土壤温度

  • 秸秆还田对不同地区土壤温度的影响研究现状分析
    措施[1]。土壤温度在田间作物体系研究中经常被忽略,但是在作物系统中土壤温度起到非常重要的作用,它影响作物的生长发育以及土壤的各种生理生化过程。过去的几十年里,秸秆还田试验在不同地区普遍开展,取得了丰富成果,研究认为秸秆还田可以降低土壤温度[2];或者增加土壤温度[5];抑或可以调节土壤温度[3-4],低温天气下提高土壤温度,高温天气下则降低土壤温度。然而对于不同地区、不同作物、不同种植模式下秸秆还田对土壤温度的影响还缺乏整体性的分析研究。本试验整合近30

    农业科学研究 2023年4期2024-01-13

  • 全生物降解地膜覆盖对河西灌区马铃薯田耕层土温及产量的影响
    马铃薯田耕层土壤温度和马铃薯产量的影响。结果表明,与覆盖聚乙烯地膜相比,采用全生物降解地膜覆盖时5、15、25 cm土层土壤日平均温度降低了1.10 ℃,马铃薯折合产量(39 073.50 kg/hm2)增加了13.64%,这表明全生物降解地膜覆盖能够满足马铃薯生育期对热量的需求,可显著增加马铃薯产量。综上,在不改变当地田间管理措施的条件下,在河西灌区马铃薯栽培中可以使用符合或优于国标(GB 35795-2017)要求的全生物降解地膜替代聚乙烯地膜。关键词

    甘肃农业科技 2023年9期2023-10-10

  • 不同覆盖方式对秋马铃薯产量与土壤水分的影响
    要农艺性状、土壤温度、水分与鲜薯产量的影响。结果表明:泉薯5号生育期和单株结薯数B2>CK>B1,茎粗B1>B2>CK,株高、单株薯重、鲜薯产量和商品薯率均表现B2>B1>CK。全生育期地温均值B2B1>CK,土壤贮水消耗量B2>CK>B1,总耗水量B2>CK>B1,降水对耗水的贡献率B2>CK>B1。鲜薯和干薯的水分利用效率与产量表现B2>B1>CK。本试验条件下,稻草覆盖(B2)是泉州市红壤产区秋种泉薯5号推荐的适宜覆盖栽培方式。关键词: 覆盖方式;马

    福建农业科技 2023年5期2023-08-09

  • 不同覆盖材料对幼龄茶园土壤温湿度的影响及杂草防治效果
    较不同处理下土壤温度、土壤含水量及杂草鲜质量的变化。结果显示,各覆盖处理具有增温和降温双重效应,其中0~25 cm土层温度以PE防草布覆盖增温幅度最大,较CK增温1.9 ℃;除银灰色地膜出现降墒效应(平均含水量20.5%),黑色地膜、PP防草布、PE防草布、水稻秸秆覆盖处理平均土壤含水量分别较CK提高2.4、2.0、3.3、2.3个百分点;各覆盖处理对杂草生长具有抑制作用,其中PP防草布对杂草的防效达100.0%;通过成本核算,PP防草布第一年投入的材料成

    中国茶叶 2023年6期2023-07-06

  • 冬小麦覆盖栽培模式对土壤温度和产量的影响
    麦种植过程中土壤温度与产量的影响不同,需要基于当下冬小麦栽培方式进行探讨,掌握其对于土壤温度以及实际产量方面造成的影响,确保在现阶段的种植过程中,种植户能基于不同的种植条件,调整相关因素,全面提升整体技术水平,创造出更大的经济效益。以某地区冬小麦种植工作为例展开研究,阐述了现阶段冬小麦栽培模式研究发展现状,供相关人员参考。关键词:冬小麦;栽培模式;土壤温度;产量;温度变化文章编号:1005-2690(2023)04-0021-03       中国图书分类

    种子科技 2023年4期2023-05-21

  • 厚竹林覆盖期内土壤温度与CO2 排放速率的相关性
    m 土层中的土壤温度对土壤呼吸速率变化的相对贡献率高,而50 cm 以下土层的土壤呼吸速率变化主要受土壤湿度影响;张成芳[9]等的研究结果也显示土壤呼吸速率具有明显的春秋低夏季高的季节变化规律。厚竹Phyllostachys edulis‘Pachyloen’是毛竹Phyllostachys edulis的变种,是我国首个获得植物新品种保护权的竹类植物,也是我国重要的笋用林竹种[10],2017 年被审定为国家级优良品种。自然状态下,厚竹笋期为3 月下旬至

