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海南五指山森林的垂直分布及其特征 被引量:12
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作者 符国瑷 冯绍信 《广西植物》 CAS CSCD 北大核心 1995年第1期57-69,共13页
本文探讨了海南五指山森林垂直分布及其特征.并根据五指山自然保护区的600cm2样地调查材料,连同区内一些路线调查材料统计结果,计有维管束植物998种,576属,178科;按照植物地理成份分析,指出以樟科、桃金娘科、壳... 本文探讨了海南五指山森林垂直分布及其特征.并根据五指山自然保护区的600cm2样地调查材料,连同区内一些路线调查材料统计结果,计有维管束植物998种,576属,178科;按照植物地理成份分析,指出以樟科、桃金娘科、壳斗科、棕榈科等科、属、种为主的五指山热带、亚热带植物属占总、属数的89%是很高的。根据调查材料,五指山森林可划分为3个垂直带与11个植被群系,也就是Ⅰ.热带雨林带,一、热带常绿季雨林:1:荔枝,毛丹群系;Ⅱ.热带山地雨林带:一、低山雨林:(一)低山青梅雨林;1,青梅,蝴蝶树群系:2.鸡毛松.公孙锥群系:(二)沟谷雨林:1.尖叶杜英,海南柿群系;(三)低山枫香林:1.枫香.鸭脚木群系.二、中山雨林:(一)中山针阔叶雨林:1.陆均松.岭南青同群系;2.银背锥.白花含笑群系;3.罗浮锥,海南蕈树群系;Ⅲ.中山矮曲林带:一、中山矮曲林:1.硬壳柯,厚皮香群系;2.少药八角.肖柃群系;二、山顶矮林:1.红脉南烛,南华杜鹃群系。五指山森林垂直分布规律与特点:1.乔木树种多样性随着海拔升高而递减;2.温带树种的数量随着海拔升高而递增:3.青梅天然分布的海拔高度为海南各林区之冠。 展开更多
关键词 五指山 森林垂直带 森林 分布 海南
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我国亚热带东部山地森林植被垂直带谱气候界限研究——以浙西南山地为例 被引量:2
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作者 胡淳焓 柳婧 +1 位作者 蔡寿强 李正泉 《长江流域资源与环境》 CAS CSSCI CSCD 北大核心 2014年第S1期143-148,共6页
山地垂直带谱研究是当前全球变化的前沿课题。利用浙西南山地自动气象站和全国基本气象站资料,综合运用因子分析法和曼-惠特尼U检验方法,提取影响浙西南山地森林植被垂直带谱的主要气候因子,并选取具有相似气候特征的亚热带东部39个山... 山地垂直带谱研究是当前全球变化的前沿课题。利用浙西南山地自动气象站和全国基本气象站资料,综合运用因子分析法和曼-惠特尼U检验方法,提取影响浙西南山地森林植被垂直带谱的主要气候因子,并选取具有相似气候特征的亚热带东部39个山地探讨带谱的气候界限问题。结果表明:气温、季节强度和风是形成浙西南山地垂直带谱的主要气候因子;最冷月均温与落叶阔叶林带、常绿落叶阔叶林带低海拔分界线最为相关,最优区间分别为-0.8℃^-1.2℃和2.1℃~2.9℃,在浙西南山地高程1 600~1 700m和1 200~1 300m附近;年均温与暖性、温性针叶林带的分界最相关,分界区间为13.3℃~13.6℃,在浙西南山地高程800m附近;风对森林上界有影响,但程度尚不能定量。 展开更多
关键词 亚热带东部山地 森林植被垂直带 气候特征 带谱界限
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太白山植物撷趣 被引量:1
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作者 张金良 《现代种业》 2003年第3期37-37,共1页
正 雄伟美丽的太白山,是秦岭山脉的主峰。这里森林资源丰富,生物种类繁多,有明显的森林垂直带谱,典型的生物群落,完整的第四纪冰川地貌和奇特的自然风光。
关键词 太白山 秦岭山脉 生物群落 生物种类 植物 资源丰富 金盏花 森林垂直带 冰川地貌 自然风光
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Implications of mass elevation effect for the altitudinal patterns of global ecology 被引量:10
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作者 张百平 姚永慧 《Journal of Geographical Sciences》 SCIE CSCD 2016年第7期871-877,共7页
The varied altitudinal gradient of climate and vegetation is further complicated by mass elevation effect(MEE), especially in high and extensive mountain regions. However, this effect and its implications for mountain... The varied altitudinal gradient of climate and vegetation is further complicated by mass elevation effect(MEE), especially in high and extensive mountain regions. However, this effect and its implications for mountain altitudinal belts have not been well studied until recently. This paper provides an overview of the research carried out in the past 5 years. MEE is virtually the heating effect of mountain massifs and can be defined as the temperature difference on a given elevation between inside and outside of a mountain mass. It can be digitally modelled with three factors of intra-mountain base elevation(MBE), latitude and hygrometric continentality; MBE usually acts as the primary factor for the magnitude of MEE and, to a great extent, could represent MEE. MEE leads to higher treelines in the interior than in the outside of mountain masses. It makes montane forests to grow at 4800–4900 m and snowlines to develop at about 6000 m in the southern Tibetan Plateau and the central Andes, and large areas of forests to live above 3500 m in a lot of high mountains of the world. The altitudinal distribution of global treelines can be modelled with high precision when taking into account MEE and the result shows that MEE contributes the most to treeline distribution pattern. Without MEE, forests could only develop upmost to about 3500 m above sea level and the world ecological pattern would be much simpler. The quantification of MEE should be further improved with higher resolution data and its global implications are to be further revealed. 展开更多
关键词 mass elevation effect intra-mountain base elevation TREELINE altitudinal belt Tibetan Plateau
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