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全球气候变暖已成为不争的事实,N2O具有增温潜势大,吸收大气中长波辐射破坏臭氧层并且能够长期留存于大气中等特点,人们越来越关注N2O浓度升高对全球气候变暖和臭氧层的影响。据估计大气中90%的N2O来自地表生物源。土壤特别是农田土壤,是全球最主要的N2O排放源。同时气候变暖反作用于N2O浓度的变化,本研究以我国华北平原的农田土壤代表农田土壤N2O排放特征,在农田自然条件下进行农田土壤生态系统模拟增温与免耕实验。在模拟全球气候变暖的条件下,研究温度的增加和免耕对华北农田土壤的影响。本论文的研究结果表明:(1)实验期间模拟增温样地的5cm土层的土壤平均温度与常温对照样地相比,分别增加了1.91℃、1.50℃,翻耕地与免耕地表层5cm土层平均温度增加了0.88℃、0.47℃。经方差分析得:增温处理与对照区5cm土层温度差异显著(P<0.05)增温翻耕(ZWFG)与增温免耕(ZWMG)、常温翻耕(CWFG)与常温免耕(CWMG)间温度存在差异但均不显著。(2)实验期间模拟增温样地的5cm土层的土壤孔隙含水量(WFPS)与常温对照样地相比,模拟增温处理分别比对照处理土壤含水量减少8.18%、6.35%,翻耕地与免耕地表层5cm土壤孔隙含水量(WFPS)减少6.65%、-5.23%,经方差分析:增温处理与对照区5cm土壤孔隙含水量(WFPS)差异显著(P<0.05)、增温翻耕(ZWFG)与增温免耕(ZWMG)5cm土壤孔隙含水量(WFPS)差异显著(P<0.05)、常温翻耕(CWFG)与常温免耕(CWMG)间WFPS差异显著(P<0.05)。(3)对四个处理农田土壤,分别在4、5、6月进行日变化观测知四个不同处理日变化趋势一致,三次日变化从排放强弱趋势来看均为增温翻耕(ZWFG)>常温翻耕(CWFG)>增温免耕(ZWMG)>常温免耕(CWMG),并且均表现为昼高夜低,平均气温日变化趋势一致,不同月份之间不存在明显差异,但随之气温升高,四、五、六月份排放总量呈现下降的趋势,并且不同处理间的差异逐渐减小。(4)在不同月份不同作物(玉米、小麦)生长季内,增温翻耕(ZWFG)、常温翻耕(CWFG)、增温免耕(ZWMG)、常温免耕(CWMG)四种不同处理土壤N2O、排放的平均通量为:49.61、28.70、29.04、31.05(μg.m-2.h-1)从排放强度上看,增温翻耕(ZWFG)>常温免耕(CWMG)>增温免耕(ZWMG)>常温翻耕(CWFG),四种处理的农田土壤都是N2O的排放源。(5)增温翻耕(ZWFG)、常温翻耕(CWFG)、增温免耕(ZWMG)、常温免耕(CWMG)四个处理的农田土壤N2O通量都呈现明显的季节变化,主要表现为冬季的平均通量较低,夏季较高,模拟增温对土壤N2O通量的排放有较大影响,在温度较高土壤湿度适宜的季节通量都出现排放高峰。