    中南林业科技大学学报 2022年11期2023-01-12

  • 阿尔泰山森林土壤温度动态变化及其预测
    30063)土壤温度变化在宏观层面是对气候变化作出的敏感响应,同时又是影响大气环流和气候变化的主要因子之一[1]。在微观层面,不仅影响植物的光合作用,对植物的养分、水分吸收利用等也具有调控功能。此外,土壤温度对土壤动物、微生物生存和动态的影响也是显而易见的[2-6]。因此,对土壤温度的研究,具有重要的理论和现实意义。学者们对多种时空尺度上土壤温度的变化已展开了系统深入的研究[7-8]。在国内,土壤温度的主要研究对象是影响因素,在不同地区,不同时空尺度上土壤

    西北林学院学报 2022年5期2022-10-04

  • 两种陆面模式对中国区域土壤温度模拟的对比分析*
    a1 引 言土壤温度作为表征土壤热力状况的重要参量,其改变伴随着土壤向大气输送的潜热与感热变化,是陆面影响大气的重要因子(Godfrey,et al,2008;Fan,2009;朱蒙等,2014;杨江艳,2021)。土壤温度还可以通过改变土壤水分运动及相变过程进一步影响地面水分循环过程(Lavigne,et al,2004;孙丞虎等,2005;丁旭等,2018)。此外,土壤温度对短期气候、农业气象、农作物生长也具有重要的影响(Landhäusser,et

    气象学报 2022年4期2022-09-06

  • 越冬期埋土防寒层厚度对贺兰山东麓葡萄园土壤温度的影响*
    山东麓葡萄园土壤温度的影响*王 静,张晓煜**,张 磊,胡宏远,李 娜,李红英(中国气象局旱区特色农业气象灾害监测预警与风险管理重点实验室/宁夏气象防灾减灾重点实验室/宁夏气象科学研究所,银川 750002)2019/2020年和2020/2021年冬季于贺兰山东麓葡萄园开展不同埋土防寒层厚度试验,结合不同深度土壤温度监测结果,研究越冬期葡萄园埋土防寒层覆盖下根区土壤温度变化规律,明确不同埋土防寒层厚度对根区土壤温度和葡萄越冬冻害的影响,为葡萄越冬冻害监测

    中国农业气象 2022年8期2022-08-24

  • 天然草原植物根系凋落物分解研究进展
    考。关键词 土壤温度;降雨;土壤湿度;土壤动物;土壤微生物;土壤酶中图分类号 S 812  文献标识码 A文章编号 0517-6611(2022)08-0018-04doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.08.004开放科学(资源服务)标识码(OSID):Research Progress of Plant Root Litter Decomposition in Natural GrasslandLIU Yang,LI Yu

    安徽农业科学 2022年8期2022-05-09

  • 黄土高原自然植被恢复过程中土壤温度和水分的相关性
    土壤水分外,土壤温度也是影响植被生长发育的关键因子,土壤温度能够影响根系细胞的代谢、土壤水分的蒸发、渗漏和土壤保水情况,对土壤持水性的影响尤为显著。Porporato等研究认为,土壤水分、温度既是气候—植被—土壤属性等综合因素的影响结果,也是决定植被水分供给的关键因素,是生态水文过程研究的重要切入点;Brooks等利用12种耦合模型进行模拟表明,土壤水热对大气降水存在反馈作用,是气候变化的预报指标。目前,对于黄土高原植被恢复过程中土壤水分效应的研究多见于人

    水土保持学报 2022年2期2022-04-08

  • 调亏灌溉对滴灌核桃树土壤温度及产量的影响
    对滴灌核桃树土壤温度及产量的影响。【前人研究进展】土壤温度不但影响着土壤中化学反应的类型和速率,而且影响光合作用、植物生长、微生物活动及有机物质分解等[3-6]。随着含水量变化,土壤温度也随之发生变化,两者变化相互影响[7]。通过覆膜、覆盖方式、耕作方式和灌水的不同来调控土壤温度[8-11],使作物在更适宜环境中生长。邹惠等[12]研究了水分调亏对地下滴灌玉米水热动态的影响,发现在土层深处地温随着水分亏缺度的增大而增大,轻度亏水获得高产,中度亏水的水分利用

    新疆农业科学 2022年1期2022-03-22

  • 基于SHAW模型的青海湖流域土壤温度模拟①
    的青海湖流域土壤温度模拟①谢 婷,马育军*,杨 晨(中山大学地理科学与规划学院,广州 511400)土壤温度与地气间能量交换、水分循环密切相关,影响着植被生长乃至区域生态安全。本文首先分析了青海湖流域2018年10月至2020年7月实测的不同深度土壤温度变化特征,然后结合2018年10月至2019年8月土壤温度对SHAW模型进行了率定,并根据2019年9月至2020年7月观测数据对率定参数进行了验证,在此基础上探究了植被和土壤参数对土壤温度变化的影响。结果

