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亚热带典型小流域景观格局对耕地土壤酸化的影响

发布时间:2021-07-17 18:26
  土壤pH是影响粮食产量的重要因素,土壤酸化是造成土壤退化的重要因素且成因较为复杂,景观格局是生态过程的重要影响因素,其对土壤酸化的影响机制尚不明确。本研究以广州市流溪河流域作为研究区域,以样点缓冲区作为研究单元,基于2010年的759个耕地表层土壤样点pH和1980s土壤pH分布,使用景观格局指数、地统计与相关性分析方法,分析流域耕地土壤酸化时空变化特征,定量探究景观格局对耕地土壤酸化的时空影响。研究结果表明:①2010年流域耕地以酸性土壤为主,土壤样点pH均值为5.79,86.03%的样点和97.3%的耕地土壤pH<6.5;不同耕地类型土壤pH均值:水浇地(6.03)>水田(5.68)>旱地(5.62);各类土壤的pH均值:河积土田(5.92)>水稻土(5.84)>赤红壤(5.66)>紫色土(5.55)>黄壤(5.40)>红壤(5.39)。②1980—2010年土壤酸化显著,31.23%的样点和24.76%的耕地土壤pH下降;水田和旱地土壤酸化显著,水浇地有pH上升的趋势;除河积土田外各类耕地土壤酸化显著,黄壤最显著,红壤次之。③流域自... 

【文章来源】:土壤. 2019,51(01)北大核心CSCD

【文章页数】:10 页

【部分图文】:

亚热带典型小流域景观格局对耕地土壤酸化的影响


流溪河流域2010年土地利用与采样点分布Fig.1LandusetypeandsoilsamplingsitesofLiuxihewatershedin2010域2010年土地利用

正态分布,类型,水浇地,水田


94土壤第51卷http://soils.issas.ac.cn相对较大。从全部土壤样点来看,土壤pH均值为5.79,中位数为5.8,值域范围3.89~7.86,上下四分位数为6.12和5.3,标准差为0.63,变异系数为0.39,可见2010年的土壤样点pH基本符合正态分布且变异不大。表42010年流域土壤样点pH概况Table4StatisticsofsoilpHinvariousfarmlandsandsoilsinLiuxihewatershedin2010地类样本数最小值最大值均值标准差变异系数全部样点7593.897.865.790.630.39旱地456.315.620.620.38水浇地2414.47.866.030.640.41水田5143.897.645.680.590.35赤红壤2884.367.645.660.570.32河积土田2844.127.455.920.640.40红壤194.676.45.390.620.38黄壤25.35.55.400.140.02水稻土1613.897.865.840.660.44紫色土55.135.95.550.360.13图42010年不同耕地类型与土壤类型pH分布Fig.4SoilpHdistributioninvariousfarmlandsandsoilsin2010耕地类型:流域耕地以水田为主,土壤采样点pH均值:水浇地(6.03)>水田(5.68)>旱地(5.62)。由表3可知1980s各类耕地土壤pH多属于3级微酸性(98.47%),到了2010年3级微酸性土壤有所下降,2级酸性土壤占比显著升高(旱地>水田>水浇地),水浇地土壤4级占比明显大于水田和旱地;1980—2010年水田和旱地出现较明显的–1级变化(>27%),而水浇地土壤的+1级变化比水田和旱地明显,可见水田和旱地土壤酸化较水浇地显著,水浇地的土壤pH均值明显高于水田和旱地,水浇地土壤pH有上升的趋势。土壤类型:土壤采样点pH均值:河积土田(5.92)>水稻土(5.84)>赤红壤(5.66)>紫色土(5.55)>黄壤(5.40)>红壤(5.

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]长期施肥农田的土壤酸化特征与机制研究[D]. 孟红旗.西北农林科技大学 2013

硕士论文
[1]不同土地利用方式下红壤酸化特征及趋势[D]. 姬钢.中国农业科学院 2015



本文编号:3288700

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