特点

土壤水分按其存在形态大致分为以下几种类型:
1.吸湿水:干燥的土壤颗粒借助表面的分子引力吸收大气中气态水
分子而保持在土粒表面的水分。

土壤空气湿度越大,土壤质地越教重,吸湿水含量越大。

2.膜状水:土壤水分达到最大吸湿量以后,土壤颗粒依靠剩余的分
子引力对液态水分子吸附。

并在吸湿水的外围形成一展两薄的水膜。

膜状水的性质与液态水相似,只是激滞性较南而无溶解性。

对植物部分有效。

3.毛管水:指存在于毛管孔隙中,由毛管力保持的水分。

毛管水对
植物生长是有效的,可以上下左右移动,不断满足植物对水的需求,同时还有溶解养分的能力,所以也有补给养分的作用。

4.重力水:土壤含水量达到田间持水量之后,超过的水分出于不能
被毛管力所保持,而受重力支配,沿着土壤大孔隙向下移动。

重力水能被植物吸收利用,但很快会渗透淋失,不能持续供给植物利用。

半干旱黄土丘陵沟壑区人工林土壤水分与其群落特征研究

人工林样地 面积为 2 0m×2 调查乔灌树 种 0m,
资源的关键旧 另一方 面在研究不 同生境条件下成 熟 组成 , ; 并分别测量每木株高 、 幅。 冠 林下植被调查 , 在 林 和过 成熟人 工林种 群动态 ,不仅能 阐明人工群 落 标准样地内沿对角线 1 、/ 、/ /2 3 4 4 4处选择 5 2m× 块 ・ 持续发 育潜力 ,而且 对于实 现人工林 的合理经 营与 2 的样方 , m 调查 内容包 括物种 高度 、 盖度 、 多度及 自然恢 复能力 的提高 , 具有一定 的理论价值1 7 1 研 。本 究选择定西市蜿 口林 场人工林地 ,对 比研究不 同人 工林地 土壤水 分及植 物多样性特征 ,为科学培 育人 工林提 供理论 基础依 据。
3 3
半干旱黄土丘陵沟壑 区气候干旱 、 土壤疏松 、 土
位 )柠条林地 9个 ( 、 阳坡 、 阳坡 、 阴坡 , 、 、 半 半 上 中 下
层深厚 、 降水季节分配不均 、 水土流失严重 。天然 降 坡位 )山毛桃林地 1 ( 、 个 梁峁顶 )青杨林 地 1 ( 、 个 半
水是该 区域惟一 的水分输入项 ,植物蒸腾是水分平 阴坡 下坡位 )侧柏 ×青杨混交 林地 ( 、 阳坡 中坡位 ) 1
i cu igS a n n w e e ies yi d x Ma g lf b n a c d xa d e e n s d x a d te ee i s n a i n l dn h n o - in r v ri e , r ae u d ei e v n e s n e , n r xs l e r d t n a n n n i h ta i y t
生长状况 、频度采用样地 内随机样方调 查 ( 方面 样 积 : m x1 1o l n)
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上坡位 的土壤含 水量在 4— 1 0月份 中 0 . 1~ 1 . 8 m 内随 着土壤 深度 的增加整体 呈现 减 一增 一减 一增的 变化 趋势 ,且均在 0 . 1~0 . 2 m 层土壤含水量达 到最高值 。南湾下坡位 4 、5 、1 O月份 的土壤 含水量在土壤深度 0 . 1— 1 . 8 m 内随着土壤深度 的
钻在地上打孔 ,将塑料管放进去 ,三次重复 ,并用 T D R测量 , 每1 5天测 量一次 。分析方法 为方差分 析 ,使用 E XC E L 2 0 0 7处 理数据和绘 曲线 。
2 结果 与分 析
由表 2可知 ,南 湾上坡 位 的土壤 含水量 在 4~ l 0月份 中
随着 土壤 深度 的增 加整 体呈 现减一 增一 减一 增 的趋 势变 化 。 4~1 0月 份 的 土壤 水 分 最 高 值 比最 低 值 分 别 高 1 1 6 . 1 0 %、
差异显著 。
嘘 口镇位 于甘肃省定西 市安 定区北部 ,东经 1 0 4 。3 2 , 北纬 3 5 o 4 3 ,峻 口镇 属 于 黄 土 高原 丘 陵 沟壑 区,海 拔 在 2 0 0 0 2 5 0 0 m之 间 ,正常年 降水量在 3 0 0 m m左右 ,欠水年 的 降水量远少于 3 0 0 m m。
之 间的 土壤 含水 量 差异 显 著 ;8月 0 . 1—0 . 3 m、0 . 4 ~0 . 8 m、 1 . 2~ 1 . 4 m之 间的土壤 含水量差异 显著 ;9月 0 . 1~ 1 . 2 m之 间
