长白山自然保护区安图县境内土壤腐殖质与营养元素含量的研究
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长白山生物资源实习报告一、前言长白山是我国东北地区的一座著名山脉,位于吉林省东南部,地处东经127°56'—128°06'、北纬41°58'—42°06',跨越延边、白山和通化三个地区。
长白山生物资源丰富,具有很高的科学价值、经济价值和生态价值。
为了深入了解长白山的生物资源,我们一行来到了这里,开展了为期7天的生物资源实习。
二、长白山自然地理环境概况1. 地理位置长白山位于吉林省东南部,地处东经127°56'—128°06'、北纬41°58'—42°06',涉及范围较广,跨延边、白山和通化三个地区。
其范围大致北起自我国安图县的松江镇,南和东南则沿伸至朝鲜境内,西始于抚松县,东止于和龙县的南岗岭。
2. 地质地貌长白山自然保护区位于亚欧大陆边缘,濒临太平洋的强烈褶皱带。
经过几次地质运动以后,喷出的熔岩和各种碎屑物堆积在火山口四周的熔岩高原和台地上,形成了以天池为主要火山通道的长白山火山群。
三、实习内容与方法本次实习主要围绕长白山的植物资源、动物资源和土壤资源进行。
实习方法包括现场观察、采集标本、调查问卷和数据分析等。
四、实习成果与分析1. 植物资源长白山植物种类繁多,实习期间,我们采集了大量的植物标本,并对植物群落进行了观察和分析。
据统计,长白山共有植物255科、756属、1660种,其中被子植物117科、617属、1437种。
长白山植物资源丰富,具有很高的科学研究价值和生态价值。
2. 动物资源长白山动物资源丰富,实习期间,我们观察到了多种动物,如东北虎、梅花鹿、紫貂、黑熊等。
据统计,长白山共有野生动物461种,其中哺乳动物27目、61科、116属、162种,鸟类15目、34科、83属、219种。
3. 土壤资源长白山土壤类型多样,实习期间,我们对不同海拔、不同植被覆盖区域的土壤进行了采样和分析。
2024届新高考专题六自然环境整体性和差异性第十七讲植被与土壤考试时间:100分钟;命题人:中口玉人一、单选题1.(2023·北京·模拟预测)生物土壤结皮是由藻青菌、藻类、苔藓、地衣等植物类群与土壤颗粒紧密结合形成的复合体,其中藻青菌的分泌物会封闭土壤间隙。
荒漠地区的植被常表现为灌丛和生物土壤结皮镶嵌分布的空间格局。
下图为我国某温带沙漠边缘坡地植被分布示意图。
与结皮分布区相比,灌丛附近土壤肥力较高,原因是灌丛及草本植物可以()①减弱水分蒸发①促进下渗作用①加强物理风化①拦截营养物质A.①①B.①①C.①①D.①①【答案】B【解析】由材料“紧密结合”和“封闭土壤间隙”可知,生物土壤结皮会减弱水分蒸发,减弱水分下渗,因此灌丛及草本,虽然水分蒸发较强,但水分下渗增加,有利于保持土壤水分,①错误,①正确;植物对岩石的风化作用属于生物风化,而不是物理风化,①错误;灌丛及草本可以减慢地表径流流速,拦截营养物质,增加土壤肥力,①正确。
综合上述分析,①①错误,①①正确,ACD错误,B正确。
故选B。
2.(2023·全国·模拟预测)土壤有机碳是通过微生物作用所形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称。
秦巴山区土壤有机碳含量随海拔升高呈上升趋势。
下图示意秦巴山区不同海拔土壤有机碳含量与气温、降水的相关系数(绝对值越大,相关性越强)。
完成下题。
1秦巴山区冬、夏季土壤有机碳含量与气温、降水的关系,正确的是()①海拔> 1000m地区,主要因冬季气温较低,有机质分解少,土壤有机碳较夏季丰富①海拔> 1000m地区,主要因夏季气温较高,植被生长茂盛,土壤有机碳较冬季丰富①海拔≤ 1000 m地区,主要因冬季降水较少,有机质分解少,土壤有机碳较夏季丰富①海拔≤ 1000 m地区,主要因夏季降水较多,植被生长茂盛,土壤有机碳较冬季丰富A.①①B.①①C.①①D.①①【答案】B【解析】由图示可知土壤有机碳含量反映了土壤有机质含量的高低。
长白山地土壤碳,氮,磷含量及生态化学计量垂直特征
长白山是我国东北地区的天然保护区之一,因其独特的自然景观和生物多样性而备受
关注。
土壤碳、氮、磷是维持生态系统平衡的重要元素,了解其含量和垂直分布特征对于
生态环境保护和管理十分重要。
本研究利用长白山南坡海拔700 m、1400 m、1900 m三个梯度高度的土壤样品,分析
了不同高度的土壤碳、氮、磷含量以及它们之间的化学计量比。
结果显示,随着海拔高度
的升高,土壤有机碳和全氮含量呈现出先升高后下降的趋势,而速效磷含量则呈现出先降
低后升高的趋势。
具体来说,在海拔700 m处,土壤有机碳、全氮、速效磷含量分别为41.85 g/kg、1.37 g/kg、20.68 mg/kg;在海拔1400 m处,分别为60.64 g/kg、1.64 g/kg、8.86 mg/kg;在海拔1900 m处,分别为55.46 g/kg、1.34 g/kg、18.37 mg/kg。