    土壤 2022年1期2022-03-16

  • EAR70、CLDAS和ERA-Interim表层土壤温度在中国地区的评估
    土壤湿度),土壤温度观测的有无和深度也因地区存在较大差异。这就造成中国气象观测网中土壤温度数据在时间和空间上的局限性。数值模式可以连续模拟出土壤的温湿状态,借助于同化技术可以加入精度高的观测信息,大气再分析和陆面数据同化技术成为获取时空连续的地表温度数据的重要渠道[2-8]。目前已经有不少较为成熟的大气再分析产品数据集,如ERA-Interim[9]、NCEP/NCAR[10]、NCEP/DOE[11]、MERRA1/2[12-13]、JRA55[14]等

    气象科技 2021年6期2022-01-04

  • 土壤温度时间序列预测的LSTM神经网络研究
    01)适宜的土壤温度是作物生长发育的重要环境因素,在作物全生育期都起着关键作用。为此,土壤温度在现代土壤系统分类中往往作为土壤诊断的重要特性之一[1]。在农田灌溉工作中,土壤温度影响着作物的生长发育。比如作物在其生长关键期短期强低温会导致其生长受到抑制[2-4]。因此,研究土壤温度的预测模型对农业生产具有重要意义。土壤温度的预测模型基本上可分为机理模型和经验模型。机理模型,也称“确定性模型”,主要是1种基于土壤温度变化的平衡方程而建立的数学模型,但由于其数

    河北农业大学学报 2021年5期2021-11-10

  • 降解膜与PE膜对棉花产量及构成因素的影响
    验。通过棉田土壤温度观测、田间植株性状调查、经济性状和产量测定,对两种可降解地膜与普通地膜在棉花上应用效果进行了比较。结果表明:覆膜后的4月24日测定,10:00普通PE膜处理5cm地温明显高于降解膜;不同覆膜处理对棉花生育期影响不大,但对植株性状影响较大,株高、果枝数、结铃数、节位高均表现为普通PE膜大于降解膜,降解膜A与B之间差异不明显;降解膜A、B与普通PE膜产量差异显著,A、B较普通PE膜(CK)分别减产31.37%、32.12%,而A、B之间产量

    棉花科学 2021年6期2021-10-07

  • 弥勒水晶葡萄根系存在的问题及解决的对策
    萄;根系 ;土壤温度;根系修剪。1  根系生长的必要条件及规律1.1  根动带芽动以水晶葡萄地表下12cm左右的温度为标准。8℃左右根系开始活动,并出现伤流,冬芽开始萌发,13℃左右缓慢开始生长新根,毛细根开始生长,24℃新的根系开始旺长,吸收能力逐渐增强,新稍进入旺长期,24~32℃生长速度和吸收能力最强,32℃以上高温根系生长速度下降,进入半休眠状态。1.2  土壤温度早春萌芽时,土壤温度低于8~13℃不适合新的根系生长,原有根系的吸收量不能满足萌芽的

    新农民 2021年17期2021-09-16

  • 全生物降解地膜在甜菜生产中的应用试验
    各处理对农田土壤温度的影响,从覆膜之日起,每小时采集1次土壤温度,分别于5月、7月、8月随机抽取1 d进行分析。二是降解地膜降解情况分析,在可降解膜上设置3个点,每个点1 m2,其中裂口长度≤2 cm为诱导期,裂口长度2~20 cm为开裂期,裂口长度≥20 cm为大裂期。三是降解地膜对甜菜产量的影响。3 结果与分析3.1 各处理对农田土壤温度的影响从图1可以看出,2020年5月10日各处理的土壤温度均呈先下降、后升高、然后再下降的“S”形变化趋势。全天温度

    农业科技与信息 2021年15期2021-08-26

  • 播种方式对小麦产量及生育进程的影响
    育进程、苗期土壤温度的影响。结果表明,与常规条播相比,秸秆粉碎微垄覆盖沟播和秸秆粉碎微垄覆盖宽幅沟播均能明显提高小麦产量。秸秆粉碎微垄覆盖宽幅沟播能明显延迟小麦生育进程,且这种影响在分蘖期表现最突出。结果表明,不同栽培方式能够明显改变0~15 cm土层土壤温度,对15 cm以下土层土壤温度无显著影响。各处理主要影响08:00以后0~15 cm土层土壤温度,并且时间段不同,对各土层的影响也不同。小麦产量与06:00的土壤温度呈显著的正相关关系,与08:00的

