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相似文献
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1.
干热河谷区即热量条件丰富的干早、半干旱河谷性气候区的统称。一般把我省年降水量<1000毫米,蒸发量>降水量,相对湿度≤70%,干燥度>1.5,具南亚热带气候指标的某些地区区划为干热河谷区。干热河谷区海拔的上限多在1300m或1500m。植  相似文献   

2.
3 .6金沙江流域干热河谷车桑子雨季造林模式3.6 .1 模式适宜条件 本区是金沙江流域植被破坏严重、生态环境恶化、水土流失严重、植被恢复十分困难地段。年均降水量仅有 4 0 0~6 0 0mm ,年蒸发量可达 30 0 0~ 36 0 0mm ,蒸发量为降水量的 5~ 6倍。土层瘠薄 ,土壤肥力差 ,土层厚度一般在 30cm以下 ,营造乔木树种困难。气温高 ,雨量少 ,土层薄 ,是该区改善生态环境的主要限制因子。雨季集中 ,干湿季分明 ,旱季时间长。干旱是影响造林质量及树种选择的关键因子。3.6 .2 技术思路 在气温高 ,土层薄 ,严重干旱的干热河谷 ,植被恢复困…  相似文献   

3.
<正>攀枝花属典型的金沙江干热河谷区,包括金沙江、雅砻江、大河、安宁河、三源河及其支流海拔1600米以下的区域,总面积近20万公顷,是我国西部著名的干旱中心,也是全国造林最困难的地区之一。干热河谷区内多年平均降水量约680毫米,多年平均蒸发量3215毫米,干旱指数大于2.5,干燥度(蒸发量/降雨量)达4.5以上,水热矛盾突出,植被生长困难,森林覆盖率低。河谷区植被主要是稀树灌草丛植被,植被覆盖率通常低于  相似文献   

4.
干热河谷4种固氮植物根瘤固氮潜力及其影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
氮是除水分之外影响干热河谷生物活性的关键因子,豆科植物生物固氮是该地区氮素的重要来源之一。采用乙炔还原法测定了干热河谷不同季节燥红土和变性土林地中大叶相思、新银合欢、木豆和山合欢根瘤固氮酶活性(NAs)。结果表明:新银合欢(16.25μmol.g-1.h-1)和大叶相思(15.85μmol.g-1.h-1)根瘤NAs显著(P<0.001)高于山合欢(9.60μmol.g-1.h-1)和木豆(9.42μmol.g-1.h-1)。雨季根瘤NAs显著高于旱季,约为旱季的2.3倍。燥红土样地上植物根瘤NAs是变性土样地的1.3 1.6倍。研究揭示:除植被类型外,干热河谷植物根瘤NAs主要受土壤类型、季节和土壤含水量的影响,而受土壤温度的影响较小。  相似文献   

5.
章古台沙地降水变化及干燥度指数分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过对章古台地区1983—2010年间气象数据统计分析,结果表明,章古台地区年平均降水量469.4 mm,最大值689.2 mm,最小值285.9 mm,降水主要集中在6、7、8月,7月最高。降水量是影响地下水位的主要因子,是当地植被建设的主要限制因子。28年来,章古台地区de Martonne干燥度指数区间16.7~43.1,平均值28.2;Kira干燥度指数区间2.8~7.1,平均值4.6;谢氏干燥度指数区间0.8~2.1,平均值1.3;de Martonne干燥度指数和Kira干燥度指数有降低趋势,谢氏干燥度指数有升高趋势,当地气候有变干旱、变恶劣的趋势。根据3种干燥度表达值,章古台地区是典型的亚湿润干旱区,半湿润成分偏多,半干旱成分偏少。当地植被建设和生态修复应向草甸草原、森林草原、疏林草原方向发展。  相似文献   

6.
一、引种地基本情况海南岛西部干热地区系指年平均降水量在1000毫米以下,干湿季明显,干季长达六个月以上的地区。东方县热水台地,就是这一地区的典型代表。这里年平均气温24.5℃,一月平均气温18.6℃,七月平均气温28.6℃,绝对最低温5℃,绝对最高温39℃,年平均降水量990毫米,年平均蒸发量2400毫米以上。一年之中,6—10月为雨季,占全年降水量的80%以上,11月至翌年5月为旱季。每年4—9月经常吹4—5级的干热西南风。高温干旱持续时间长,降水集中(主要靠台风雨),水分少,热量高,蒸发量大,水热失调成为这一地区的气候特点。  相似文献   