除了土壤有机碳含量之外,其他指标在不同高度之间存在显著差异(P < 0.05)。
化学计量比方面,土壤碳氮比和碳磷比呈现先升高后下降的趋势,而氮磷比在不同高度之间的差异不明显。
总体而言,长白山南坡土壤中的碳、氮、磷含量随着海拔高度的升高呈现出动态变化
的趋势。
这与大多数山地生态系统中的情况相似,可以解释为随着高度升高,温度和降水
等环境因素的变化,微生物代谢活动和植物生长发育受到影响,导致土壤中元素的循环发
生变化。
此外,不同元素之间的化学计量比也随着海拔高度变化,这为进一步深入了解长
白山南坡生态系统提供了新的思路。
土壤中腐殖质含量的测定土壤是农田的基础,其肥力直接影响着作物的生长和产量。
而土壤中的腐殖质含量是评价土壤肥力的重要指标之一。
本文将从腐殖质的定义、作用、测定方法以及影响腐殖质含量的因素等方面进行论述。
一、腐殖质的定义和作用腐殖质是指植物和动物的残体经微生物分解后形成的有机物质,是土壤中的主要有机成分之一。
腐殖质含量高低直接反映了土壤的有机质含量和肥力水平。
腐殖质在土壤中发挥着重要的作用。
首先,腐殖质能够增加土壤的保水能力,改善土壤结构,提高土壤的透水性和通气性。
其次,腐殖质能够吸附和固定养分,减少养分的流失,提供植物生长所需的养分。
此外,腐殖质还能够调节土壤的酸碱度,稳定土壤的pH值,有利于植物根系的生长和养分吸收。
因此,腐殖质含量高的土壤通常具有较好的保水性、肥力和土壤结构。
二、测定腐殖质含量的方法测定土壤中腐殖质含量的方法有多种,常用的有物理法、化学法和光谱法等。
1. 物理法物理法是通过测定土壤中的有机碳含量来间接推算腐殖质含量。
常用的物理法有湿燃法和干燥燃烧法。
湿燃法是将土壤样品与硫酸钾混合,利用酸的氧化作用将有机碳转化为二氧化碳,再通过测定二氧化碳的体积或重量来计算有机碳含量。
干燥燃烧法则是将土壤样品干燥至恒定质量后,进行高温燃烧,将有机碳转化为二氧化碳,再通过测定二氧化碳的体积或重量来计算有机碳含量。
2. 化学法化学法是直接测定土壤中腐殖质含量的方法,常用的有酸碱氧化法和钼酸亚铁法。
酸碱氧化法是将土壤样品与酸溶液和碱溶液反复处理,使有机物质氧化为无机物质,再通过测定无机物质的含量来计算腐殖质含量。
钼酸亚铁法则是利用腐殖质对钼酸亚铁的还原作用,通过测定还原后的钼酸亚铁的含量来计算腐殖质含量。
3. 光谱法光谱法是利用土壤样品对光谱的吸收、散射和透射特性进行分析,以得到土壤中的有机质含量。
常用的光谱法有紫外可见光谱法、红外光谱法和核磁共振光谱法等。
光谱法具有快速、非破坏性和高精度的特点,逐渐成为测定腐殖质含量的重要方法。
长白县黑土地资源保护与利用问题初探作者:李艳沙明晨来源:《农业与技术》2017年第14期摘要:黑土地是东北宝贵的农业资源,是维持生态环境和发展农业的主要支撑。
本文对吉林省东部山区的长白县的黑土保护情况进行了调研,提出了保护黑土地的建议,对保护东北东部黑土地具有借鉴意义。
关键词:黑土地;环境保护;必要性中图分类号:F323.211 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20170733017长白县作为吉林省东部的组成部分,其现有黑土地状况对吉林省农业经济可持续发展至关重要。
因此,对长白县的黑土地状况进行了调研,作为今后保护黑土地的借鉴。
1 长白县土壤现状2016年,长白朝鲜族自治县可耕地面积14926.66hm2,占总面积的5.98%,按农业人口人均占有耕地面积0.3hm2。
耕地面积中,水田为560hm2。
森林面积220880hm2,占总面积的88.4%;草地面积6840hm2,占总面积的2.74%;园地面积1006.66hm2,占总面积的0.4%;水域面积2580hm2,占总面积的1.03%;其他用地面积2973.33hm2,占总面积的1.2%。
长白山自然保护区在县境内面积16386.66hm2,占总面积的6.6%。
长白县土壤分为9个类型、17个亚类、28个土属、51个土种。
以灰棕壤、白浆土2个土类的面积最大,其中,灰棕壤耕地面积占全县耕地面积的39.9%;白浆土耕地面积占长白县耕地面积的41.2%,其他土类(新积土、石质土、草甸土、泥炭土、沼泽土等)占全县耕地面积的18.9%。
灰棕壤、白浆土广泛分布在长白县的山坡、山麓台地和河谷台地,地带性明显,大面积耕地肥力较低,中肥力、低肥力土壤较多。