    安徽农业科学 2021年2期2021-06-17

  • 不同降解地膜在苹果园应用的水热效应
    膜保温效果与土壤温度变化观测值一致,从高到低依次为:普通聚乙烯PE黑色地膜处理、黑色降解膜处理、银灰色降解膜处理、白色降解膜处理。关键词:降解地膜;增温保墒;土壤温度;土壤湿度;苹果园Abstract:Wuchun 10 is a new spring wheat cultivar with high-yield and good-quality, bred by the cross of imported germplasm Lanza 7086 as

    甘肃农业科技 2021年3期2021-06-08

  • 衡阳岣嵝峰藤本对林下物种多样性的影响
    乔木的胸径和土壤温度的综合影响。藤本较强的扩散和生存能力对林下非藤本的Shannon-Wiener指数产生显著抑制效应,同时显著降低个体数量。关键词 藤本;多样性;密度;Shannon-Wiener指数;土壤温度中图分类号 Q.948文献标识码A文章编号0517-6611(2021)07-0103-03AbstractToclarifytheeffectsofthelianaonthebiodiversityofunderstoryforestinGoul

    安徽农业科学 2021年7期2021-04-29

  • 喀斯特地区土壤温度变化特征及其与环境因子的关系
    候变化敏感。土壤温度的动态变化特征对研究喀斯特山区生态交错带的土壤活性及生态小气候的监测具有重要意义,也有助于揭示土壤温度对喀斯特山区生态环境和生产力的影响[5]。作为影响土壤呼吸速率的重要因子,土壤温度对土壤无机碳释放具有重要影响[6]。有研究发现,西南地区年降雨量和降雨次数逐渐下降,而且极端降水事件增多,导致该区碳酸盐集聚层变浅、土壤无机碳库流失巨大[7-8]。因此,在全球气候变化和极端降水事件增加的背景下,研究喀斯特地区土壤温度变化特征及其影响因子能

    生态学报 2021年7期2021-04-25

  • 园林废弃物和秸秆覆盖对榆林城市绿地土壤温度与水分的影响
    [4],调节土壤温度[5-6]、提高肥力[7-8]、抑制杂草生长[9]等作用,现已成为应用较多的农田土壤调控技术措施,将其引入城市绿地建设与管理,创造出与森林条件相似的土壤生态环境,发挥蓄水保墒效应,对改善城市绿地土壤生态环境并推进其可持续发展具有重要意义。国外发达国家城市绿地覆盖已有几十年的应用历史,特别是从20世纪90年代中期,园林覆盖技术发展较快,并已经形成了产业化模式[10-11]。国内对农田有机物覆盖研究较多,但对城市绿地覆盖方面的研究和应用较少

    陕西林业科技 2021年1期2021-04-16

  • 不同播种方式对旱地小麦土壤温湿度及产量的影响
    播种方式,从土壤温度、耕作层水分、灌浆期旗叶叶绿素值及穗干物质积累方面设计了平作播种、沟作播种、畦作播种1、畦作播种2共4种播种方式。结果表明,沟作播种模式可明显提高越冬期耕作层土壤温度与土壤湿度。但沟作播种明显降低了小麦的有效穗数,不利于灌浆的进行。而平作播种在保证了小麦有效穗数的基础上,使小麦叶片受到同等时间的光照,十分有利于灌浆的进行,因此当地旱地小麦播种方式中平作属于最适的播种方式。关键词 播种方式;土壤温度;土壤含水量;干物质中图分类号:S512

    南方农业·中旬 2021年12期2021-02-16

  • 枯饼、谷壳和水分对覆盖厚竹林土壤温度的影响
    材料,来提高土壤温度,打破竹子内源激素平衡,促使竹鞭上侧芽提早分化成笋芽及竹笋出土,从而使竹笋提早萌发,并延长出笋期,提高竹笋产量和效益[1-4]。覆盖材料、覆盖厚度和覆盖时间不同,增产效果不同[5-6]。但是,在笋用林覆盖过程中,大量鸡粪、枯饼等有机物质发热分解,改变了土壤理化性质,可诱发土壤衰退[7-9],还会增加土壤温室气体排放[10-11],甚至会出现土壤温度过高,产生高温胁迫,而烧死竹林的现象,给林农带来巨大的经济损失。所以,研究发热物质、保温材

