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1.
基于路径分析的土壤性质与硒形态的关系   总被引:15,自引:0,他引:15       下载免费PDF全文
王松山  梁东丽  魏威  王丹 《土壤学报》2011,48(4):823-830
选择我国15种不同类型土壤,采用连续浸提法测定了土壤中硒的形态,并以Amos18.0路径分析法研究了土壤理化性质对土壤硒形态的影响。结果表明,除江西红壤(水田和旱田)和黑龙江黑土中硒主要是以残渣态存在外,其余土壤中硒主要以有机结合态为主,可溶态硒仅占土壤硒总量的0.4%~14.6%。土壤可交换态及碳酸盐结合态、有机结合态和残渣态硒含量间呈显著正相关(p<0.01),而可溶态和铁锰氧化物结合态硒含量与其他形态硒含量间无显著相关。路径分析表明,土壤有机质含量对铁锰氧化物结合态硒有负影响作用,而对其他四形态硒均为正影响作用。无定形铁含量对可溶态硒含量无影响作用,但对其他四形态硒的正影响作用大于有机质含量的。除可溶态硒外,土壤有机质和无定形铁含量分别对有机结合态和铁锰氧化物结合态硒的影响最大。pH和黏粒分别通过对土壤有机质和无定形铁的负和正作用而影响硒形态。有机质和无定形铁对硒在土壤中的分配起直接决定作用,而pH和黏粒也是不可忽略的影响因素。  相似文献
2.
在野外调查与室内分析的基础上,对黄土丘陵区典型草原带植被自然恢复过程中土壤水稳性团聚体及其主要影响因子的演变规律进行了研究,并用通径分析法对二者的相互关系进行了定量分析。结果表明:随着植被演替,土壤中大粒级水稳性团聚体含量逐步增加,>5mm粒级团聚体在土壤团粒结构中占主导地位,含量占50%~80%。其次是5~2mm含量,占到10%~15%左右。不同群落之间>5mm团聚体含量在2m深土层加权平均值比较结果为:大羽茅群落>长芒草群落>铁杆蒿群落>百里香群落>香茅草群落,其中大羽茅群落是香茅草群落>5mm团聚体含量的近5倍,长芒草群落也是香茅草群落的近4倍左右。主要影响因子对团聚体直接作用系数的大小为:物理性粘粒>有机质>全氮>全铁>阳离子交换量>全量铝>游离铁>全磷>pH值>粘粒>碳酸钙。物理性粘粒、有机质和全氮是影响水稳性团聚体含量的主要因子。  相似文献
3.
土壤酶活性与土壤肥力的关系研究   总被引:10,自引:10,他引:141       下载免费PDF全文
通过长期定位试验地中土壤养分和酶活性的测定结果,将其进行了相关分析、通径分析和主成分分析。结果表明,土壤脲酶和碱性磷酸酶活性可以作为土壤肥力的指标,且酶活性大小受到土壤化学性质和其它酶活性影响。土壤主成分分析能较为客观地评价土壤肥力水平。  相似文献
4.
为深入认识川中丘陵区参考作物蒸散量(reference crop evapotranspiration, ET0)变化特征,使用联合国粮农组织1998年推荐的Penman-Monteith公式计算川中丘陵区13个气象站点近52 a(1961-2012年)的逐日ET0,利用GIS克里金插值法和Mann-Kendall趋势检验法分析川中丘陵区ET0时空变化特征;在此基础上,使用基于通径分析原理的指标敏感性分析方法研究ET0的变化成因。结果表明:近52 a来川中丘陵区ET0年际间整体下降明显,ET0年内变化呈单峰曲线,主要集中在每年3-10月,占全年ET0的85.82%;ET0空间分布整体上呈现自东北、东南向中部递减趋势;在指标敏感性分析中,分别去掉日照时数(n)、风速(u2)、相对湿度(relative humidity ,RH)和温度(T)后,剩余3个气象因子对回归方程估测可靠程度(E)由0.89分别降为0.596、0.81、0.84和0.88,表明ET0对n最为敏感,其次为u2、RH和T。因此,日照时数和风速是引起川中丘陵区ET0变化的最主要气象因子,相对湿度次之,温度对ET0的影响最小。当使用各季度平均温度代替逐日温度计算ET0时,各季度估算结果同实际计算结果间决定系数分别达到了0.93、0.97、0.96和0.94,表明估算精度较高,因此在资料缺乏情况下可以使用各季度平均温度替代温度计算ET0。该研究可为川中丘陵区的农田水分管理提供科学依据。  相似文献
5.