根据长白县第2次土壤普查数据,长白县土壤肥力不高,没有一级土地,肥力较高的二级土地属于中肥中适应性的土壤,是本县的主要耕地,分布在长白县各乡镇,总面积36.9万hm2,耕地面积8.54万hm2,占总耕地面积的38.1%,其中肥力较高的二级一等土地2.0万hm2,耕地0.97万hm2,占总耕地面积的4.3%,低肥力适应性的三级土地总面积292万hm2,其中耕地13.52万hm2,占总耕地面积的60.4%,农业利用价值较低的耕种的土地总面积17.9万hm2,占总耕地面积的1.5%。
长白山综合自然地理实习长白山是我国的名山,与五岳齐名。
我国人民对它的了解有着悠久的历史,周秦之前其为不咸山,意即“有神之山”,汉朝时称其为单单大岭,魏朝时称其为盖马大山,后魏时则称其为太白山,直至宋朝以后才称其为长白山。
夏古以来,人们一直喜爱它的美丽和富饶,敬仰它的洁白与崇高,许多关于它的神话故事世代流传。
因此,《长白山志》称其特点为“天工、神奇、博大”。
1.长白山的自然地理及生物资源概况1.1 自然地理概况长白山位于吉林省东南部,地处东经127º56′—128º06′、北纬41º58′—42º06′它涉及范围较广,跨延边、白山和通化三个地区。
其范围大致北起自我国安图县的松江镇,南和东南则沿伸至朝鲜境内,西始于抚松县,东止于和龙县的南岗岭。
在我国众多的名山中,唯有长白山的纬度最高(长白山天池位于北纬42º00′,东经128º03′),也是欧亚大陆东部最高的山峰(海拔高达2749m)。
长白山自然保护区位于亚欧大陆边缘,濒临太平洋的强烈褶皱带。
经过几次地质运动以后,喷出的熔岩和各种碎屑物堆积在火山口四周的熔岩高原和台地上,形成了以天池为主要火山通道的庞大的火山堆。
长白山自然保护区地貌为典型的火山地貌区域。
纵现长白山,可按高度和地貌部位将其分为三大部分,即火山锥体、山前熔岩高原和山前熔岩台地三个环状地带。
火山锥体是长白山的最上部分,范围为海拔2000—2700m,分上下两部分。
上部坡度很陡,河流沟谷呈放射状分布,流速湍急。
下部为山麓斜坡,如裙状围绕锥体,上覆较厚的火山灰、火山砂,坡度较陡,冲沟发育较多,河流以侵蚀为主,多“V”型谷。
该带气候较为寒冷,为温带山地苔原气候型。
年平均气温在-5℃以下,最高气温亦不超过10℃,无霜期约为60天,一年内约250天被冰雪所覆盖。
山前熔岩高原是长白山高峰(火山锥体)和玄武岩台地相联的缓斜地带,海拔1000—2000m,呈环状围绕着山体,为一熔岩高原区。
第16讲植被和土壤土壤有机碳是通过微生物作用形成的腐殖质、动植物残体和微生物体的合称,是土壤管理、气候、植被覆盖等各种因素综合影响的结果。
下图示意贵州省安顺花江大峡谷区不同海拔和不同土层深度有机碳含量。
据此完成下面小题。
1.花江大峡谷山麓地带性森林植被的典型特征是()A.叶面多呈革质,表面光滑B.树干粗大,状如纺锤C.根系发达,形成板状根D.叶片多呈纸质,秋季枯黄凋落2.花江大峡谷土壤有机碳含量特征及成因是()A.表聚现象明显,淋溶作用弱B.表层500米处最低,人类活动频繁C.表层900米处最低,高山草甸广布D.表层1100米最高,有机质分解慢【解析】1.贵州省属于亚热带季风气候,对应亚热带常绿阔叶林,叶面多呈革质,表面光滑,A正确;树干粗大、状如纺锤属于热带草原植被,B错误;根系发达、形成板根属于热带雨林植被,C错误;叶片多呈纸质、秋季枯黄凋落属于温带落叶阔叶林植被,D错误。
故选A。
2.贵州省属于亚热带季风气候,降水丰富,淋溶作用强,A错误;读图可知,表层900米处较低,B 错误;贵州省属于亚热带季风气候,海拔900米处还处于森林带,不会出现高山草甸广布现象,C错误;读图可知,表层1100米最高,因海拔较高,温度更低,有机质分解慢,D正确;故选D。
【点睛】温度越低,土壤水分蒸发越慢,湿度越大,有机质分解越慢,花江大峡谷1100米处海拔高,有机质分解慢,土壤表层有机碳含量大。
在自然状态下,森林树种往往会出现演替。
森林群落中幼树占比低、中龄及成年树占比高的树种为先锋树种;成年树占比低、中龄及幼树占比高的树种为优势树种。
湖北九宫山自然保护区以针阔混交林为主,树种丰富。
下图示意九宫山某样地(29.4°N附近)典型树种鹅掌楸(落叶阔叶树种)和黄山松的空间分布及其树龄占比统计。
据此完成下面小题。
3.对该样地两种树种的描述,正确的是()A.黄山松为先锋树种,主要分布于山脊B.黄山松为优势树种,主要分布于山谷C.鹅掌楸为先锋树种,主要分布于山谷D.鹅掌楸为优势树种,主要分布于山脊4.图示样地,鹅掌楸集中分布区土壤()A.透气性较好B.盐碱化较重C.腐殖质较厚D.保水性较差5.在自然状态下,推测九宫山森林群落将会演替成()A.以季雨林为主B.以阔叶林为主C.以灌木林为主D.以针叶林为主【答案】3.A 4.C 5.B【解析】3.由材料可知,森林群落中幼树占比低、中龄及成年树占比高的树种为先锋树种,成年树占比低、中龄及幼树占比高的树种为优势树种,结合图可知,黄山松成年树占比最大,故为先锋树,鹅掌楸中龄树及幼树占比高,故为优势树种,根据等高线地形图可知,黄山松为主要分布于山脊,鹅掌楸主要分布于山谷,A正确,BCD错误;故选A。