    经济林研究 2020年4期2021-01-04

  • 苹果枝条不同还田模式对果园土壤性状及苹果质量的影响
    还田具有缓冲土壤温度、提高土壤水分含量的作用。每年的3—6月处理 1~处理5土壤温度低于对照,故推迟了苹果的花期,避免了“倒春寒”对苹果的影响。调节C/N(猪粪、尿素)、增施微生物菌剂(提高土壤微生物数量)及土壤调理剂能显著提高土壤微生物数量,增加木质素降解酶的活性,加速枝条腐解。枝条还田比枝条堆肥枝条腐解率高10%以上,枝条腐解率最高达80%,建议集中2~3行枝条于作业行,每隔2~3年还田1次。枝条粉碎、旋耕、灌溉有助于枝条肥料化。处理2是枝条还田的最佳

    江苏农业科学 2021年23期2021-01-02

  • 季节性冻土区不同冻结状态下土壤水热变化特征研究
    迁移。消融期土壤温度随土深减小,土壤表层水分下渗同时受蒸发作用大量散失,含水率仅为8.2%,水分高值区集中于30~70 cm且为冻融期最大。土壤含水率的增加抑制了土壤温度的提升,土壤冻结速率慢,时间长,融化速率快,融化时间短。关键词    土壤温度;土壤水分;冻融期;土壤水热互作效应中图分类号    S152.7        文献标识码    A文章编号   1007-5739(2020)19-0170-05Research  on  Change  C

    现代农业科技 2020年19期2020-12-07

  • 生物降解地膜降解性能及其覆盖对东北地区玉米田间地温和产量的影响
    同覆盖处理对土壤温度和玉米产量的影响。采用3种不同降解速率的生物降解地膜、普通地膜和露地对照进行田间试验。试验中随着地膜成分中降解助剂的增加,生物降解膜降解率显著提高,2017年及2018年玉米收获后降解率分别为7.2%-17.8%和18.1%-35.2%,其中垄侧地膜降解程度明显高于垄上。拉伸强度和断裂伸长率的降低与降解膜的降解速率成正比。经电镜扫描发现,玉米收获后,生物降解膜的表面微观结构明显较覆盖前粗糙。生物降解膜覆盖下,玉米整个生育时期5 cm、1

    农业工程技术·农业信息化 2020年8期2020-11-16

  • 垄作对土壤水热条件及旱地马铃薯产量的影响
    低土壤容重和土壤温度,有利于马铃薯块茎的形成、膨大及水分利用效率的提高,是山西北部旱地马铃薯种植的高效栽培模式。关键词 垄作;土壤容重;土壤水分;土壤温度;产量中图分类号 S532  文献标识码 A文章编号 0517-6611(2020)19-0218-04doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.19.057Abstract In order to determine the suitable ridging planting

    安徽农业科学 2020年19期2020-11-02

  • 枣棉间作下间距与供水对间作棉田土壤水热特征及WUE的影响·
    ;供水水平;土壤温度;水分利用效率中图分类号:S344文献标识码:ADOI:10.19754/j.nyyjs.20200915002收稿日期:2020-08-21基金项目:国家自然科学基金项目(项目编号:31601272);塔里木大学大学生创新创业训练计划项目(项目编号:2018066)作者简介:李玲(1984-),女,在读硕士。研究方向:多熟种植理论与技术;通讯作者翟云龙。枣棉间作是解决幼龄枣园生产效率低下而发展起来的一种有效的种植模式,具有增加农民收入

    农业与技术 2020年17期2020-10-12

  • 恩施烟区根结线虫田间发生动态与土壤环境的关系
    、土壤pH和土壤温度的关系,烟株在大田生长发育期间,根结线虫发病率和病情指数与土壤含水量呈极显著负相关关系,相关系数分别为-0.728和-0.677;与土壤温度呈显著正相关关系,相关系数分别为0.593和0.536;与土壤pH无明显相关;而卵和二龄幼虫数量与土壤含水量、土壤pH和土壤温度无显著相关性。关键词:烟草;根结线虫;土壤含水量;土壤温度;土壤pH中图分类号:S435.72文献标识码:A文章编号:0439-8114( 2020)12-0082-03D

    湖北农业科学 2020年12期2020-08-28

  • 3种农艺措施对大棚土温、秋番茄生长和茎基腐病的影响
    棚土壤提高了土壤温度,减缓了大棚秋番茄前期的生长,加重了秋番茄茎基腐病的发生,耕翻区域发病率比对照提高了66.14%。采用银黑地膜覆盖土壤使得晴天0~20 cm深度土壤平均温度升高3 ℃,抑制了大棚秋番茄前期的生长,同时也比对照茎基腐病的发病率提高了171.9%。春番茄秸秆还田处理对于大棚秋番茄前期生长也有抑制作用,比对照茎基腐病发病率提高了425.5%。综上所述,在6—7月份大棚高温条件下,不宜采取耕翻土壤、银黑地膜覆盖和春番茄秸秆还田等栽培大棚秋番茄的

