青藏高原多年冻土区土壤质地剖面分布模式及其影响因素分析

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青藏高原是世界上海拔最高、地形最复杂的高原,拥有独特的地貌和自然地理特征,也是我国境内许多河流的主要发源地,多年冻土约占整个高原面积的2/3,由于其特殊的水文和气候特征,对全球气候的变化会产生重要影响。近年来,在全球气候逐渐变暖的趋势下,青藏高原多年冻土整体上也呈现退化的趋势,致使青藏高原的生态环境也发生了显著变化,成为了我国生态环境严重退化的地区之一。然而,由于青藏高原地区交通不便且气候条件极端恶劣,在人迹罕至的高原腹地进行土壤、植被等数据的采集很困难,所以现有土壤、植被等模式所需的基础资料很少。土壤质地是土壤最基本的物理属性,同时也是陆面过程模型、水文模型和耦合陆面过程的大气模型的重要输入参数。目前有关青藏高原多年冻土区土壤颗粒组成的研究已有报道,但关于其土壤质地剖面分布模式的研究甚少。此外,由于其土壤质地剖面分布模式可能复杂多样,且很难定量的预测,因此,目前对于青藏高原土壤颗粒组成的剖面分布模式及其与环境因素之间的关系还不清楚。本文选取了青藏高原东部和西部的典型区域,基于青藏高原多年冻土本底调查获得的土壤数据,建立了青藏高原东部温泉地区、不冻泉-清水河地区和西部西昆仑地区、改则地区和整个青藏高原多年冻土区的土壤质地剖面分布模式,并结合现场调查数据和遥感数据,运用随机森林模型探讨各个分布模式的主控环境因子和分布特征,论文的主要研究结果如下:(1)青藏高原温泉地区土壤砂粒含量最大,占总含量的80%以上,但黏粒的变异系数最大;温泉地区黏粒含量的剖面分布模式可分为递减型、先增后减型、先减后增型和不规则型四类。地形和气候因子是影响青藏高原温泉地区土壤黏粒剖面分布模式的决定性因素。(2)青藏高原不冻泉-清水河地区土壤粉粒含量最多,占总含量的75%以上,但砂粒的变异系数最大;不冻泉-清水河地区砂粒含量的剖面分布模式可分为递增型、递减型、先增后减型、先减后增型和不规则型五类。地形因素是影响青藏高原不冻泉-清水河地区土壤砂粒剖面分布模式的决定性因素。(3)青藏高原西昆仑地区土壤砂粒含量最大,占总含量的85%以上,但黏粒的变异系数最大,西昆仑地区黏粒含量的剖面分布模式可分为递增型、递减型、先增后减型、先减后增型和不规则型五类。地形和气候因素是影响青藏高原西昆仑地区土壤黏粒剖面分布模式的决定性因素。(4)青藏高原改则地区土壤砂粒含量最大,占总含量的90%以上,但粉粒的变异系数最大,改则地区粉粒含量的剖面分布模式可分为递增型、先增后减型、先减后增型和不规则型四类。地形因素是影响该区域土壤粉粒剖面分布模式的决定性因素。(5)青藏高原多年冻土区土壤以砂粒含量最多,占总含量的60%以上,但粉粒的变异系数最大;青藏高原多年冻土区土壤粉粒含量的剖面分布模式可分为递增型、递减型、先增后减型、先减后增型和不规则型五类。地形和气候因素是影响青藏高原多年冻土区土壤粉粒剖面分布模式的决定性因素。(6)青藏高原多年冻土区东、西部土壤质地剖面分布模式及其影响因素之间既有差异也有一些共性。由于青藏高原东部温泉地区和不冻泉-清水河地区母岩类型及气候存在差异,所以其土壤质地组成含量存在较大差异。总体而言,地形因素是影响青藏高原东部区域土壤质地剖面分布模式的主要环境因子;青藏高原西部气候极端干旱寒冷,西昆仑地区和改则地区的成土母质均以第四系为主,所以其土壤质地组成含量相似。地形和气候因素是影响青藏高原西部地区土壤质地剖面分布模式的主要环境因子。
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