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气候变化对东祁连山禾草——嵩草草甸生产力的影响
被引量:
3
1
作者
王晶
蒲小鹏
+2 位作者
丰骁
李春涛
徐长林
《草原与草坪》
CAS
2011年第3期89-93,共5页
通过对金强河高山草原定位试验站气候变化和禾草—嵩草草甸生产力分析,探讨了气候变化和草地退化的关系。结果表明,自从1980~1998年,金强河流域大气温度10年间变化梯度约为0.286℃;2000~2006年平均温度为0.899℃,温度增幅加大;平均降...
通过对金强河高山草原定位试验站气候变化和禾草—嵩草草甸生产力分析,探讨了气候变化和草地退化的关系。结果表明,自从1980~1998年,金强河流域大气温度10年间变化梯度约为0.286℃;2000~2006年平均温度为0.899℃,温度增幅加大;平均降水量408.3±52.4 mm,在1988年达到峰值后,降水量有减小趋势;草原湿润度K平均值2.778±0.475,减少幅度约为每年0.003,在草原综合顺序分类法中仍为"寒温潮湿寒温性针叶林类"草地,尚未改变草原类型中类的划分。降水量减少趋势缓慢,但草产量变化表现出明显的下降趋势,这种降水量持平、草产量快速下降的事实也说明了人为因素造成的牲畜超载过牧是加速高寒草甸退化的主导因子,即该草地生产力降低的主要原因是由人为过度利用造成。
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关键词
气候变化
禾草-嵩草草甸
退化
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职称材料
祁连山南麓高寒禾草-矮嵩草草甸土壤水源涵养功能的特征
被引量:
2
2
作者
李红琴
王卓权
+7 位作者
张法伟
仪律北
郭小伟
李以康
林丽
曹广民
李英年
周华坤
《水土保持研究》
CSCD
北大核心
2022年第3期135-141,146,共8页
青藏高原被誉为“中华水塔”,高寒草甸是主要植被类型但其水源涵养功能有待准确量化。以祁连山南麓高寒禾草-矮嵩草草甸为研究对象,通过分析2014—2018年的植被生长季(6—9月)土壤体积含水量的长期观测数据,探讨了土壤有效水源涵养量(...
青藏高原被誉为“中华水塔”,高寒草甸是主要植被类型但其水源涵养功能有待准确量化。以祁连山南麓高寒禾草-矮嵩草草甸为研究对象,通过分析2014—2018年的植被生长季(6—9月)土壤体积含水量的长期观测数据,探讨了土壤有效水源涵养量(土壤现实持水量与最小持水量之差)和水文调节功能(有效水源涵养量的时间变化速率)的变化特征及其环境调控机制。结果表明:高寒草甸0—100 cm年均土壤有效水源涵养量为(44.3±8.7)mm(平均值±标准差,下同),呈现出双峰型的季节趋势,最高峰和次高峰分别为6月下旬的(57.8±14.4)mm和9月中旬的(59.2±15.7)mm。浅层(0—20 cm)、中层(20—60 cm)和深层(60—100 cm)土壤有效水源涵养量占比分别为53.1%,34.9%和12.0%,土壤有效含水源涵养量随土层深度增加表现为对数衰减(R^(2)=0.82,p<0.001)。增强回归树的结果表明土壤有效水源涵养量的季节变化主要受控于土壤温度,尤其是5 cm土壤温度,二者呈现出显著负相关。不同深度的年均土壤有效水源涵养量和土壤黏粒比例显著负相关(R^(2)=0.99,p=0.004)。根系区(0—40 cm)年均土壤吸湿速率和脱湿速率分别为(0.21±0.02)mm/h和(0.22±0.02)mm/h,t检验的结果表明除了0—5 cm之外,根系区土壤脱湿速率显著大于吸湿速率。分析表明土壤温度是土壤吸湿和脱湿速率的显著环境驱动因子。因此,土壤温度是高寒禾草-矮嵩草草甸土壤有效水源涵养量和水文调节功能的主要影响因素,维持土壤的低温是高寒草甸水源涵养功能保育和提升的重要基础。
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关键词
禾草
-
矮
嵩
草草
甸
土壤有效水源涵养量
土壤吸湿速率
土壤脱湿速率
增强回归树
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职称材料
2015-2020年海北高寒草甸碳水热通量观测数据集
3
作者
张法伟
司梦可
+2 位作者
郭小伟
曹广民
张振华
《中国科学数据(中英文网络版)》
CSCD
2023年第2期122-131,共10页
青藏高原寒高草甸面积约为5.04×10^(5) km^(2),是高原生态屏障功能发挥和区域可持续发展的重要基质。2014年5月,青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站(简称海北站)应用涡度相关技术进行高寒禾草-矮嵩草(Kobresia hulim...