    中国瓜菜 2020年7期2020-08-09

  • 不同种植模式棉田土壤温度的时空变化特征
    55000)土壤温度作为土壤热状况的综合表征指标,受大气温度、近地空间热平衡特征、土壤持水状况及太阳辐射等诸多因素影响[1],是与农业生产和生态环境紧密相关的土壤重要物理性质之一。土壤温度的变化与根系功能和光合作用等作物生长发育指标有着规律性对应关系[2],其能量直接来源于地表所吸收的太阳辐射。 土壤中热量和水分的运移相互影响,土壤含水量的变化直接影响土壤的比热容,从而影响土壤温度的变化[3]。土壤温度控制着土壤中的生物和生物化学过程[4-5],以不同方式

    棉花学报 2020年3期2020-08-08

  • 3种城郊防护林土壤呼吸与温湿度的关系
    壤呼吸速率;土壤温度;土壤湿度;相关性中图分类号: S181  文献标志码: A文章编号:1002-1302(2020)05-0243-07在全碳循环中,土壤呼吸是碳从生态系统向大气层移动的主要途径[1],大约是人类化石燃料燃烧的10倍以上[2]。由于生物量碳库更容易受到自然因素和人为因素的干扰[3],所以土壤中的固碳可能比现存生物量中的固碳更具稳定性和持久性[4]。土壤中含有大部分的陆地碳,并在陆地碳循环中起着重要作用[5]。因此,研究土壤呼吸及其影响因

    江苏农业科学 2020年5期2020-05-11

  • 毛乌素沙漠地膜-地布覆盖下土壤温度变化特征
    乌素沙漠地区土壤温度变化的影响,有助于研究如何减少该地区土壤水分蒸发、有效利用雨水资源,为该地区植被恢复提供参考[6-10]。黑色地膜覆盖能够起到增温保墒、抑制杂草生长和减少土壤蒸发等作用,在农业和植被恢复中被广泛使用[11]。随着垄沟集雨技术的发展,垄上覆盖地膜作为主要集雨区,垄沟处不覆盖作为种植区,增温保墒及雨露叠加效果显著,使干旱半干旱区土壤温度和雨水利用效率显著提高[12-15]。已有研究表明,土壤温度是土壤水分蒸发的一个重要指标[16]。同时,采

    干旱地区农业研究 2020年1期2020-05-06

  • 夏季竹类植物冠层结构对其土壤温度的调节作用
    到空气温度和土壤温度影响[2],呼吸速率也与土壤温度显著相关[3-5]。城市不同植物群落结构通过改变土壤温度,影响土壤呼吸作用,进而改善城市热岛效应,对全球碳变化具有一定积极影响[6]。影响城市绿地土壤呼吸的环境因子主要有20cm土温、10cm土温、5cm土温、土壤有机质含量、大气CO2浓度和空气温度等,其中10cm土温是影响绿地植物群落土壤呼吸的主导因子,并与土壤呼吸速率呈指数显著正相关[7]。土壤温度在很大程度上受到其上层植物冠层结构的影响。在研究植物

    中国园林 2020年3期2020-04-22

  • 不同植被覆盖条件下黄土土壤温度的变化规律
    801)浅层土壤温度不仅影响土壤含水率、呼吸速率[1-2],还会影响土壤理化性质[3],进而影响地表植被的分布、生长,以及小型土壤动物的繁殖、发育及生存[4],并最终影响地表生态环境状态,因此,研究浅层土壤温度的变化极其重要。目前,国内外学者对土壤温度的相关研究取得了一定的成果。徐学池等[5]对我国西南地区喀斯特地区的棕色石灰土与红壤分别进行了土壤温度变化规律的研究;杜秋等[6]研究了4 个季节在营林用火后浅层土壤温度的变化情况,分别总结了用火后不同时间点

    山西农业科学 2019年11期2019-11-21

  • 不同灌水处理对干旱区滴灌核桃树土壤温度的影响
    长明显下降。土壤温度的高低对作物生长和土壤环境有着诸多的影响,其中包括作物的根系、土壤的物理和化学性质、微生物活动和营养元素的结构形态等等。当土壤温度升高时,土壤明显加快了化学反应,同时各种盐类的溶解能力也会随着温度的提高而提高。随着土壤中水分的运动以及土壤中二氧化碳与空气中氧气两者之间的转换加快,养分的有效释放量也越来越多,这些改变使得微生物活动越来越活跃,从而加剧根系对水分以及养分的吸收利用;反之,当土壤温度降低时,微生物活动将会受到明显的抑制,有机质