次活跃层相 比却减小 。
1 试 验区概 况与研 究方法
1 . 1 试 验 区 概 况
周 小 雪 , 等 : 干 旱 半 干 旱 地 区 土 壤 水 分 变 化 特 征
资源 ・ 环 境
干旱 半干旱地 区土壤水 分变化特征
周小 雪 ’ ,王 立 ’ ,蔡国军 ,莫保儒 ,刘艳萍 ( 1 . 甘 肃农 业大学 ,甘 肃 兰州 7 3 0 0 7 0 ;2 . 甘肃省林业科 学研 究院 ,甘 肃 兰州 7 3 0 0 7 0 )
增加呈减 一增 一减 一增的变化趋 势 ,6 、7 、8 、9月份则 呈现增 一减 一增 的变化趋 势。 [ 关键词 ]土壤水分 ;土壤深度 ;干旱半干旱 [ 中图分类号 ] ¥ 1 5 2 . 7 [ 文献标识码 ] A
干旱半干旱是我 国西北 部地区的主要 区域类 型 ,干旱半干 旱地 区本 身的特点是生 态系统简单 、植被类 型单 一、降雨量少 、 水土 流失严重 。生态环境 的脆 弱性导致生态系统 的恢 复具有长 久性 和困难性 。土壤水分是 土壤 组成的重要物质 ,同时也是衡 量土壤 生产力 的重要指标之 一。尤其 是在干旱半干旱地 区 ,水 土流失严 重和干旱少雨是造成 干旱地 区经济低靡 、生态 系统脆 弱 、农业生产力下 降的主要原 因。 随着 土层深度 的增加 , 将土壤深度分为 活跃层 、次活跃层 、 稳定层三 个层次。随着土壤深度 的不 断增加 ,次活跃层受 到气 象 因子 干扰的作用减小 ,与活跃层相 比相对稳定 ,土壤含水 量 也相对减少 。稳定层 的土壤水分变程小 ,相对次活跃层更稳定 , 土壤含水 量相对增加 ,稳定层土壤水 分的变异系数与活跃层 、
表 1 试验样地基本信息分是 干旱 半干旱地 区生 态建设的基础物质 ,了解干旱半干旱地 区土壤 水分的 变化特征在对该地 区的生 态建设上起 着至关重要 的作 用。土壤水 分的大 小受土地利 用类型、海拔、坡度 、坡 向、 时间、土壤深度 等 因素的影 响。
主 要 研 究 了土 壤 水 分 垂 直 空 间上 的 主 要 变化 特 征 ,为 后 期 的 生 态造 林 和 树 木 更 新 奠 定 坚 实 的基 础 。 实验 结 果 如 下 : 南 湾
的土壤含水量差异显著 ;1 O月 O . 1~1 . 0 m、1 . 2~ 1 . 4 m之 间的 土壤含水 量差 异显著。 由表 3 可 知 ,南 湾下 坡位 4 、5 、1 0月份 的土 壤含 水量 随 着 土壤深度的增加呈减 一增 一减 一增的趋势变化 ,这几个 月中 最高值 比最低值 分别 高 6 9 . 2 9 %、5 5 . 7 0 %、1 9 . 0 1 %。6 、7 、8 、 9月份呈现增—减—增 的趋势变化 。 4 月O . 1~0 . 4 m、1 . 0~ 1 . 2 m 之 间 土 壤 含 水 量 差 异 显 著 ;5月 0 . 1~0 . 3 m与 0 . 3 ~0 . 4 m、 1 . 2~1 . 4 m、1 . 6~ 1 . 8 m之 间 土 壤 含 水 量 差 异 显 著 ;1 0月 0 . 1~0 . 3 m、0 . 4~ 0 . 8 m之 间 差 异 显 著 ;6月 0 . 2 ~0 . 4 m与 1 . 2~ 1 . 4 m之 间土壤 含水量差 异显著 o 7月份的土壤 含水 量随 着土壤深度的不断增加并无 明显变; 8 月0 . 1~0 . 2 m、 0 . 3~O . 6 m 之间差异显著 ;1 O月 0 . 1~0 . 3 m、0 . 4~0 . 8 m之 间土壤含水量
8 8 . 8 9 %、 3 0 . 6 5 %、5 7 . 1 7 %、 3 8 . 3 5 %、4 4 . 4 1 %、4 3 . 4 0 %。4 月
O . 1~ 0 . 6 m、1 . 6~ 1 . 8 m之 间 的土 壤含 水量 差 异显 著 ;6月 份 0 . 4~0 . 6 m的土壤 含水量与其上 和下的土壤深度 之间 的土 壤含 水 量 差 异 明显 ;7月 份 0 . 1—0 . 4 m、0 . 6—0 . 8 m和 0 . 8~ 1 . 0 m
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