长白山自然保护区植物区系基本特征的研究长白山自然保护区是我国著名的自然风景区之一,也是国家级自然保护区。
长白山地处我国东北地区,地势险峻,气候寒冷,是我国珍贵的自然资源之一。
长白山自然保护区的植物区系丰富多样,具有极高的科研价值和保护价值。
本文旨在对长白山自然保护区植物区系的基本特征进行研究,以期更好地了解和保护这一珍贵的自然资源。
一、长白山自然保护区植物区系的地理位置长白山自然保护区位于我国吉林省东南部,地处中国东北的辽东半岛东部,地理坐标为北纬41°41′~42°25′,东经127°42′~128°16′。
保护区总面积6.7万公顷,分布在敦化市、和龙市和安图县三个县(市)的交界处。
长白山地处我国东北地区,地势南高北低,山势层峦叠嶂,气候寒冷,昼夜温差大,是我国东北地区的最高峰。
这种特殊的地理环境为植物的生长提供了良好的条件,形成了独特而丰富的植物区系。
长白山地处亚寒带、寒带交界处,气候寒冷,年平均气温只有0℃左右,冬季漫长而严寒,夏季短暂而凉爽。
这种严寒的气候条件决定了长白山的植被类型以针叶林为主,同时也有大面积的草甸和高山杜鹃林。
1. 针叶林长白山主峰及其东北部均分布有较为丰厚的针叶林,主要有云杉、冷杉、落叶松、红松等。
云杉是长白山地区的特有植物,是一种生长缓慢、生命力顽强的珍贵树种。
2. 草甸长白山地区的高山草甸分布广泛,特别是在山顶平缓的地方,草甸植被覆盖密集,种类繁多。
草甸上生长的植物多为草本植物,如高山蓼、高山马先蒿等。
3. 高山杜鹃林长白山地区的较高海拔地带分布有大片的高山杜鹃林,这些高山杜鹃林的景色非常壮丽,使得长白山成为了赏花的胜地。
高山杜鹃林的植物种类繁多,包括不同颜色的杜鹃花,构成了一幅五彩斑斓的画卷。
1. 长白山云杉长白山云杉是我国特有的稀有植物,也是中国的特有树种之一。
长白山云杉是针叶林的主要树种,生长缓慢,树皮粗糙,枝干修长,枝叶繁茂。
植被对土壤热扩散特征的影响——以长白山阔叶红松林为例施婷婷;郑兴波;张丽波;杨弘;李辉东;李伟莉;高玉芳【摘要】土壤温度变化及热传递是影响土壤和大气水热交换的重要过程,而植被是决定这种变化和影响的环境因子之一.通过比较林地与裸地土壤热特性的差异分析植被对土壤热扩散的影响.研究内容包括观测2007年长白山阔叶红松林区不同深度的土壤温度以及同期土壤含水量和叶面积指数.分析不同深度林地与裸地土壤温度年周期特征,根据热传导方程估算各土壤层温度的阻尼深度和热扩散率,并探讨引起林地与裸地土壤热特性差异的可能原因.结果表明,林地与裸地的土壤温度有明显的时空变化规律.随着深度的增加,土壤温度年周期的振幅逐渐减小、相位逐渐增大、平均值逐渐升高.林地土壤温度年平均值低于裸地,表层年平均温度相差约0.8℃;地表以下相同深度处,林地土壤温度年周期的振幅约低于裸地2.6-2.9℃,相位约小于裸地0.2-0.24 rad(角速度),这表明林地土壤温度极大值和极小值出现的时间比裸地滞后约11-14d.土壤温度阻尼深度和热扩散率随深度的增加而逐渐增大,而在1.6-3.2m则略有降低的趋势.林地与裸地土壤温度和热特性的时空特征和差异可能与土壤含水量和叶面积指数有关.【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2015(035)012【总页数】9页(P3970-3978)【关键词】土壤温度;热扩散;阔叶红松林;阻尼深度【作者】施婷婷;郑兴波;张丽波;杨弘;李辉东;李伟莉;高玉芳【作者单位】南京信息工程大学,应用气象学院,生态气象环境研究中心,南京210044;中国科学院沈阳应用生态研究所,沈阳110016;南京信息工程大学,应用气象学院,生态气象环境研究中心,南京210044;中国科学院沈阳应用生态研究所,沈阳110016;中国科学院沈阳应用生态研究所,沈阳110016;沈阳市水利建筑勘测设计院,沈阳110015;南京信息工程大学,应用气象学院,生态气象环境研究中心,南京210044【正文语种】中文The influence of vegetation on soil thermal properties: a case study of土壤作为植物生长的媒介,为植物提供水分和矿物营养[1],土壤热环境的变化,必然伴随着土壤微生物和酶的活性改变,影响着土壤质量,对植物的生长发育乃至群落的演替和生态系统的恢复均发挥着直接而深远的影响。
“长白山人参”质量安全生产技术作者:来源:《吉林农业》2013年第05期中国·吉林“长白山人参”是我省重点打造的人参品牌,如何保证长白山人参的质量,首先要在种植上保证原料的安全优质。
长白山人参质量安全生产技术主要从安全高效的植保角度,保证了长白山人参产品质量的稳定性和农药残留的可控性,突出长白山人参产品的质量特色,为打造“长白山人参”品牌提供基础保障。