    水土保持研究 2019年6期2019-10-19

  • 不同控光与灌水量对滴灌玉米田间土壤温度变化规律的影响
    8%[3]。土壤温度主要来自太阳辐射,土壤温度变化与太阳辐射的变化呈正相关[4],因此,研究玉米大田土壤温度的变化对玉米的生长意义重大。土壤温度是影响作物种子发芽、根系生长发育、微生物活性及土壤肥力的重要因素[5],土壤中水分和气体的运动、无机盐的溶解和养分的转换等都受温度影响[6]。土壤温度的升降主要取决于土壤热容量和导热性,土壤热容量的大小主要取决于土壤中的水分和有机质含量;土壤含水率小,导热率小,土壤湿润时,导热率大[7]。因此,土壤水分对土壤温度

    西北农业学报 2019年6期2019-07-17

  • 玉米鲜秸秆覆盖旱地冬小麦拔节前土壤温度效应
    ,秸秆覆盖对土壤温度变化有明显的调节作用[3-8]。大多数研究结果表明,秸秆覆盖具有增产效应[9-13],但也有少数试验表现出减产效应[14-17],一般认为,这与土壤温度有关。秸秆覆盖所采用的材料多数为农作物成熟收获后的小麦秸秆或玉米秸秆,但以活体的玉米鲜秸秆作为材料对农作物实行覆盖栽培的研究尚未见报道。本试验通过田间覆盖不同量的活体玉米鲜秸秆研究旱地冬小麦的土壤温度变化,以阐明覆盖玉米鲜秸秆对旱作麦田拔节前3 个生育时期土壤温度的影响,旨在为丰富覆盖栽

    山西农业科学 2019年6期2019-06-19

  • 竖直U型地埋管群传热特性模拟
    埋管管群周围土壤温度场分布的影响。研究表明:钻井间距一定时,地埋管排列方式对地埋管管群周围土壤温度场分布的影响很小;在热泵运行时间一定时,土壤热扩散系數越大,钻井间土壤温度重叠区域越大;土壤导热系数越大,土壤温度波动幅度越小;蓄取功率比越小,土壤热失衡越严重;对于冬季热负荷较大的地区,可以适当地提高热泵蓄取功率比。所建模型得出的土壤温度值与试验值吻合度较好,其最大误差为14.2%。关键词:地埋管;土壤温度;导热系数;热失衡;热扩散系数中图分类号:TU831

    土木建筑与环境工程 2018年4期2018-09-29

  • 竖直U型地埋管群传热特性模拟
    中地埋管周围土壤温度场变化规律的研究甚少,尚处于起步阶段。中国学者大多针对单U型地埋管进行研究,尤其是在土壤蓄热和取热的方面。杨卫波等[6-7]在对传统地源热泵系统研究的基础上,发现传统地源热泵系统长期运行过程中,会导致土壤温度逐年下降,这种现象称之为土壤热失衡;因此,提出了太阳能-地源热泵系统并对其进行实验研究,发现太阳能-地源热泵系统可以补偿传统地源热泵系统长期运行过程中损失的热量,同时可以增加地源热泵系统的使用寿命。李伟等[8]分析了土壤类型对跨季节

    土木与环境工程学报 2018年4期2018-09-18

  • 地下滴灌葡萄园土壤温度的时空变化特征
    0 cm处的土壤温度日变化、土壤温度在葡萄不同生育期的变化及年变化特征。结果表明,地下滴灌葡萄园各深度的土壤温度日变化趋势基本相同,近地表处土壤温度日变化幅度相对较大,深层土壤温度日变化趋势平缓;以04:00、08:00、14:00、22:00代表土壤温度变化特征时刻的各深度土壤温度,在葡萄整个生育期内变化趋势均匀,萌芽期开始上升,果实生长期土壤温度达到最大值,后开始下降;葡萄园土壤温度在年变化过程中先上升后下降,7月达到最大值,土壤温度变化曲线随土壤深度

    江苏农业科学 2017年21期2017-12-13

  • 长三角区典型林分浅层土壤温度变化特征
    典型林分浅层土壤温度变化特征杨丹1,孙永涛2,庄家尧1†,张金池1,葛波1,凡国华1(1.南京林业大学水土保持与生态修复实验室,210037,南京; 2.国家林业局华东林业调查规划设计院,310016,杭州)为客观反映长三角区典型林分下浅层土壤温度变化特征,揭示森林调节浅层土壤温度的作用。使用土壤温度传感器EM50对南京铜山麻栎(Quercusacutissima)林地、毛竹(Phyllostachysedulis)林地及杉木(Cunninghamiala

