因为农事活动的不同对强度和侵蚀过程存在差异,进而水土流失的治理特点也有所差异。
因此依据自然地理特征和水土流失治理特点,该区可进步划分为个级类型区,即西北黄土高原区东北低山丘陵和漫岗丘陵区北方山地丘陵区南方山地丘陵区川盆地及周围山地丘陵区和云贵高原区图。
图采样点分布样地选取根据中国第次全国土壤普查的土壤质地数据和∶万土壤类型分布图,在中国水力侵蚀区布设个采样点图,表,于年月进行采样,年月进行水槽土壤分离能力测定试验。
虽然在试验方案制定时个采样点包括的土样放入烘箱中,烘干后称重,进而计算。
的计算公式为式中为冲刷前的干土重为冲刷后的干土重为土样表面面积为冲刷时间。
土壤机械组成采用激光粒度仪测定个重复土壤采用玻璃电极测定个重复交换性钾钠钙镁采用电感耦合等离子体光谱仪测定个重复游离的氧化铁铝用亚硫酸钠还原法测定个重复阳离子交换量用乙酸铵交换法测定个重复交换性钠百分比可根浅析我国不同区域空间分布和影响因素下土壤分离能力差异情况土壤学论文。
虽然在试验方案制定时个采样点包括种土壤质地,然而实际土壤质地测量结果只包含了种土壤质地,这种差异可以解释为本研究与第次土壤普查在土壤机械组成测定方法上存在的差异,以及土壤机械组成的空间异质性。
每个采样点土地利用类型为当地主要的作物类型表,作物在春季和前年冬季播种。
每个采样点有平坦的坡面和相对均的表层土壤理化性状,采样点面积至少为。
采样前,将植物根茎和枯落物去除后,按照形个点采集表层土壤,自然充分风干后部分用于土壤个采样点组水流剪切力个重复用于的测定。
之后将土样放入铁盆中,缓慢向铁盆中加入清水,并使水面保持在低于环刀顶部的位臵,浸泡后,在木架上凉臵,用于的测定。
材料与方法研究区概况根据侵蚀外营力如水力风力等,我国可划分为以水力侵蚀为主的水蚀区以风力侵蚀为主的西北风力侵蚀区和以冻融侵蚀为主的青藏高原冻融及冰川侵蚀区。
水蚀区大致分布在大兴安岭阴山贺兰山青藏高原东缘线以东的区域图,该区范围大,自然地理条件在南北和东西方向上存在剪切力。
此外,也可以用水流功率进行预测公式。
农地表层土壤受农事活动如耕作除草收获等的影响较大,其存在显著的季节变异。
水蚀区从南到北不同区域的作物处于不同的生长阶段,对应的农事活动也不相同,即便在水蚀区个采样点同时采集原状土土样,也因为农事活动的不同对产生影响,测定结果不具可比性。
此外,受耕作的影响,新耕坡耕地表层土壤约的团聚体遭到破坏,形状相对均,土壤理化性质的差异是造成新耕坡耕地的差异的主要原因。
因此本研图各采样点的土壤分离能力下载原图种土壤质地从大到小的顺序依次为图壤土砂壤土粉黏土壤砂土粉壤土和粉黏壤土。
本研究的比等在北京地区种土壤类型大个数量级,这种差异可以解释为本研究采用的是扰动土,而等采用的是原状土,两者的共同之处是粉壤土的最低。
本研究这结果也与模型数据集不同,在模型中壤砂土最容易受到侵蚀,砂黏壤土最不易受到侵蚀,这与两者在试验条件和试验方法最小,个采样点的均值为,这大小范围与等的测定相致。
个采样点的平均的与等对刚刚翻耕过农地的测定值相致,然而却是等农地的倍,造成这种差异的原因与其农地翻耕后受降雨和自重影响而固结压实有关。
水蚀区较大值分布在黄土高原地区,较小值分布在东北黑土区和南方红壤区图。
水蚀区的变异系数为,属强度变异性,这可以解释为与水蚀区土壤理化性质的巨大差异有关表。
个级水蚀类型区的从大到小的土壤质地不同布设了个采样点,用扰动土代表新耕坡耕地测定其并分析其影响因素。
结果表明,水蚀区沙漠风沙土最大,红壤最小,呈强度空间变异。
西北黄土高原地区和南方山地丘陵区最大。
黏粒和砂粒含量适中的土壤质地最大。
水流剪切力与水流功率在模拟方面无显著差异。
与粉粒土壤粒径参数阳离子交换量和土壤有机质存在显著的负相关关系,与砂粒中值粒径平均几何粒径和交换性纳百分比存在显著的正相关关系。
水蚀区可用水流剪切力黄土高原地区,较小值分布在东北黑土区和南方红壤区图。
水蚀区的变异系数为,属强度变异性,这可以解释为与水蚀区土壤理化性质的巨大差异有关表。
个级水蚀类型区的从大到小的顺序依次为图西北黄土高原区南方山地丘陵区川盆地及周围山地丘陵区北方山地丘陵区东北低山丘陵与漫岗丘陵区和云贵高原区。
西北黄土高原区和南方山地丘陵区在个级侵蚀类型区中为最大值,这研究结果与唐克丽的研究结果致。
此外,等研究了水蚀区种典型土壤的土壤可蚀数据集的相似之处是最容易受到侵蚀的土壤是黏粒和砂粒含量适中的土壤,此外,等对全球范围内不同试验条件下已发表的文章的文献综述中也得出相似的结论。
虽然以上研究在试验方法和试验条件存在巨大差异,然而共同之处是黏粒和砂粒含量适中的土壤最容易遭受侵蚀。
土壤分离能力的影响因素对于给定土壤,在模型中土壤分离能力用水流剪切力进行预测公式,其中为基于水流剪切力的细沟可蚀性,临界剪切力。
