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101.
凋落物在森生态系统养分循环中起着至关重要的作用.为了解不同经营措施对云冷杉凋落物量的影响,于2018年7-11月在吉省汪清业局布设的12块云冷杉天然次生样地(每块样地面积1hm2)内收集凋落物,分析不处理、常规抚育经营和两种不同目标树单株经营共4种经营措施对云冷杉凋落物量及其月动态的影响. 7-11月云冷杉12块样地共收集凋落物14 622.0 g/m2,其中阔叶凋落物占凋落物总重量的69.6%,而针叶凋落物仅占30.4%;在不同经营措施下,7-11月云冷杉的总凋落物量和针叶量的变化趋势大致相同,均呈单峰曲线趋势,峰值出现在10月,阔叶量峰值出现在9-10月;常规经营下,样地内凋落物总量及针、阔叶量均显著低于目标树经营样地.因此,目标树经营措施明显增加样地凋落物量,从而加快了内养分循环速度,对森经营管理具有重要意义.(图3表6参39)  相似文献   
102.
低价林概念商榷   总被引:2,自引:0,他引:2  
生态系统服务功能已成为生态学及相关领域关注的焦点,人类渴望高效优质的生态系统服务功能。由于种种原因形成了大量的不符合人们经营要求的低价,它们的生态系统服务功能低下,在很大程度上影响和制约着我国业乃至社会与经济的可持续发展,低价问题已引起了人们的普遍关注。目前在学术研究领域和生产实践中,关于低价方面的称法或概念很多,很不规范,不统一,这也在一定程度上造成了当前低价的相关研究和实践中较混乱的局面,也严重影响了相关方面的学术交流等活动。针对低价领域概念比较混乱,不规范,不统一的现状,从森经营目标的角度定义了低价概念:把那些由于种种原因引起的没有达到主要经营目标的分统称为低价。参照我国种的划分给出了低价分类系统;低价的命名应遵循“(优势)树种-低价-种”方法。  相似文献   
103.
土壤作为森涵养水源的主要场所,可能通过对降水的再分配作用对森生态系统水循环产生重要影响.为探究高寒地区不同森生态系统土壤持水差异,以地处高山峡谷区的6种不同类型亚高山彩叶为对象,以裸地为对照,在2018年8月至2019年5月间,通过生长季和冻融季节前、后采样监测不同分土壤的持水动态特征.结果显示:川西亚高...  相似文献   
104.
亚热带常绿阔叶林和杉木林皆伐后林地土壤肥力的变化   总被引:4,自引:2,他引:4  
研究了皆伐对亚热带常绿阔叶和杉木地土壤(δ0-20cm)肥力的影响。结果表明:皆伐后地土壤生生物数量增加,土壤酶活性增强,增强的幅度以水解酶活性为大,但随着时间的推移,微生物数量和酶活性均下降;土壤有机质,全氮,全磷含量下降,速效养分虽有较大幅度的增加,但随着时间的推移也呈下降趋势;土壤交换性能得到了一定程度的改善,土壤物理性质变差。表5参10  相似文献   
105.
小兴安岭谷地云冷杉林粗木质残体的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
论文以小兴安岭谷地云冷杉大面积固定样地(9.12hm2)为对象,分析了粗木质残体(CWD)的物种组成、径级分布、存在形式、腐烂等级。主要结果如下:①CWD的密度为1097株/hm2,胸高断面积为18.49m2/hm2,材积为96.25m3/hm2。②所有CWD个体的径级分布呈典型的倒“J”型,其中红松(Pinus koraiensis)和兴安落叶松(Larix gmelini)呈双峰型,其他主要组成树种呈典型的倒“J”型;从材积上看除了兴安落叶松呈随着径级的增加材积也增加的“J”型分布外,其余主要树种均呈近正态分布,总体上材积呈近正态分布。③云冷杉主要以干基折断、拔根倒、枯立木、干中折断为主,随着径级的增加枯立木和树段的比例逐渐减少,而根桩和干中折断逐渐增加,拔根倒先增加后减少,干基折断变化不大。④腐烂等级呈近正态分布,且主要分布在Ⅲ、Ⅱ和Ⅳ等级。随着径级的增大,Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ等级的比例减少,Ⅳ和Ⅴ等级的比例有增加的趋势。枯立木以Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ等级为主,干中折断Ⅲ等级较多,拔根倒、干基折断、树段等相对于其他存在方式各腐烂等级的比例相对均匀,而根桩以Ⅴ等级为主。  相似文献   
106.
阔叶红松林林隙土壤水分微环境变异特征分析   总被引:2,自引:1,他引:2  
以小兴安岭阔叶红松隙为研究对象,采用地统计学方法对隙0~20cm(表层)和20~40cm(下层)土壤水分的微环境异质性进行了系统分析。结果表明:①阔叶红松隙各层土壤水分生长季内变化规律不同,表层与下层土壤水分差别显著,各层次土壤水分变异程度均属中等变异;②阔叶红松隙各层土壤水分在生长季内均表现出不同程度的空间异质性,空间自相关部分的空间异质性在土壤水分总空间异质性中占主要部分;③阔叶红松隙内不同层次土壤水分空间分布均以中低等级斑块为主,相对较高等级的斑块仅分布在表层土壤中。  相似文献   
107.
