广州帽峰山季风常绿阔叶林小气候特征研究

来源 :中国林业科学研究院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hubaonian
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季风常绿阔叶林是我国南亚热带地带性植被,具有丰富的生物多样性和极高的生产力。本文采用梯度观测法对2010年帽峰山季风常绿阔叶林小气候进行了连续一年的观测,同时在林外空旷地采用常规气象观测法进行对照观测,以揭示帽峰山季风常绿阔叶林小气候因子时空变化规律以及林内外、广州市小气候因子差异。主要结论如下:(1)空气温度日变化呈余弦曲线变化,谷值出现时间旱季和雨季分别为7:00和6:00,峰值出现时间均为15:00左右。空气温度平均值旱季小于雨季,日变异系数旱季大于雨季。空气温度月际变化成正态分布,1月最小,7、8月最大。林冠不同空间位置空气温度具有如下关系:林冠上>林冠下>林冠内,旱季林冠内向上向下气温皆增加0.2℃,雨季林冠内向上气温增加0.2℃,向下增加0.1℃。(2)空气相对湿度日变化呈正弦曲线变化,峰值旱季和雨季分别出现在7:00和6:00,谷值均出现在15:00。空气相对湿度平均值旱季小于雨季,日变异系数旱季大于雨季。空气相对湿度11、12月最小,4月最大。林冠不同空间位置空气相对湿度具有如下关系:林冠内>林冠下>林冠上,日变异系数林冠上最大,林冠下最小。旱季林冠内向上相对湿度减小1.0%,向下减小0.5%,雨季相对湿度向上减小1.4%,向下减小0.2%。(3)空气水汽压日变化旱季和雨季分别呈余弦曲线和W型曲线变化,旱季谷值和峰值分别出现在7:00和16:00,雨季为6:00、19:00和12:00。空气水汽压平均值旱季小于雨季,日变异系数旱季大于雨季。空气水汽压月际变化呈正态分布,12月最小,7月最大。林冠不同空间位置水汽压具有如下关系:林冠下>林冠内>林冠上,日变异系数林冠上大于林冠内和林冠下。水汽压差旱季基本为0.00kPa,雨季林冠向上减小0.01kPa,向下增加0.01kPa。(4)白昼林内空气温度低于林外,黑夜林内空气温度大于林外,即森林具有白昼降温、黑夜保温的小气候调节作用。林内外月平均空气温度相差不大。旱季林内日平均气温大于林外,雨季相反。林内外白昼气温差雨季较大,黑夜气温差旱季较大。广州市城市热岛效应明显,年平均气温广州市比帽峰山森林区域高2.5℃。(5)白昼林内相对湿度高于林外,黑夜相对湿度林内小于林外,即森林具有保湿的作用。年平均相对湿度林内低于林外。林内相对湿度日变幅小于林外。全年广州市相对湿度均小于帽峰山森林区域,年平均差值为5.47%。(6)林冠上风速呈波浪式日变化,林冠内风速呈倒U型日变化。旱季风速平均值大于雨季,风速日变异系数旱季小于雨季。林冠不同空间位置风速具有如下关系:林冠上>林冠内>林冠下,林冠内日变异系数最大。风速月际变化林冠层不同位置变化不一致。(7)-5cm土壤温度日变化呈余弦曲线变化,-20cm和-40cm日变化不明显。土壤温度平均值旱季低于雨季,日变异系数旱季大于雨季。旱季土壤温度随深度增加而升高,雨季相反。土壤温度月际变化呈正态分布,1月最小,7月最大,与空气温度一致。土壤温度林外高于林内。土壤温度日较差林内小于林外,-5cm尤其显著。前半年土壤温差变异明显大于后半年,平均值则相反。(8)土壤含水量日平均值旱季小于雨季,旱季日平均值-15cm小于-30cm,雨季相反。土壤温度日变化变异系数规律与日平均值一致。土壤含水量月际变化基本呈正态分布,6月最大,11月最小。(9)林内(3m)与林外空旷地空气温度、空气相对湿度、和土壤温度(-5cm和-20cm)一一对应具有显著的线性回归关系。(10)太阳总辐射、反射辐射和净辐射日变化呈规则的单峰曲线;大气逆辐射、森林长波辐射日变化呈余弦曲线,长波有效辐射日变化呈波浪形。除长波有效辐射外,其余辐射总量均为雨季大于旱季;帽峰山常绿阔叶林1a太阳总辐射量为4201.22MJ·m-2,净辐射、反射辐射和长波有效辐射年总量占其比例分别达到了63%、11%和26%。太阳总辐射分配率为净辐射>>长波有效辐射>反射辐射;净辐射分配率旱季小于雨季,反射辐射和长波有效辐射分配率旱季大于雨季;净辐射分配率日变化呈倒U型曲线;长波有效辐射和反射辐射分配率日变化呈U型曲线。在0.5h尺度上,净辐射与太阳总辐射线性相关性最好且成正相关关系。森林长波辐射与14m空气温度具有显著的线性和非线性回归关系。(11)林冠上光合有效辐射旱季小于雨季,林冠下与之相反。林冠上光合有效辐射日变异系数小于林冠下光合有效辐射。林冠上光合有效辐射日变化呈典型的单峰曲线,林冠下光合有效辐射整体和林冠上一致,仅在中午时刻出现微弱双峰。林冠下与林冠上光合有效辐射比值月际变化呈“乀”形变化。日尺度下林冠上和林冠下光合有效辐射线性回归关系显著。林冠上光合有效辐射与总辐射在日尺度和月尺度下线性回归关系显著,林冠下光合有效辐射则仅在日尺度下与总辐射具有显著线性回归关系。(12)随土壤深度的增加土壤热通量振幅明显减小,-5cm和-10cm土壤热通量日变化呈现明显的单峰型曲线,而-15cm和-20cm土壤热通量日变化波动很小。-5cm和-10cm土壤热通量白昼为正,能量由系统地上部分向土壤传递,黑夜为负,能量由土壤向系统地上部分传递。土壤热通量日变异系数总体表现为旱季小于雨季,上层大于下层。旱季土壤为热源,雨季为热汇。-5cm土壤热通量与净辐射通量在0.5h尺度下中度相关。(13)气象因子的因子分析(主成分分析法)表明,决定森林生态环境的因子是热因子、水因子及光因子。
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