青藏高原寒高草甸面积约为5.04×10^(5) km^(2),是高原生态屏障功能发挥和区域可持续发展的重要基质。2014年5月,青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站(简称海北站)应用涡度相关技术进行高寒禾草-矮嵩草(Kobresia hulimis)草甸生态系统碳水循环和能量交换的连续观测,获取了宝贵的原始资料。经过异常值剔除、缺失通量数据的增强回归树模型插补等数据质控流程,海北站拟公开发布2015–2020年高寒草甸碳水热通量观测数据集。本数据集包含净生态系统CO_(2)交换、生态系统CO_(2)呼吸、总生态系统CO_(2)交换、潜热通量、显热通量等通量数据子集和空气温度、空气相对湿度、总辐射、净辐射、光合有效辐射、降水、土壤温度、土壤体积含水量等常规微气象数据子集,时间分辨率有30分钟、日、月和年等4种尺度。本数据集可以用于高寒草甸生态系统碳水循环过程模型的参数优化及碳素固持、水源涵养等生态功能的时空格局及演变趋势的科学认知。
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关键词
涡度相关技术
碳水热通量
高寒
禾草
-
矮
嵩
草草
甸
2015–2020年
青藏高原
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职称材料
题名
气候变化对东祁连山禾草——嵩草草甸生产力的影响
被引量:
3
1
作者
王晶
蒲小鹏
丰骁
李春涛
徐长林
机构
甘肃农业大学草业学院/草业生态系统教育部重点实验室/中-美草地畜牧业可持续发展研究中心/甘肃省草业工程实验室
天祝县草原站
出处
《草原与草坪》
CAS
2011年第3期89-93,共5页
基金
世界银行/全球环境基金(052456CHA)
甘肃农大草业科学国家级重点学科学术骨干项目(036012)
国家牧草产业技术体系项目(CARS-35)资助
文摘
通过对金强河高山草原定位试验站气候变化和禾草—嵩草草甸生产力分析,探讨了气候变化和草地退化的关系。结果表明,自从1980~1998年,金强河流域大气温度10年间变化梯度约为0.286℃;2000~2006年平均温度为0.899℃,温度增幅加大;平均降水量408.3±52.4 mm,在1988年达到峰值后,降水量有减小趋势;草原湿润度K平均值2.778±0.475,减少幅度约为每年0.003,在草原综合顺序分类法中仍为"寒温潮湿寒温性针叶林类"草地,尚未改变草原类型中类的划分。降水量减少趋势缓慢,但草产量变化表现出明显的下降趋势,这种降水量持平、草产量快速下降的事实也说明了人为因素造成的牲畜超载过牧是加速高寒草甸退化的主导因子,即该草地生产力降低的主要原因是由人为过度利用造成。
关键词
气候变化
禾草-嵩草草甸
退化
Keywords
temperature
Grass
-
Kobresia alpine meadow
precipitation.
分类号
S812 [农业科学—草业科学]
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职称材料
题名
祁连山南麓高寒禾草-矮嵩草草甸土壤水源涵养功能的特征
被引量:
2
2
作者
李红琴
王卓权
张法伟
仪律北
郭小伟
李以康
林丽
曹广民
李英年
周华坤
机构
洛阳师范学院生命科学学院
中国科学院三江源国家公园研究院
中国科学院西北高原生物研究所高原生物适应与进化重点实验室
中国科学院西北高原生物研究所青海省寒区恢复生态学重点实验室
青海省林业和草原局林业碳汇服务中心
出处
《水土保持研究》
CSCD
北大核心
2022年第3期135-141,146,共8页
基金
国家自然科学基金(41730752)
中国科学院—青海省人民政府三江源国家公园联合研究专项(LHZX-2020-07)
+1 种基金
国家重点研发计划(2017YFA0604802)
青海省重点实验室发展专项(2021-ZJ-Y01)。
文摘