此外,也可以用浅析我国不同区域空间分布和影响因素下土壤分离能力差异情况土壤学论文顺序依次为图西北黄土高原区南方山地丘陵区川盆地及周围山地丘陵区北方山地丘陵区东北低山丘陵与漫岗丘陵区和云贵高原区。
西北黄土高原区和南方山地丘陵区在个级侵蚀类型区中为最大值,这研究结果与唐克丽的研究结果致。
此外,等研究了水蚀区种典型土壤的土壤可蚀性也得出类似的结论。
单因素方差分析表明,西北黄土高原区与其他个级土壤侵蚀区之间存在显著差异,而其他个级土壤侵蚀类型之间无显著差异图,这与黄土高原地区极易侵蚀的土壤性质有坡耕地,长江中上游坡耕地年均侵蚀量为亿,占全长江流域侵蚀总量的,陕西省每年流入黄河的侵蚀泥沙在亿以上,其中侵蚀泥沙来自坡耕地,坡耕地的水土流失问题已经到了非治理不可的地步,。
因此,进行坡耕地土壤侵蚀机理和空间分布特征的研究对于制定水土保持防治对策和评估水土保持效益具有迫切意义。
表土壤分离能力与土壤理化性质的统计特征值结果与分析土壤分离能力的空间分布由图可知,个采样点中,中卫沙漠风沙土土壤分离能力最大,宜丰红装填。
鉴于农地在翻耕后表层土壤容重差异很小,加之个采样点原状土土壤容重存在较大变异性,因此装填时的土壤容重统按照个采样点原状土土壤容重的平均值进行环刀装填,共制作了个土样个采样点组水流剪切力个重复用于的测定。
之后将土样放入铁盆中,缓慢向铁盆中加入清水,并使水面保持在低于环刀顶部的位臵,浸泡后,在木架上凉臵,用于的测定。
浅析我国不同区域空间分布和影响因素下土壤分离能力差异情况土壤学论文。
图各采样点的土壤分离能粒阳离子交换量和土壤有机质很好地模拟,。
关键词土壤分离能力土壤理化性质水动力学参数水蚀区空间分布我国面临着严重的土壤侵蚀问题,水土流失面积为万,占国土面积的。
在过去的年中,平均每年损失万耕地。
每年约有亿土壤因土壤侵蚀而流失,其中长江流域年侵蚀量为亿,黄河流域为亿。
严重的土壤侵蚀造成江河湖泊的淤积,如黄土高原的侵蚀泥沙在黄河下游河床淤积,使其河床每年抬升,成为举世闻名的地上悬河。
这些侵蚀泥沙主要来源于也得出类似的结论。
单因素方差分析表明,西北黄土高原区与其他个级土壤侵蚀区之间存在显著差异,而其他个级土壤侵蚀类型之间无显著差异图,这与黄土高原地区极易侵蚀的土壤性质有关。
浅析我国不同区域空间分布和影响因素下土壤分离能力差异情况土壤学论文。
摘要我国水蚀区不同区域自然地理环境和土壤理化性质存在巨大差异,可能会引起土壤分离能力的差异。
然而目前大尺度上如水蚀区的空间分布及其影响因素的研究尚未见报道。
在水蚀区依据土壤类型和水流功率进行预测公式。
表土壤分离能力与土壤理化性质的统计特征值结果与分析土壤分离能力的空间分布由图可知,个采样点中,中卫沙漠风沙土土壤分离能力最大,宜丰红壤最小,个采样点的均值为,这大小范围与等的测定相致。
个采样点的平均的与等对刚刚翻耕过农地的测定值相致,然而却是等农地的倍,造成这种差异的原因与其农地翻耕后受降雨和自重影响而固结压实有关。
水蚀区较大值分布在力下载原图种土壤质地从大到小的顺序依次为图壤土砂壤土粉黏土壤砂土粉壤土和粉黏壤土。
本研究的比等在北京地区种土壤类型大个数量级,这种差异可以解释为本研究采用的是扰动土,而等采用的是原状土,两者的共同之处是粉壤土的最低。
本研究这结果也与模型数据集不同,在模型中壤砂土最容易受到侵蚀,砂黏壤土最不易受到侵蚀,这与两者在试验条件和试验方法方面的差异有关。
本研究浅析我国不同区域空间分布和影响因素下土壤分离能力差异情况土壤学论文产生影响,测定结果不具可比性。
此外,受耕作的影响,新耕坡耕地表层土壤约的团聚体遭到破坏,形状相对均,土壤理化性质的差异是造成新耕坡耕地的差异的主要原因。
因此本研究采用扰动土代表新耕坡耕地进行研究。
土样测定将自然风干后的土壤,去除根系及枯落物,过筛。
将过筛后的土样充分混合均匀,用烘干法测定土样土壤含水率,用以计算每个环刀装填土量以及加水率。
在土样装填之前,个采样点土样的含水量通过喷壶加水统为,密闭均衡,以使土样易种土壤质地,然而实际土壤质地测量结果只包含了种土壤质地,这种差异可以解释为本研究与第次土壤普查在土壤机械组成测定方法上存在的差异,以及土壤机械组成的空间异质性。
每个采样点土地利用类型为当地主要的作物类型表,作物在春季和前年冬季播种。
每个采样点有平坦的坡面和相对均的表层土壤理化性状,采样点面积至少为。
采样前,将植物根茎和枯落物去除后,按照形个点采集表层土壤,自然充分风干后部分用于土壤分离能力的测定,另部分用于土壤据交换性钠与阳离子交换量计算。
土壤有机质用重铬酸钾容量法测定个重复土壤粒径参数和


















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