7.
元谋干热河谷区9种造林树种的水分生理特性比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
1993~1998年对元谋干热河谷区的9个造林树种的水分生理特性进行了观测。经对各观测树种水分状况、保水能力、蒸腾速率的分析对比表明:多数相思类树种主要通过减少叶子蒸腾耗水以提高其抗旱能力,蒸腾强度小有利于这些树种渡过旱季。乡土树种坡柳和桉类树种(除大叶桉)旱季蒸腾作用比较强烈,但离体叶片失水速度不快,它们具有特殊的水分平衡机制和较强的水分吸收能力,以此增强对干热河谷环境的适应性。此项研究为正确选择元谋以至金沙江干热河谷地区的适宜造林树种,以及人工林的水分管理措施提供了理论依据。  相似文献   

8.
干热河谷区气候燥热,土壤瘠薄,造林难度较大,我省经多年造林试验,筛选出适宜这种自然条件的造林树种达数十种,现择其要者作简要介绍: 山地适宜树种: 1.马尾松、云南松、思茅松:此为松科松属的三个造林先锋树种。思茅松早期生长较快,但耐干瘠程度远不如云南松及马尾松。这三种树一般适宜种植于干热河谷区的上沿,即年降水量在700毫米至900毫米,蒸发量为降水量的2至4倍,干燥度1.3—1.6的地区;在更为燥热的干热河谷区中段则不易成林。 2.栓皮树、麻栎:是干热河谷地区松类的重要混交树种。主  相似文献   

9.
泾川县地处陇东黄土高原沟壑区,位于东经107°15′~107°45′,北纬35°11′~35°31′之间,海拔高度930.0~1462.2m,全年日照2315.4h,年均降水量553.4mm,年均蒸发量1181.6mm,年均湿润度0.7,干燥度0.95~1.23,年均气温10.0℃,年极端最高气温39.3℃,年极端最低气温-24.0℃,年均大于或等于10℃的活动积温为3320.0℃,无霜期174d。全县地貌为黄土塬区,河谷川区,丘陵沟壑区三大类型,沟壑坡面,沟滩及河滩是营造刺槐林主要场地,土壤多为黄绵土。  相似文献   

10.
石门国家森林公园负离子浓度动态变化及评价   总被引:1,自引:1,他引:0  
为给城市森林公园利用森林生态旅游、森林浴、森林健康疗养实现生态与经济协调发展提供科学支撑,2018年旱季和2019年雨季,对石门国家森林公园花海(草本群落)、湖心岛(近水体)、竹林、竹阔混交林、国际森林浴场(常绿阔叶林)5种生境空气负氧离子进行监测和评估。结果表明:石门国家森林公园康养基地负离子浓度雨季旱季,旱季负离子浓度排序为森林浴场湖心岛竹阔混交林花海竹林,雨季为森林浴场竹阔混交林竹林湖心岛花海,林分和水分是影响空气负离子浓度的重要因子。  相似文献   

11.
Tropical montane cloud forest hydrology is complex because of the presence of epiphytic life-forms that increase canopy surfaces and fog persistency. Fog precipitation is a hydrological input common to cloud forests, and forms when fog droplets are intercepted by the canopy and fall to the forest floor. Interception and fog precipitation was determined for a 2100 m site and a 2550 m site in a first-order tributary of the Sierra de las Minas Biosphere Reserve, Guatemala by calculating the difference between throughfall and gross precipitation for a 44-week period. Both sites were situated within closed-canopy cloud forests. The 2100 m site was on the windward slope of Montaña de Miranda near the lower boundary of the cloud forest and the 2550 m site was at the summit. Fog precipitation was found during periods in which throughfall exceeds gross precipitation. Fog precipitation was greater at 2550 m than at 2100 m. Data collected by precipitation and throughfall gauges demonstrate the existence of seasonal fog precipitation with the greatest fog precipitation occurring in the dry season (November–April). Fog precipitation contributes approximately 1 mm per day to the hydrological budget of the cloud forest at 2550 m during the dry season, and 0.5 mm per day during the rainy season (May–October).  相似文献   

