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51.
《齐鲁渔业》2011,(11):54-54
生物悔岸的另一种为珊瑚礁海岸。珊瑚不是植物,而是一种叫珊瑚虫的微小的腔肠动物。珊瑚虫像个肉质小口袋,口袋顶部有口,口的周围长满有绒毛的触手。珊瑚虫到处漂游,四海为家,它一旦碰到海岸边的岩石或礁石时就扎根生长。珊瑚虫以群居为主。它们纷纷伸出触手,从海水中捕捉食物。食物消化以后分泌出石灰质,形成骨骼与灰质外壳。当珊瑚虫死亡之后,其骨骼遗骸积聚起来,其后代又在骸上繁殖,如此长期积累就形成珊瑚礁海岸。其形态在所有热带海岸中别具一格。  相似文献   
52.
介绍了浙江省余姚市沿海生态防护林的结构和构建技术体系,包括树种选择原则、苗木种类、6种植物配置模式、土壤综合改良实用技术、苗木定植技术和抚育管理技术,并对防护林的建设成效作出初部评估,提出造林地原地或邻近地耐盐植物种子和扦插育苗技术.  相似文献   
53.
茂名近海岸水环境污染评价与对策   总被引:6,自引:2,他引:6  
为了了解茂名近海岸水环境污染问题,对其形成污染的源头进行了调研。结果显示,茂名市排入海洋的主要水污染物是石油类、化学需氧量、硫化物、磷等,这些污染物的排放量占总污染物排放量的82.45%。主要污染海岸线是水东湾博贺港。水污染物分别从入海河流、企业直排入海排污口、海洋船舶、港口、市政下水口、海水养殖等6种渠道排入海洋。入海排污口污染物等标污染负荷最大的是企业排污口,其等标污染负荷比为32.48%。并提出了相应的控制对策。  相似文献   
54.
对胶南沿海防护林灌草带和混交林的土壤呼吸速率及其环境因子进行了研究,结果表明:两个类型林地的土壤呼吸速率日变化均呈现出单峰式的变化规律;地表温度是影响土壤呼吸速率的最关键因子,与两个类型的土壤呼吸速率都呈极显著正相关关系,相关系数分别是0.958、0.980;气温也是影响土壤呼吸速率的重要因素,与灌草带土壤呼吸速率呈显著正相关,相关系数是0.857;大气温度、土壤湿度和风速对土壤呼吸速率都有一定影响,但不显著,其中风速对土壤呼吸的影响有待于进一步研究。通过逐步回归方法,得出海防林土壤呼吸速率的主要环境因子与土壤呼吸速率之间的回归模型。  相似文献   
55.
对建设生态经济型防护林的背景进行了介绍,较全面地论述了为什么要建设生态经济防护林及其建设的指导思想,提出走建设与开发相结合、发展与利用相结合的道路,同时,紧密结合贵州实际,对建设生态经济型防护林提出相应的技术对策,建议把长防林重点工程建设成为具有特色的林业生态经济沟(坡),办成“二高一优”林业基地。  相似文献   
56.
海岸景观的建设不仅有利于滨海城市的发展,加速经济的提升,还有利于人们的文化生活需求。本文从SD法的应用现状、海岸景观评价等方面出发,对海岸景观评价中SD法的运用进行了详细的分析,从而为海岸景观的设计带来新的思路。  相似文献   
57.
城市防护林建设是城市安全重要内容,建设好城市防护林对城市可持续发展有着重要意义.广州“绿色亚运”增绿行动防护林建设是系统论、景观生态学理论的融合,是践行建设生态高效、景观优美、城乡一体、以人为本的宜居城市防护林体系.文章在对广州防护林现状分析的基础上,从沿海防护林、工业园防护林、农田林网三大建设工程方面对广州“绿色亚运...  相似文献   
58.
欧洲榆(大叶榆)Uimus Laevis Pall,乔木,高达35米,树冠半球形,树皮褐灰色,枝被绒毛或光滑,暗褐色,叶卵形或倒卵形,长6厘米~12厘米,宽3厘米-6厘米,先端渐尖,基部心形,甚偏斜,边缘具重锯齿,上面光滑,暗绿色,下面稍有毛,绿色,叶柄长4毫米-8毫米,有绒毛,木材可塑性大,机械性能好,可作为轮缘及滑木等;还可用于机械制造和细木工,而且树形高大、美观、可做防护林树种,是我省林区阔叶树用材林和防护林良好的替代优良品种,因此具有极大的开发和研究价值。  相似文献   
59.
防护林工程启动以后,多年来困扰着北京的风沙开始减缓,扬沙日、浮尘日、沙尘暴日都大幅度下降。但是,荒漠化并不是一种荒漠的“入侵”,而是生态破坏造成的国土整体“退化”,因此效用十分有限,全国荒漠化趋势仍继续恶化。政府只好再扩大防线,开始建设太行山防护林,长江中上游防护林、农田防护林、沿海防护林等等,一共构造了“五大防护林体系”,  相似文献   
60.
塔里木沙漠公路防护林凋落物的持水特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用野外典型抽样和室内浸水的方法,对4种定植年限不同的塔里木沙漠公路防护林带内凋落物的储量、持水量和吸水速率进行研究。结果表明:① 不同定植年限防护林内凋落物储量依次为:13 a林带 (42.3 t•hm-2) >6 a林带 (39.6 t•hm-2) > 10 a林带 (39.1 t•hm-2) > 7 a林带 (16.2 t•hm-2)。② 沙漠公路防护林的林下未分解层凋落物持水量的排序为:梭梭 >柽柳>沙拐枣;而半分解层凋落物持水量的排序是:柽柳>梭梭>沙拐枣,且防护林内凋落物最大持水量半分解层均大于未分解层。③ 各林龄不同树种不同分解程度的凋落物持水量与浸水时间之间呈对数关系,最佳拟合关系式为W=b+a lg t,吸水速率与浸水时间之间呈幂函数关系,关系式为:V=ktn,凋落物吸水速率在0~1 h内急剧下降,4 h以后下降平稳,其吸水作用逐渐减小。  相似文献   
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