土壤磷有效性及其与土壤性质关系的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
选取我国14个不同地点土样,测定理化性质、全磷、速效磷、水溶性磷含量,采用通径分析研究土壤磷有效性与土壤性质的关系。结果表明,土壤磷有效性是各个土壤性质综合作用的结果。土壤CEC、有机碳、粘粒、砂粒、碳酸钙含量对土壤速效磷比例影响显著,土壤CEC、粘粒、砂粒含量对土壤速效磷比例贡献为正值,而土壤有机碳对土壤速效磷比例贡献为负值;土壤pH和CEC含量对土壤水溶性磷含量影响显著,土壤pH对水溶性磷比例贡献为正值,土壤CEC对土壤水溶性磷比例贡献为负值。本文所选土样基本符合土壤磷有效性与土壤性质之间通径分析的结果。  相似文献
6.
宁南山区土壤酶活性特征及其与肥力因子的关系   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
分析了黄土丘陵区土壤酶活性与土壤肥力因子之间的关系。相关分析结果表明,土壤有机质与全N、速效磷、速效钾等密切相关,同时与土壤几种酶活性有较好的相关性。土壤酶活性依赖于有机质,当有机质含量增加时,酶积极参与其转化分解过程,活性提高。脲酶、蔗糖酶活性与土壤N、P、K含量关系最大,土壤速效钾与蔗糖酶活性关系最大。通径分析结果表明:土壤肥力因子对脲酶活性的直接作用顺序为有机质>速效钾>速效氮>阳离子交换量>全N>速效磷>物理性黏粒>土壤pH。有机质是影响土壤脲酶活性、碱性磷酸酶活性的主要因素,速效钾是影响蔗糖酶活性的最主要因素。  相似文献
7.
酸化梨园土壤酶活性与土壤理化性质之间的关系   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过野外调查和室内分析相结合,运用相关分析和通径分析等统计方法,研究酸化梨园不同土壤pH梯度下土壤理化性质与土壤酶活性的关系。结果表明:除蔗糖酶仅在5.0~5.5变化趋势最明显外,过氧化氢酶、酸性磷酸酶和脲酶活性在4个pH梯度4.0~4.5,4.5~5.0,5.0~5.5,5.5~6.0下分别表现出明显的层次差异。同时土壤水分和盐分也表现出明显的空间层次差异。土壤酶活性与土壤温度、水分、盐分、pH、各土壤有效养分间相关性较好。就通径分析表明,土壤pH对过氧化氢酶活性的影响最为显著,对蔗糖酶、酸性磷酸酶、脲酶活性的直接效应在很大程度上被通过其他因素对3种酶的间接效应所抵消。pH、铵态氮、交换性钙、交换性镁,水分和盐分的直接作用和相互间的间接作用使其成为影响过氧化氢酶活性的主要因子;速效磷、有效锌、温度是蔗糖酶活性的主要影响因素;有机质、速效磷、有效锌,盐分是影响酸性磷酸酶活性的主要因素;有机质、水分、盐分是影响脲酶活性的主要因素。说明酸化梨园土壤酶活性受土壤pH、温度、水分、盐分和土壤养分等因素的影响,可作为评价梨园土壤肥力的指标。  相似文献
8.
