青藏高原东北边缘地区高寒草甸群落特征对封育的响应
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基于实地调研的青藏高原中西部植被类型及主要优势物种分析*次仁拉姆德吉白珍高勇普次仁边巴卓嘎**(西藏自治区气象台,西藏拉萨850000)摘要:为阐明西风-季风协同作用变化对青藏高原生态环境的影响规律与机理,第二次青藏科考西风-季风协同作用及其环境效应专题科考分队于2020年8月9日至25日组织科考人员赴拉萨市周边、日喀则市和阿里地区沿线区域开展“西风-季风协同作用变化对植被环境影响”的综合科学考察,考察内容包括典型类型植被环境、优势物种和土地利用等。
文章主要对青藏高原中西部植被类型及其优势物种进行分类和总结,发现青藏高原中西部的植被类型主要为高寒草甸和荒漠草原,优势物种为豆科类和禾本科类的植被。
关键词:青藏高原植被类型优势物种0引言气候分布制约着植被的地理分布特征,植被是区域气候特征的反映及指示,二者之间存在紧密的联系。
植被带往往被认为是气候带的典型指示物。
在大尺度的植被特征研究中,植被带的概念随海拔、经度、纬度变化而产生的水热梯度差异相结合,以指示植被类型的划分[1]。
青藏高原的植被分布具有明显的地带性差异,其主要原因与水、热分布在垂直方向上的地域差异有关。
青藏高原东南部受夏季风影响很大,降水较多,并向西北方向降水量减少。
青藏高原植物种类繁多,植被类型很复杂和植物资源及其丰富,且呈现出了明显的区域差异。
生态环境复杂的青藏高原给众多植被的生长和发育提供了及其有利的条件。
1青藏高原自然环境概况青藏高原介于北纬26°~39°、东经73°~104°之间,其最显著的自然特征是高寒。
青藏高原平均海拔在4000米以上,由于青藏高原的高度,它的空气比较稀薄、干燥、气温比较低、太阳辐射比较强,因其地形的复杂多变,青藏高原上气候随地区的不同而变化很大。
总的来说高原上自东向西、自南向北降水量逐渐减小。
青藏高原是北半球气候变化的调节器。
它的气候变化不仅驱动着中国西南部和东部地区气候的变化,而且对北半球甚至对全球的气候变化具有重要的影响。
专题05 植被与土壤考点01 植被我国西北某内流河下游河岸地带发育着荒漠植物群落,胡杨为主要建群种,该地地下水平均埋深3~4米。
下表反映该植物群落属性及影响因子随离河岸距离增加的变化情况(其中土壤容重与土壤有机质含量呈负相关,土壤电导率与土壤含盐量呈正相关)。
据此完成下面小题。
1.随离河岸距离的增加,变化趋势与群落盖度总体相似的影响因子有()①海拔①土壤含水量①土壤有机质含量①土壤含盐量A.①①B.①①C.①①D.①①2.浅根系草本植物在该植物群落中分布广泛,主要得益于()A.胡杨涵养水源B.草本植物水分竞争力强C.地下水埋深浅D.草本植物耐盐碱能力强3.在离河岸950米到1250米的地段,该植物群落中灌木消失的主要原因可能是()A.土壤有机质减少B.乔木与灌木水分竞争C.土壤含盐量增加D.草本与灌木水分竞争林窗指森林群落中因各种因素导致树木死亡,从而在林冠层造成空隙的现象。
研究表明林窗会影响森林群落的演替,促进林窗内草本及灌木生长。
下图示意我国某林地12月林窗边缘及林内树表温度的时间变化。
据此完成下面小题。
4.影响林窗群落演替的直接因素是()A.气温B.降水C.光照D.土壤5.林窗东、西边缘树表温度差异的主要原因是()A.此季节日出东南,林窗东边缘比西边缘的日照时间长B.林窗东边缘的林木比西边缘茂密,导致东边缘湿度大C.林窗东边缘的林木比西边缘高大,导致东边缘通风性好D.上午多雾影响林窗西边缘光照,林窗东边缘获得日照较多索科特拉岛石灰岩广布,岛上生长着独特的植物——龙血树,叶片为蜡质,生长缓慢,几百年才能长成一棵树。
读图完成下面小题。
6.索科特拉岛()A.北面与亚欧大陆隔海相望B.全年高温多雨C.位于太平洋的西北部D.属于火山岛7.龙血树()A.树冠宽大,为争夺阳光B.树干粗壮,利于储水C.蜡质叶片,可减少蒸腾D.板状根系,利于吸水暗紫贝母是一种珍稀的药用植物,主要生长于青藏高原东部3200~4500m的高山环境中,分布区相对狭小。
青藏⾼原1.青藏⾼原研究进展和争论⼀、⾼原岩⽯圈结构特征研究结果表明,青藏⾼原是由5条缝合带和被它们分隔开的6个地体组合⽽成的。
综合地球物理的观测研究,揭⽰了⾼原具有巨厚、多层、⾼低速相间的地壳结构。
青藏⾼原北部的陆块不仅阻挡印度⼤陆向北的碰撞,⽽且塔⾥⽊-阿拉善地块正向⾼原下俯冲,问题在于是主动俯冲还是被动俯冲。
⼆、⾼原形成演化模式20世纪70~80年代以来,中外地质学家提出了关于青藏⾼原形成演化、碰撞变形及隆升机制的⼀系列解释模型,如双地壳模型、挤⼊模型、逃逸模型、挤压模型、旋转模型等。
由于缺乏对三维变形量与变形⽅式的详细研究,这些模型各⾃较好地解释了某些现象,但却与另⼀些现象相⽭盾,因⽽未能被⼤家所接受和公认。
⼤陆碰撞后印度板块持续北移,在南北向强⼤的挤压作⽤下,⾼原岩⽯圈在经向上缩短并被压扁。
经历多次叠加变形后,⾼原岩⽯圈的刚性不断增强,塑性和变形能⼒减弱,变形域缩⼩,在周围刚性块体的夹持下表现出以整体抬升为主。
在岩⽯圈深部温压条件增⼤,受分异作⽤和热作⽤的影响加⼤,岩⽯塑性增强,主要以垂向拉伸为主。
南北⽅向的压缩量等于垂向伸展增厚量加东西向流展滑移量。
将⾼原多次叠加压扁变形、南北缩短、垂向拉伸、东西流展以及热作⽤过程归纳起来,提出了青藏⾼原形成与隆升的叠加压扁热动⼒模型。
三、⾼原的隆升过程20世纪60年代,中国学者在希夏邦马峰北坡海拔5000m以上的上新世地层中发现⾼⼭栎化⽯,提出青藏地区在第三纪末期以来发⽣强烈隆升的观点。
70年代末李吉均等认为,青藏地区在上新世中晚期,地⾯的平均海拔在10000m以下,⾃上新世晚期和第四纪早期才开始强烈隆升。
90年代以来,国外学者对这⼀观点相继提出了挑战。
有⼈认为⾼原隆升是⼀个渐进过程,只是在新⽣代晚期隆升速度显著加快,⽽对开始加速隆升的时间存在重⼤分歧。
我国学者对岩⽯圈地球物理和⼤地构造、岩⽯抬升年龄、侵⼊体剥离速度等的研究结果与从新⽣代地层、湖芯所获得的信息作了⽐较。