1.适宜区域本技术适用于长白山山脉的吉林省区域,主要包括抚松县、靖宇县、长白县、临江市、江源县、集安市、通化县、辉南县、安图县、敦化市、汪清县、珲春市、图门市、龙井市、蛟河市、桦甸市等县(市)。
2.种植基地的选择与土壤处理2.1选地种植基地远离污染源,距公路主干道或铁路50m以上,运输方便、周围无污染水源。
植被:林地栽培人参应选择以柞树、椴树为主的阔叶混交林或针阔混交林地,坡度在10~20度,土壤为活黄土层厚的腐植土,油砂土;土壤物理性状:选择有机质含量3%以上的腐殖土,土壤腐殖质含量为10%左右,水、气、固三项体积比为1∶2∶1,具有良好的团粒结构;土壤化学性状:土壤微酸性(pH6.0~6.6),盐基代换量为100mg当量以上,钾、氮、磷含量较高,每100g土壤中速效性氮不低于1.5mg,速效性磷不低于2mg,速效性钾不低于20mg,其它微量元素较全面;土壤农药残留量:土壤中五氯硝基苯浓度不超过0.3mg/L,六六六的浓度不超过0.4mg/L。
2.2土壤处理杀虫:可选用的低毒药剂:辛毒、绿丹、新一佳、辛硫磷、金针绝杀等,结合倒二遍土施用,每m2可施入辛毒颗粒剂25~50g;消毒:根据土壤病菌情况可选用恶霉灵、波尔欣克、生石灰和硫酸铜等。
于播种前半个月结合倒二遍土进行土壤消毒。
老林土每m2可用96%恶霉灵1~1.5g、或波尔欣克20~50g、或生石灰50~100g、或硫酸铜10~30g。
二茬林、老参地等施用96%恶霉灵,施用方法为:按每m21~1.5g的比例,对水10~15kg,均匀喷施于土垄上后倒二遍土;培养土壤拮抗性有益菌:可结合作床施用,一般林地每平方米施5406菌肥(地恩地菌剂1kg+饼肥10kg+腐植土100~200kg)1~1.5kg,或留老根菌肥0.1~0.3kg,二茬林、老参地等土质较差的土壤可加量;施肥:根据土壤物理性状进行测土施肥。
长白山植被土壤野外实习报告天津师范大学城市与环境科学学院地理科学08508008 康凯2010年7月长白山植被土壤野外实习报告一、前言:2010年7月在刚刚考完试的时候作为地理科学系的一项重要内容我们迎来了前往长白山的野外植被土壤实习考察。
当天下午我们从天津站坐上了火车开始了我们这次为期7天的野外实习考察。
经过了将近两天的车程在第三天凌晨我们终于到达了这次的主要实习地长白山二道白河。
在经过一个上午的休息后,与第三日下午我们来到了长白山博物馆参观,从这里了解整个长白山的历史地理概况,为之后的考察做铺垫。
在之后的第四日,第五日和第六日分别前往了几个具有特色的自然带代表地(针阔叶混交林带,针叶林带,岳桦林带)。
并逐一进行了对其植被和土壤的考察。
二、长白山概况长白山,位于吉林省延边州安图县和白山市抚松县境内,是中朝两国的界山、中华十大名山之一、国家5A级风景区、关东第一山。
因其主峰多白色浮石与积雪而得名,素有“千年积雪为年松,直上人间第一峰”的美誉。
中国境内的白云峰海拔高度2691米,是东北第一高峰,而长白山最高峰是位于朝鲜境内的将军峰。
1、地理位置:其位于东经100°10’~100°20’,北纬40°10’~100°20’之间的地带。
主峰海拔2691米,海拔2500米以上的山峰有16座。
它还是图们、鸭绿、松花三江之源。
长白山以长白山天池为中心,长白山是一座巨型复式火山。
由于其独特的地理位置和地质构造,形成了神奇壮观的火山地貌,典型完整的动植物资源,富有北国情趣的冰雪风光。
长白山是欧亚大陆北半部最具有代表性的典型自然综合体:长白山海拔约2700多米,由于气候高差悬殊及奇特的地质地貌,自下而上形成四个明显的垂直景观带,是实习植被和土壤垂直地带性分布的理想场所。
2、地质概况:长白山自然保护区是以长白山中心火山锥体、山麓倾斜熔岩高原和熔岩台地三大地貌单元,大致围绕火山中心,呈同心环状分布。
长白山自然保护区安图县境内土壤腐殖质与营养元素含量的研究唐彤彤;于景华;韩士杰;王立华;王庆贵【摘要】土壤腐殖质和养分(氮、磷和钾等)是土壤提供能量的物质基础,其含量的高低是衡量土壤肥力的重要指标.通过对长白山自然保护区安图林区的7个样地的土壤进行采集、测定分析,对该地区土壤腐殖质与土壤养分元素之间的相关性进行了研究.结果表明,长白山自然保护区森林土壤的腐殖质含量较高,腐殖质中胡敏酸的含量比富里酸和胡敏素高,且腐殖化程度较好;氮、磷、钾等营养元素的含量均处于中等偏高水平.可提取腐殖物质含量与各营养元素含量呈显著正相关,胡敏素含量与营养元素含量则无明显相关性,长白山安图林区土壤胡敏素中有机质含量较少,其在土壤供肥能力中的作用机制有待进一步研究;胡敏酸、富里酸及胡敏素含量与全钾含量之间相关性亦不显著,表明土壤供应钾素肥力的能力应主要依赖于速效钾和缓效钾而非土壤全钾.