青藏高原被誉为“中华水塔”,高寒草甸是主要植被类型但其水源涵养功能有待准确量化。以祁连山南麓高寒禾草-矮嵩草草甸为研究对象,通过分析2014—2018年的植被生长季(6—9月)土壤体积含水量的长期观测数据,探讨了土壤有效水源涵养量(土壤现实持水量与最小持水量之差)和水文调节功能(有效水源涵养量的时间变化速率)的变化特征及其环境调控机制。结果表明:高寒草甸0—100 cm年均土壤有效水源涵养量为(44.3±8.7)mm(平均值±标准差,下同),呈现出双峰型的季节趋势,最高峰和次高峰分别为6月下旬的(57.8±14.4)mm和9月中旬的(59.2±15.7)mm。浅层(0—20 cm)、中层(20—60 cm)和深层(60—100 cm)土壤有效水源涵养量占比分别为53.1%,34.9%和12.0%,土壤有效含水源涵养量随土层深度增加表现为对数衰减(R^(2)=0.82,p<0.001)。增强回归树的结果表明土壤有效水源涵养量的季节变化主要受控于土壤温度,尤其是5 cm土壤温度,二者呈现出显著负相关。不同深度的年均土壤有效水源涵养量和土壤黏粒比例显著负相关(R^(2)=0.99,p=0.004)。根系区(0—40 cm)年均土壤吸湿速率和脱湿速率分别为(0.21±0.02)mm/h和(0.22±0.02)mm/h,t检验的结果表明除了0—5 cm之外,根系区土壤脱湿速率显著大于吸湿速率。分析表明土壤温度是土壤吸湿和脱湿速率的显著环境驱动因子。因此,土壤温度是高寒禾草-矮嵩草草甸土壤有效水源涵养量和水文调节功能的主要影响因素,维持土壤的低温是高寒草甸水源涵养功能保育和提升的重要基础。
关键词
禾草
-
矮
嵩
草草
甸
土壤有效水源涵养量
土壤吸湿速率
土壤脱湿速率
增强回归树
Keywords
Graminoid
-
Kobresia meadow
effective soil water storage
soil moisture absorption rate
soil dehumidification rate
boosted regression trees
分类号
S812 [农业科学—草业科学]
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职称材料
题名
2015-2020年海北高寒草甸碳水热通量观测数据集
3
作者
张法伟
司梦可
郭小伟
曹广民
张振华
机构
中国科学院西北高原生物研究所
出处
《中国科学数据(中英文网络版)》
CSCD
2023年第2期122-131,共10页
基金
国家生态科学数据中心开放基金项目(NESDC20210203)
国家重点研发计划(2017YFA0604801)
+1 种基金
国家自然科学基金(41730752)
2021年度青海省昆仑英才-拔尖人才。
文摘
青藏高原寒高草甸面积约为5.04×10^(5) km^(2),是高原生态屏障功能发挥和区域可持续发展的重要基质。2014年5月,青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站(简称海北站)应用涡度相关技术进行高寒禾草-矮嵩草(Kobresia hulimis)草甸生态系统碳水循环和能量交换的连续观测,获取了宝贵的原始资料。经过异常值剔除、缺失通量数据的增强回归树模型插补等数据质控流程,海北站拟公开发布2015–2020年高寒草甸碳水热通量观测数据集。本数据集包含净生态系统CO_(2)交换、生态系统CO_(2)呼吸、总生态系统CO_(2)交换、潜热通量、显热通量等通量数据子集和空气温度、空气相对湿度、总辐射、净辐射、光合有效辐射、降水、土壤温度、土壤体积含水量等常规微气象数据子集,时间分辨率有30分钟、日、月和年等4种尺度。本数据集可以用于高寒草甸生态系统碳水循环过程模型的参数优化及碳素固持、水源涵养等生态功能的时空格局及演变趋势的科学认知。
关键词
涡度相关技术
碳水热通量
高寒
禾草
-
矮
嵩
草草
甸
2015–2020年
青藏高原
Keywords
eddy covariance technique
carbon,water and heat fluxes
alpine Graminoid
-
Kobresia meadow
2015
-
2020
Qinghai
-
Tibetan Plateau
分类号
S812 [农业科学—草业科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
气候变化对东祁连山禾草——嵩草草甸生产力的影响
王晶
蒲小鹏
丰骁
李春涛
徐长林
《草原与草坪》
CAS
2011
3
下载PDF
职称材料
2
祁连山南麓高寒禾草-矮嵩草草甸土壤水源涵养功能的特征
李红琴
王卓权
张法伟
仪律北
郭小伟
李以康
林丽
曹广民
李英年
周华坤
《水土保持研究》
CSCD
北大核心
2022
2
下载PDF
职称材料
3
2015-2020年海北高寒草甸碳水热通量观测数据集
张法伟
司梦可
郭小伟
曹广民
张振华
《中国科学数据(中英文网络版)》
CSCD
2023
0
下载PDF
职称材料
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