12.
2005年和2006年在金沙江干热河谷,选择不同季节的典型晴天测定了18个试验树种的叶水势,结果表明:(1)金沙江干热河谷主要植被恢复树种叶水势在不同季节的日变化曲线均有一个明显的高峰,绝大多数呈单峰状分布,高峰值大多数出现在下午14:00;干热生境中的树种具有丰富的叶水势多样性.(2)元谋干热河谷主要树种的叶水势受季节变化的影响较大,所有树种均表现为3月份叶水势大于5月份叶水势以及5月份叶水势小于10月份水势,5月干热胁迫的加深加剧了树种间水势的进一步分化,而雨季后干热胁迫的解除能降低分化的程度;各树种叶水势日变化在干热的5月份变动幅度最小.(3)各树种叶水势与温度、湿度及光照强度分别呈负、正、负相关,相关性可由线性方程予以恰当描述.(4)不同海拔区域所引起的环境因子与物候的差异能影响到某些树种水势的日变化幅度以及季节变化规律;以坡位而言,相对低的坡位有利于各树种叶水势维持在一个相对高的水平;印楝在3种混交模式中叶水势高低依次为:印楝与大叶相思>印楝与银合欢>印楝与久树,这种排序与印楝所受到的竞争强烈程度紧密相关,极度的干热环境降低了不同混交模式对植物水势的影响程度;灌溉有利于缓解或解除5月极度干热所形成的水分胁迫.  相似文献   

13.
《林业研究》2020,31(5)
The explicit purpose of this study was to characterize climate and vegetation along the western slope of the El Sira Mountains(Peru) and evaluate radial tree growth in response to seasonal rainfall anomalies. From May 2011 until September 2015, we monitored radial stem growth of 67 trees using point dendrometers and measured climate within five sites along an altitudinal gradient. The transect extends from lowland terra firme forests, over submontane forests, late and mid successional montane cloud forests up to exposed elfin forests. Monthly rainfall estimates by the TRMM PR satellite(product 3B42) were highly correlated with our rain gauge observations but underestimate rainfall at high altitudes. Different intra-annual tree growth patterns could be identified within each elevational forest type, showing species with strictly seasonal growth, continuous growth or alternating growth patterns independent of the seasons. Stem growth at each site was generally larger during rainy seasons, except for the elfin forest. The rainy season from October 2013 to March 2014 was extraordinarily dry, with only 73% of long-term mean precipitation received, which resulted in reduced radial growth, again with the exception of the elfin forest. This indicates that montane tropical rain forests may suffer from prolonged droughts, while exposed ridges with elfin forests still receive plenty of precipitation and benefit from receiving more solar radiation for photosynthesis.  相似文献   

14.
鼎湖山亚热带季风常绿阔叶林蒸散研究   总被引:14,自引:1,他引:14  
运用Penman蒸散力公式和理论上导上导出的计算森林生态系统蒸散公式,对亚热睦带性群落鼎湖山季风常绿阔叶林的蒸散力和蒸散逐日进行计算,其结果表明:鼎湖山季风常绿阔叶林蒸散力年平均为987.5mm占同期降雨量的47%,蒸散力最大的月分是7月,最小的月份是2月,这样基本上与近地面层的气温度变化规律相一致,而与同期的降雨量有所延迟。林外自由水面蒸发年平均为1194.5mm干季林内蒸散力明显小于林外自由水面的蒸发,而湿季两者又十分接近,因此,两者相比可用来作为该地区划分干湿季的一个参指标,理论公式法所计算出该系统的蒸散年平均为951.9mm,与蒸散力相当,占同期降雨量的45.3%。鼎湖山季风常绿阔叶林总径流量年平均为1103.8mm,径流系数为0.52,研究期间系统贮水量的变经年平均为38.9mm.水量平均法所得的蒸散年平均为960.1mm与公式法计算所得的蒸散非常接近,3年的系统误差不到15,因此,初步得出此公式是计算森林生态系统蒸散的一种值得推广的方法。  相似文献   