【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2015(015)014【总页数】4页(P144-147)【关键词】长白山;森林土壤;腐殖质组成;营养元素含量【作者】唐彤彤;于景华;韩士杰;王立华;王庆贵【作者单位】东北林业大学生物资源生态利用实验室,哈尔滨150040;中国科学院沈阳生态应用研究所,沈阳110016;东北林业大学生物资源生态利用实验室,哈尔滨150040;中国科学院沈阳生态应用研究所,沈阳110016;中国科学院沈阳生态应用研究所,沈阳110016;中国科学院沈阳生态应用研究所,沈阳110016;黑龙江大学农业资源与环境学院,哈尔滨150040【正文语种】中文【中图分类】S158土壤腐殖质由胡敏酸、富里酸和残渣中的胡敏素等组分组成,是土壤有机质中最活跃的部分[1]。
土壤腐殖质在降解有毒物质、吸附重金属离子上起着重要作用;还能改善土壤团粒结构,继而改善土壤的通气性及蓄水性,增加土壤的保肥和供肥能力;腐殖质还在一定程度上对植物生长有促进作用[2]。
土壤腐殖质的组成和性质因地域或成土过程的不同而存在差异[3]。
此外,土壤中还含有植物必须的营养元素,如氮素、磷素、钾素等,其含量和组成特征是土壤肥力的主要标志[4]。
若土壤中缺乏这些元素,则植物的生长就要受到抑制,导致生物量的减少。
前人对于腐殖质的研究多集中在不同土壤类型或土壤剖面腐殖质组成、空间分布情况,施肥对腐殖质的影响,腐殖质功能团的探究等方面[5—7]。
为了研究土壤腐殖质含量与各种无机元素含量的相关性,在进行长白山森林生态系统研究的过程中,对调查样地表层土壤的进行采集,取样分析土壤腐殖质和有机碳、氮、磷、钾养分的含量,以期为进一步掌握土壤肥力的调控提供理论依据,同时也为土壤腐殖质的研究提供新的资料。
1.1 样品的采集测试样品采集地点位于吉林省安图县境内,长白山南山麓,东经127°46′~128°06′,北纬42°12′~42°24′,该地区森林植被和森林类型都比较丰富,在依据林相图、植被图等资料进行实地考察后,选取7个调查样地,采集了剖面深度至土壤发生层(至母质层为止)的土壤混合样品,风干后制样过60目筛取少量进行测定分析。
1.2 测定方法土壤有机碳、全氮、全磷、全钾的测定参考文献[8];土壤腐殖质的提取和分离参照Kumada等[9]的方法。
数据统计分析采用SPSS 17.0软件,同时用Excel 2007进行绘图。
2.1 土壤腐殖质的组成可提取腐殖物质(HE)主要是由胡敏酸(HA)、富里酸(FA)和胡敏素(HM)三部分组成。
人们对黑土腐殖质的研究始于20世纪80年代初期[10,11],随着分析技术的发展,对黑土腐殖质物质组成的认知也取得了较大的进步。
黑土腐殖质富里酸(FA)含量较低,胡富比(HA/FA)的比值多大于1.0,其腐殖化程度较风沙土和棕壤等土壤类型高。
需注意提取方式及提取次数的不同也将造成腐殖质物质组成和数量上的差异[12]。
腐殖质测定结果见表2,依据我国土壤肥力分级标准(<10 g/kg为低含量,10~25 g/kg为中等含量,>25 g/kg为高含量)。
在长白山安图林区7个样地中,土壤的腐殖质含量均为中等偏高,这与东北地区雨水充足,植物生长量高,而气温较低,土壤有机质能较好的储存密不可分[13]。
分析7个样地土壤腐殖质组成:其中胡敏酸的平均含量占腐殖质的比重最高,为40.38%;富里酸平均含量占土壤腐殖质含量的29.47%,次于胡敏酸;胡富比多在1.37左右,说明该地区腐殖质腐殖化程度高;胡敏素平均含量仅占腐殖质含量的21.57%。
腐殖质各组分含量的相关性见表3,土壤中富里酸、胡敏酸、胡敏素三个组成成分的含量均与腐殖质的含量呈显著正相关;富里酸含量与胡敏酸含量、胡敏素含量亦呈显著正相关;但胡敏酸含量和胡敏素含量正相关性不显著。
由以上的分析可以看出,腐殖质含量高的土壤胡敏酸、富里酸等组分含量相应也高,富里酸含量与胡敏酸含量有明显的相关性,这符合前人有关富里酸有可能来源于胡敏酸的说法,而胡敏素的含量与胡敏酸含量之间则无明显的相关性,说明胡敏素的来源与胡敏酸无直接关系。
2.2 土壤有机碳、全氮、全磷和全钾的含量土壤有机质含量的高低,主要决定于生物积累和分解作用的相对强弱、气候、植被等因素,特别是水热条件,对有机碳含量影响较明显。
我国东北黑土有机质含量高达40~50 g/kg,土壤中有机质的含量常通过有机碳含量乘以换算因数(1.724)表示,故东北黑土有机碳含量高达23.2~30.1 g/kg[13]。
此次调查中土壤有机碳的含量及平均值都处于偏高水平(表4),其原因是我国东北地区雨水充足,有利于植物生长,而较低的气温则有利于土壤有机质的积累。
东北黑土氮素含量一般为2.65~6.95 g/kg,平均为4.8 g/kg[11]。
而测定结果表明,该调查样地的全氮含量为3.38~4.11 g/kg,平均为3.7 g/kg,说明长白山自然保护区安图林区土壤中氮素含量处于中等水平。
