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993.
994.
晋南人工刺槐林需水量计算及分析 总被引:6,自引:0,他引:6
根据气象资料,运用彭曼公式(Penman’s formula)和桑斯维特公式(Thornthwaita’s formula),计算并分析了晋南黄土高原刺槐林的潜在蒸散量;结合2,3,5,7,13年生刺槐的耗水特性系数,计算得出其生长季(5-10月份)的需水量和需水总量;最后分析了刺槐林地水分供需状况。其结果显示,在晋南黄土高原,5年生以下的刺槐普遍能适应当地水分状况,而7年生以上的刺槐,由于缺乏水分,生长普遍受到抑制。以此提出,在水分条件较好的沟谷地、阴坡和半阴坡可营造刺槐用材林,在水分条件较差的半阳坡和阳坡可营造刺槐生态公益林。 相似文献
995.
土壤系统分类的检索系统是以定量化特征为主,描述土壤的知识体系,具有严格的逻辑一致性和完整性,是建立土壤信息元数据模型的重要基础。XML是先进的网络语言标准,采用可扩展的标记,能够描述各种数据结构,是网络信息共享的重要工具。本研究分析了目前土壤信息共享中存在的问题,提出了以中国土壤系统分类检索系统为主体,参照中国土壤分类与代码的国家标准和ISO地理信息元数据标准,采用XML为描述语言,建立的土壤信息元数据模型,为实现土壤信息共享提供解决方案。 相似文献
996.
为黄土高原土地资源合理利用及区域可持续发展提供参考,以上黄试区为例,在地理信息系统支持下获得计算景观多样性的有关参数,选取斑块大小及数量、分维数、斑块伸长指数、多样性、优势度、均匀度和破碎度等指标,对黄土丘陵小流域10年来景观多样性动态变化进行分析。结果显示:1995—2004年,该试区总斑块数增加了6个,斑块变化明显的主要表现为:坡耕地及天然草地斑块分别减少19个和12个,人工草地斑块及梯田分别增加15个和9个;平均斑块面积及平均斑块周长分别下降了0.14hm2和185.36m2;梯田、天然草地、疏林地、园地及居民点用地分维数,都有不同程度的下降,而坡耕地、人工草地、灌木林地及未利用地景观的分维数有所上升,水浇地、川台地、乔木林地、水域景观分维数保持不变;上黄试区景观异质性特征表现为:均匀度指数下降5.86,景观破碎度指数上升0.002,人为干扰度增加1.95,景观类型多样性指数下降0.25,优势度指数上升0.25。目前,试区从耕地及草地为主的景观生态系统,转变为以林地和草地景观为主的高度异质化的景观生态系统,人类活动的干预,是驱动该试区景观空间格局变化的主要驱动因素。 相似文献
997.
浙江中部山区道路边坡防护技术 总被引:1,自引:0,他引:1
在浙江中部山区某高速公路边坡场地条件和工程地质条件详细调查的基础上,根据岩层产状、风化程度以及边坡产状等因素对边坡进行分区,并分别进行坡体的稳定性评价.提出各个边坡分区的固坡措施和植被重建技术,简介各主要技术的施工工艺.其思路与方法对边坡的稳定与护坡设计具有重要参考价值. 相似文献
998.
Mohammad I. Khalil Muhammad S. Rahman Urs Schmidhalter Hans‐Werner Olfs 《植物养料与土壤学杂志》2007,170(2):210-218
A 90‐day laboratory incubation study was carried out using six contrasting subtropical soils (calcareous, peat, saline, noncalcareous, terrace, and acid sulfate) from Bangladesh. A control treatment without nitrogen (N) application was compared with treatments where urea, ammonium sulfate (AS), and ammonium nitrate (AN) were applied at a rate of 100 mg N (kg soil)–1. To study the effect of N fertilizers on soil carbon (C) turnover, the CO2‐C flux was determined at nine sampling dates during the incubation, and the total loss of soil carbon (TC) was calculated. Nitrogen turnover was characterized by measuring net nitrogen mineralization (NNM) and net nitrification (NN). Simple and stepwise multiple regressions were calculated between CO2‐C flux, TC, NNM, and NN on the one hand and selected soil properties (organic C, total N, C : N ratio, CEC, pH, clay and sand content) on the other hand. In general, CO2‐C fluxes were clearly higher during the first 2 weeks of the incubation compared to the later phases. Soils with high pH and/or indigenous C displayed the highest CO2‐C flux. However, soils having low C levels (i.e., calcareous and terrace soils) displayed a large relative TC loss (up to 22.3%) and the added N–induced TC loss from these soils reached a maximum of 10.6%. Loss of TC differed depending on the N treatments (urea > AS > AN >> control). Significantly higher NNM was found in the acidic soils (terrace and acid sulfate). On average, NNM after urea application was higher than for AS and AN (80.3 vs. 71.9 and 70.9 N (kg soil)–1, respectively). However, specific interactions between N‐fertilizer form and soil type have to be taken into consideration. High pH soils displayed larger NN (75.9–98.1 mg N (kg soil)–1) than low pH soils. Averaged over the six soils, NN after application of urea and AS (83.3 and 82.2 mg N (kg soil)–1, respectively) was significantly higher than after application of AN (60.6 mg N (kg soil)–1). Significant relationships were found between total CO2 flux and certain soil properties (organic C, total N, CEC, clay and sand content). The most important soil property for NNM as well as NN was soil pH, showing a correlation coefficient of –0.33** and 0.45***, respectively. The results indicate that application of urea to acidic soils and AS to high‐pH soils could be an effective measure to improve the availability of added N for crop uptake. 相似文献
999.
1000.
任宇 《山西水土保持科技》2008,(4)
水利包含着水资源开发利用、除害兴利、节约水资源、保护水资源等许多内容,是国民经济和社会发展首要的基础设施和基础产业。水土流失易造成干旱和水荒,加剧洪水泛滥,河库淤塞,引发山体滑坡、泥石流等地质灾害的发生,造成水体污染与水质下降,是水利可持续发展的最大障碍。为了水利的可持续发展,必须持之以恒地抓好水土保持工作。 相似文献