黄土区果园和刺槐林生态系统土壤有机碳变化及影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
果园和刺槐是黄土区小流域综合治理中两种典型土地利用方式,对比分析二者土壤固碳功能变化有助于深入了解小流域综合治理条件下陆地生态系统土壤碳循环过程及其影响因素.在中国科学院长武黄土高原农业生态试验站,针对20世纪80年代以来综合治理的王东沟小流域,选取坡地上不同生长年限苹果园和刺槐群落,测定表层(0~20 cm)土壤有机碳(SOC)、全氮(TN)以及根系生物量和地表凋落物含量,研究不同治理措施下SOC的变化特征及其影响因素.结果表明:1随生长年限的增加,苹果园中SOC、TN含量呈降低趋势,而刺槐中呈增加趋势.与农地(对照)相比,3年、8年、12年、18年苹果园SOC、TN含量分别降低了3.26%、10.54%、18.08%、22.55%和-8.08%、-0.48%、4.97%、16.91%,12年、18年、25年刺槐SOC、TN含量分别增加了5.31%、32.36%、44.13%和2.49%、15.75%、24.22%;23年、8年、12年、18年苹果园细根生物量,分别为农地(对照)的25.97%、66.23%、85.71%和96.10%,凋落物量均为0 g·m-2,而12年、18年、25年刺槐细根生物量相较农地(对照),分别增加了23.53%、79.41%、157.35%,凋落物输入量分别为194、298、433g·(m2·a)-1;3有机物输入差异是导致果园和刺槐生态系统土壤固碳功能差异化的重要原因.  相似文献   
108.
以中亚热带杉木和常绿阔叶为对照,对闽北典型毛竹土壤过氧化氢酶、蔗糖酶、蛋白酶和脲酶活性及其与土壤肥力的关系进行研究,旨在探讨土壤酶活性作为竹土壤肥力评价指标的可行性。结果表明:土壤酶活性空间差异因分和酶而异,但整体随土层增加而减弱且差异显著;竹阔混交对提高土壤酶活性效果显著,4种酶活性均以竹阔混交最强,杉木纯最弱;树种组成、森利用对土壤肥力影响显著,致使竹土壤肥力以竹阔混交最强,杉竹混交次之,毛竹纯最差,故经营竹时可适当增加阔叶树比例;土壤酶活性尤其是蛋白酶和脲酶活性不仅与众多肥力指标显著相关,还与土壤肥力综合指数相关性显著,但它们并非该区地土壤肥力评价的最佳指标。  相似文献   
109.
冠层结构对亚热带常绿林光能利用效率估算的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用遥感方法可以使用光化学植被指数(PRI)在叶片尺度表征光能利用效率(LUE)的动态变化,但在冠层尺度上,森植被冠层结构是影响LUE估算精度的关键因素之一。利用2014-2015年中国科学院广东省鼎湖山森生态试验站自动多角度高光谱观测系统的光谱反射数据,分别计算常绿阔叶PRI、归一化植被指数(NDVI)、增强型植被指数(EVI)和优化比值植被指数(MSR)。基于通量观测计算的LUE,分析不同表征冠层结构的植被指数对于LUEPRI拟合精度的影响,并利用不同类型植被指数的组合,构建多元线性回归模型。研究结果表明:(1)亚热带常绿阔叶冠层结构型植被指数与冠层尺度PRI具有显著的相关性,其中MSRPRI相关性较为显著(R2=0.40,P<0.01);(2)在植被冠层密度较大、LAI较高(即高NDVIMSR)时,PRI对于表征LUE的动态变化更具优势;(3)利用NDVIEVIMSRPRI所构建的估算LUE的多元回归模型,能将LUE估算精度提高18.14%,对于冠层结构变化活跃期(1-5月),能将LUE估算精度提高54%。研究认为利用冠层结构参数能够进一步改进PRILUE的估算精度,提升遥感精确评估亚热带常绿生产力的能力。  相似文献   
110.
井冈山重要森林生态系统碳密度对比   总被引:1,自引:3,他引:1       下载免费PDF全文
采用生物量模型与实际测量相结合的方法,从植被层(包括乔木与下植被)、枯落层和土壤层(表层1 m)比较了井冈山5种重要森生态系统碳密度. 结果表明:①森生态系统平均碳密度为29.047 kg/m2,常绿阔叶>针阔混交>人工杉木>落叶阔叶>毛竹;②土壤碳密度平均值为22.453 kg/m2,占森总碳密度的77.3%,5种森类型土壤碳密度排序与总碳密度相同,且差异较小;③植被层碳密度差异最大,针阔混交碳密度最大(12.039 kg/m2),是碳密度最小的落叶阔叶(1.322 kg/m2)的9.1倍;④乔木层碳密度排序为针阔混交>常绿阔叶>人工杉木>毛竹>落叶阔叶,乔木地上碳密度占乔木总碳密度的61.4%(人工杉木)~75.8%(落叶阔叶);⑤灌木层总碳密度差异大,常绿阔叶和落叶阔叶的灌木总碳密度分别为最大(0.153 kg/m2)和最小(0.027 kg/m2),前者是后者的5.6倍,灌木地上碳密度占灌木总碳密度的78.3%(针阔混交)~81.0%(常绿阔叶);⑥草本层总碳密度差异较小,在0.074 kg/m2(人工杉木)~0.108 kg/m2(毛竹)之间,地下碳密度略高于地上;⑦枯落层碳密度最低,不同森类型间枯落层碳密度差异不大,在0.064~0.084 kg/m2之间.   相似文献   
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