我国土壤全磷的含量从第二次全国各地土壤普查的资料来看[14],在0.44~0.85 g/kg范围内,最高可达1.8 g/kg,低的只有0.17 g/kg。
调查样地土壤全磷的含量的结果(表4)表明长白山自然保护区安图林区土壤中磷素含量较高。
土壤中全钾的含量一般在16.6 g/kg左右,高的可达24.9~33.2 g/kg,低的可低至0.83~3.3 g/kg。
在不同地区、土壤类型和气候条件下,全钾含量差异很大。
有研究表明北方地区土壤钾含量变幅较小,而淮南地区土壤中钾素含量波动较大[13]。
该调查样地土壤钾的含量见表4,说明长白山森林土壤全钾的含量处于较高水平。
2.3 土壤腐殖质及碳氮磷钾含量之间的相关性由表5可知,长白山森林样地土壤腐殖质含量及三个组分的含量都与营养元素含量之间呈正相关性。
腐殖质的含量与有机碳含量之间呈极显著正相关,与其他元素之间呈显著正相关。
土壤中富里酸的含量与有机碳的含量呈极显著正相关,与全氮、全磷含量呈显著正相关,但与全钾含量之间的相关性一般。
胡敏酸的含量与有机碳的含量之间呈极显著正相关,与全磷含量呈显著正相关,而与全氮、全钾之间的相关性不显著。
而胡敏素含量与各元素之间的相关性均不显著。
(1) 对长白山自然保护区森林安图县境内土壤的腐殖质含量的分析表明,其土壤腐殖质的含量及各组成部分的含量均为中等偏高,腐殖质的组成较好。
胡敏酸的含量高的土壤富里酸含量也高,而胡敏素含量受胡敏酸含量影响则不明显。
腐殖质的组成成分中胡敏酸的含量所占比重最高,富里酸比重次之,胡敏素所占比重最小,胡敏酸是腐殖质中最活跃的,富里酸是胡敏酸形成或分解的一级产物。
胡富比平均值约为1.37,该地区腐殖质腐殖化程度较高,腐殖质组成较好,有利于森林植物的生长。
(2) 长白山自然保护区安图境内森林土壤中有机质含量丰富,各种营养元素含量充足,除氮素含量处于中等水平外,其他各元素含量都很高。
森林土壤养分主要来源于土壤母质风化和凋落物养分归还,但同时也受到植被类型、气候环境等因素的影响。
长白山安图林区7个样地虽土壤母质相似,但因凋落物归还及水热条件不同,故碳氮磷钾的含量小有差异,但变幅不大,且都处于中偏高的水平。
(3) 长白山自然保护区安图境内森林土壤中腐殖质含量与有机碳含量之间有极显著正相关,说明长白山安图林区腐殖质是土壤有机碳的重要组成部分。
而富里酸、胡敏酸、胡敏素含量与全钾含量之间的关系均不显著,这是因为土壤中的钾主要以无极的形态存在,而前者多来源于是土壤有机质,故两者之间的相关性不明显。
另外,胡敏素的含量与有机碳、全氮、全磷、全钾含量之间均无显著相关性。
由此推断,土壤全钾在土壤供应钾素肥力的能力上明显低于速效钾和缓效钾;长白山安图林区土壤胡敏素中有机质含量较少,是土壤养分的惰性部分,其在土壤供肥能力中的作用机制有待进一步研究。
*通信作者简介:于景华(1972—),男,博士,研究员。
研究方向:野生植物保护、人工栽培。
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【相关文献】1 吴景贵,姜岩. 土壤腐殖质的分析化学研究进展. 分析化学, 1997; 25(10): 1221—1227Wu J G, Jiang Y. Research progress of soil humic susbstances in analytical chemistry. Chinese Journal of Analytical Chemistry, 1997; 25(10): 1221—12272 熊田恭.土壤有机质化学.李庆荣,等.译.北京: 科学出版社, 1988: 240Xiong T G. Soil organic matter of chemistry. Li Qingling, et al. translated.Beijing: Science Press, 1988:2403 Stevenson F J. Humus chemistry: genesis, composition andreactions. New York: John Wiley & Sons Inc, 19824 王晶,何忠俊,王立东,等.高黎贡山土壤腐殖质特性与团聚体数量特征研究.土壤学报,2010;47(4):723—733Wang J, He Z J, Wang L D,etal.Properties of humus and content of soil aggregates in soils on Gaoligong Mountain. Acta Pedologica Sinca, 2010;47(4):723—7335 徐小忠,薛锦华,印军荣. 不同类型土壤腐殖质组分的研究. 