樱桃根际土壤酶活性与土壤养分动态变化及其关系研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过盆栽试验研究了樱桃根际脲酶、磷酸酶活性与氮、磷、钾动态变化及其相互关系。结果表明,生长季前期樱桃根际脲酶、磷酸酶活性明显提高,根际酶活性显著高于根外,随物候期进展土壤酶活性及R/S值逐渐降低。氮、磷、钾元素在年生长周期内整体上呈下降趋势,生长季前期根际全氮、碱解氮及全磷亏缺明显,而根际有效磷、速效钾明显富集,这种作用亦随物候期进展逐渐减弱。土壤脲酶、磷酸酶活性与氮磷钾土壤营养元素含量间存在着一定的相关性,以春梢停长期相关程度最高。  相似文献
9.
为了揭示梨枣树生育期茎直径日最大收缩量MDS变化规律和生长发育的关系以及MDS主要气象影响因子,该文以三年生大田梨枣树为试材,研究了在充分灌溉条件下茎杆直径的动态变化过程,并对茎杆最大日收缩量(MDS)与参考作物蒸发蒸散量(ET0)、日平均温度(Tm)、日正午温度(Tmd)、水汽压亏缺日均值(VPDm)、正午水汽压亏缺值(VPDmd)、太阳辐射(Rs)等气象因子之间的通径系数进行了分析。目的是为实现以MDS模拟方程进行精确灌溉的现代节水灌溉技术提供参考依据。结果表明:梨枣树生命活动量与气象因素的波动性会影响到MDS的波动性,是茎直径变化的主要原因,在生产实践中,可以通过修剪消弱梨枣树生命活动量来减小梨枣树无效蒸腾,提高水分利用率。茎直径日最大值(MXTD)、茎直径日最小值(MNTD)随时间具有增大的趋势,MNTD呈现波折型动态变化,MXTD则呈现平缓型动态变化,MNTD的波动强度大于MXTD。Tm、VPDm、Rs对MDS的变化有正向的线性影响,为决策变量,而VPDm、Rs是影响MDS的主要决策变量。ET0、Tmd、VPDmd对MDS的影响是负向的,为限制变量,但作用不显著。从VPDm、Rs作为影响MDS变化的重要气象因子分析得出,可通过控温控光来影响梨枣树生长发育程度,并且在建立MDS模拟方程指导灌溉时需要重点考虑两因子的作用。试验中,还有一些未考虑进来的重要因素影响MDS值,这些因素可能主要包括未考虑在内的其他气象因子(如相对湿度和日温差等)、测量上的误差以及梨枣树生育期与物候期等,有待进一步研究。  相似文献
10.
明确日光温室作物不同空间尺度蒸散量及变化规律是提高水分利用效率、实现农业水资源合理配置的关键.该文针对华北地区典型日光温室,于2015—2016年在中国农业科学院新乡综合试验基地,以滴灌番茄为研究对象,参考20 cm标准蒸发皿的累积蒸发量,设计充分灌溉和亏缺灌溉2种水平,研究不同水平下番茄叶片蒸腾、单株耗水(用茎流速率表征)和群体蒸散量的日变化和生育期变化,并采用通径分析法确定影响不同空间尺度蒸散量的主控因子.结果表明:叶片蒸腾和气孔导度随太阳辐射变化,峰值出现在10:00—14:00之间,移栽54~58 d后充分和亏缺处理的叶片蒸腾和气孔导度开始出现差异;充分和亏缺处理的单株耗水在晴天差异最大,阴雨天最小,且滞后太阳辐射约1 h;全生育期充分和亏缺处理的日群体蒸散量分别在0.32~6.65和0.15~5.91 mm/d之间变化,群体蒸散量在盛果期最大,占总耗水量的31.7%~34.7%.净辐射对叶片、单株和群体尺度的蒸腾量影响均显著,而水汽压差仅对单株和群体尺度蒸散量影响显著,估算日光温室番茄单株耗水和群体蒸散量时需考虑风速影响.水分胁迫条件下,考虑叶温变量可显著提高单株耗水和群体蒸散量的估算精度.研究可为不同空间尺度蒸散量转换方法的选择以及尺度提升理论模型的构建提供借鉴.  相似文献
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