15.
滇中华山松人工林的水文特征及水量平衡   总被引:21,自引:1,他引:21       下载免费PDF全文
根据滇中高原的华山松林集水区径流场连续 3a的降雨和径流观测数据 ,进行了华山松人工林的水文特征及水量平衡的研究。结果表明 :( 1)本区域降水量的季节分配不均 ,湿季 ( 6~ 10月 )降水量占全年的 80 % ,降水量主要由大于 10mm以上的降雨带来 ,且降雨强度大部分小于 5.0mm·h- 1。 ( 2 )集水区年平均降雨量 10 0 5.6mm ,在林冠作用面降雨量的分配中 ,林冠截留雨量 2 10 .6mm ,截留率 2 0 .9% ;穿透过林冠层的降雨 74 5.3mm ,树干茎流量 4 9.7mm ,分别占降雨量的 74 .2 %和 4 .9%。 ( 3)集水区径流的月变化滞后于降雨 ,总径流量 172 .2 9mm ,总径流系数 17.13% ,其中 ,地表径流 8.0 3mm ,地下径流 164.2 6mm ;地表径流主要集中在雨季产生 ,一次性降雨对地表径流的影响显著 (R =0 .91)。 ( 4 )土壤蓄水年变化量 11.2mm ,约占年降水量的 1.1% ,但月变化较大 ;系统水量最大的输出是蒸散 ,每年以气态形式返回大气的水量 82 2 .1mm ,占降水量的 81.8% ;在蒸散的水量中 ,林冠截留雨量的直接物理蒸发量 2 10 .6mm ,占总蒸散量的 2 5.6%。  相似文献   

16.
研究表明,黄土丘陵区旱坡地生态经济林在年降雨量达到331mm时,经济林(枣树)生长期的水分供需在理论上达到平衡状态。降雨量低于331mm时,经济林园水分出现亏损,水量平衡向负值倾斜。由于雨量分布不均,某一时期的旱害会影响整个生育过程。实际观测表明,当生态经济林平均单株土壤水分净集蓄量达到树体蒸发量的2倍时,经济林才能正常生长结果,而要达到这个集蓄量,年降雨量需大于400mm。当降雨量为298mm时,林地缺水随密度的加大而增加,4种密度株均缺水依次为—249.14kg、—354.56kg、—453.50kg和—640.95kg。  相似文献   

17.
西双版纳琴叶风吹楠播种苗木生长节律调查结果:4-5月份播种,当年7-12月各月生长量相近;第二年1-4月份生长缓慢,5-10月份的雨季集中了年生长量的70%~80%,11-12月份生长量减小,年生长节律符合"慢-快-慢"的生长规律。  相似文献   

18.
This study analyzed the temporal variation of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) of Hun River upstream forest in northeastern China and its correlation with climate parameters (temperature and precipitation) during the period of 2000–2009. We examined the interannual variation of forest, seasonal variation of forest and lag effects of climate variables (temperature and precipitation) on forest using simple regression and correlation. The objective of this paper was to compare the results of our research and previous researches and to show that the conclusions derived from broad-scale researches provided a direction of policy, but the local details were essential to local management. We found that the annual mean NDVI was significantly correlated with annual mean temperature. The forests studied in our research showed insignificant increase trends except for Fraxinus spp. forest. We concluded that the temperature was the limiting factor of vegetation growth in our study area and the forest which was in the core geographic area of its distribution was resilient to climate variation. When seasonal variation was examined, we found the largest increase trend of seasonal mean NDVI was in winter. The result was different from the outcome of previous research at national scale. There were 3 months lag effects of climate variables on vegetation of our study area in summer and autumn, which was consistent with researches at broad scales. The reasons of both difference and indifference were discussed in this paper. We also got information about tree species for local management using MODIS NDVI. The results of this work suggested that information from local scales would be important complements to researches at broad scales and were essential for local managers.  相似文献   

19.
张泽 《绿色科技》2013,(12):9-11
根据济南市1990-2012年气象数据,运用均值、线性倾向估计等统计分析的方法,对济南气温和降水的季、年变化特征进行了分析。结果表明:济南市近25年平均气温为14.96℃,并以0.153℃/5a的速度下降,与全球气温上升趋势不一致,各季节平均气温变化不一,但整体均呈现下降趋势,降温幅度冬季〉夏季〉秋季〉春季;20多年来其平均降水量为850.58mm,以22.86mm/5a的速率递减,秋季和冬季降水量趋于平衡,春季有明显上升趋势,夏季呈现减少趋势,极值之差为187.2mm。  相似文献   

20.
樟子松容器苗雨季造林成活率与降水关系的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
自1999年以来,辽西北地区出现持续春旱,致使各地春季造林成活率严重偏低。雨季造林成为辽西北地区造林的主要选择,因此,我们对樟子松容器苗雨季造林的成活率与降水之间的关系进行了研究。研究表明:在年均降水450mm左右的地区,使用3~5年生樟子松容器苗,雨季造林时间以6月中下旬为宜。适当深栽,留穴。雨季造林成活率预测:1~6月份降水与年平均降水之比率超过30%,造林成活率达不到国家标准。比率越大,成活率越低;比率越小,成活率越高。  相似文献   

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