江苏环境科技, 2006; 19(A02): 7—9Xu X Z, Xue J H, Yin J R. Studies on humus fractions from different soil. Jiangsu Environmental Science and Technology, 2006;19(A02): 7—96 罗应刚,林清,王观远,等. 南宁市郊不同类型土壤腐殖质垂直分布特征研究. 南方农业学报,2012;43(5): 630—633Luo Y G, Lin Q, Wang G Y,etal.Vertical distribution characteristice of different types of soil humus in Nanning suburb. Journal of Southern Agriculture, 2012;43(5): 630—6337 褚慧,宗良纲,汪张懿,等. 不同种植模式下菜地土壤腐殖质组分特性的动态变化. 土壤学报,2013;50(5): 931—939Chu H, Zong L G, Wang Z Y,etal.Dynamic changes in humus composition in vegetable soils different in cultication mode. Acta Pedologica Sinca, 2013; 50(5): 931—9398 中国科学院南京土壤研究所.土壤理化分析.上海:科学技术出版社,1978: 96—101,112—115,481—490Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences. Analysis of soil physico-chemical properties. Shanghai: Science and Technology Press, 1978: 96—101, 112—115, 481—4909 Kumada K, Sato O, Ohsumi Y,etal. Humus composition of mountain soils in centralJapan with special reference to the distribution of P type humicacid. Soil Science andPlant Nutrition, 1967;13(5):151—15810 孙宏德,李军,尚惠贤,等. 黑土腐殖质含量和组成及其与肥力相关性的分析. 土壤通报,1983;(2): 8—9Sun D H, Li J, Shang H X,etal.Black soil humus content and the analysis of the composition and their correlation with fertility. Chinese Journal of Soil Science, 1983;(2): 8—911 陈恩凤,周礼恺,邱凤琼,等. 土壤肥力实质的研究-Ⅰ黑土. 土壤学报, 1984; 21(3): 229—237Chen E F, Zhou L K, Qiu F Q,etal.Study on the essence of soil fertility. Acta Pedologica Sinca, 1984; 21(3): 229—23712 张晋京,宋祥云,窦森. 连续提取对土壤腐殖质组分数量与特性的影响. 土壤通报, 2007;38(3): 452—456Zhang J J, Song X Y, Dou S. Effect of continuous NaOH/ NaOH+Na4P2O7extractionson the content and characteristic of soil humus fractions. Chinese Journal of Soil Science,2007; 38(3): 452—45613 鲍士旦.土壤农化分析(第三版).北京:中国农业出版社, 2000: 25—38Bao S D. Soil agricultural chemistry analysis. Beijing: China Agriculture Press, 2000: 25—3814 俞海,黄季焜, Rozelle S,等. 中国东部地区耕地土壤肥力变化趋势研究. 地理研究,2003;22(3): 380—388Yu H, Huang J K, Rozelle S,etal. Soil fertility changes of cultivated land in Eastern China. Geographical Research, 2003; 22(3): 380—388。