    中国水土保持科学 2017年3期2017-07-05

  • 耕作对八一镇农田土壤温度的影响
    60000)土壤温度是表征土壤热特性的重要指标之一,显著影响着植物根系发育、微生物种群和活性、土壤养分转化及有效性等。一般地,土壤温度升高有利于提高土壤微生物活性[1,2],促进土壤养分的转化[3,4],提供养分有效性。同时不同层次土壤温度的变化影响和决定了不同层次土壤的物质过程,进而影响植物根系生长。故基于不同区域、不同土地利用方式及不同层次土壤温度日变化、年变化及热传导等问题得到广大学者的广泛重视[5]。耕作是农业生产过程的基本管理过程,首先扰动了土壤

    中国农村水利水电 2017年2期2017-03-22

  • 不同地表覆盖处理对湿地松二代种子园土壤温湿度的影响研究
    理,研究其对土壤温度和湿度产生的影响。结果表明:(1)各地表覆盖处理之间,土壤温度I、土壤温度II和土壤温度III均呈现极显著差异。(2)在不同覆盖处理下,土壤温度I的高低顺序为黑薄膜>白薄膜>对照>锯木屑;土壤温度II的高低顺序为白薄膜>黑薄膜>对照>锯木屑;土壤温度III的高低顺序跟土壤温度II相同。(3)不同土层深度下,土壤温度I的高低顺序为5 cm>15 cm>20 cm>25 cm>10 cm;土壤温度II的高低顺序为5 cm>10 cm>20

    中南林业科技大学学报 2016年12期2016-12-21

  • 南瓮河自然保护区杜鹃落叶松林土壤温度变化分析
    杜鹃落叶松林土壤温度变化分析赵希宽,李慧仁,刘霞(大兴安岭农林科学院,黑龙江嫩江源森林生态系统国家定位观测研究站,黑龙江 大兴安岭 165000)通过对南瓮河自然保护区内杜鹃落叶松林不同层次土壤温度的对比分析,研究了各层土壤温度随时间变化规律及其垂直梯度变化特征。结果表明:杜鹃落叶松林5~10 cm、30~40 cm之间的土壤温差变化较小,10~20 cm、20~30 cm之间的土壤温差变化较大;夏季时土壤最高温度出现在5 cm层,冬季时最高温度出现在40

    防护林科技 2016年10期2016-11-21

  • 不同覆盖材料对幼龄胶园土壤温度的影响
    0 cm)的土壤温度。结果表明:5 cm土(四个季节)以及20 cm土层(春季和夏季)的土壤温度,薄膜覆盖与裸地无明显差异,均明显高于秸秆覆盖,1 cm、2 cm和3 cm生物材料覆盖;40 cm(春季)、20 cm(秋季、冬季)和40 cm(秋季、冬季),5个处理的土壤温度与裸地无明显差异;40 cm(夏季),薄膜覆盖,1 cm、2 cm和3 cm生物材料覆盖,土壤温度与裸地无明显差异,均显著高于秸秆覆盖。关键词 幼苗胶园 ;地表覆盖 ;土壤温度中图分类

    热带农业科学 2016年6期2016-05-14

  • 南疆膜下滴灌棉田土壤温度时空变化规律研究
    43300)土壤温度影响作物生长发育进程和作物品质[1,2]。通过地表覆盖措施调控土壤水分状况进而改善土壤温度的时空变化是目前广泛采用的一种农业措施[3-6]。南疆塔里木盆地具有丰富的光热资源,是典型的灌溉农业区,也是我国优质棉生产基地,覆膜栽培技术和滴灌技术有机结合形成的膜下滴灌技术具有协调土壤水、肥、气、热的分布状况,满足棉花生长发育的生理需求,具有苗齐、苗壮、高产优质的效果[7,8]。贺欢(2009年)[9]研究发现,覆膜对土壤的增温效应主要在棉花生

    节水灌溉 2016年12期2016-03-22

  • 基于芋头地膜覆盖条件下土壤温度的综合评价
    盖对不同深度土壤温度的影响,并运用TOPSIS法对不同时刻、不同深度的土壤温度进行了综合分析。结果表明:不同地膜覆盖处理间的土壤温度在不同时刻(5∶00、8∶00、14∶00)均有极显著差异,且地下5 cm、10 cm、15 cm处的土壤温度也有极显著的差异,白色地膜覆盖处理下的土壤温度最高,其次为黑膜覆盖,露地处理下土壤温度最低,且土壤温度与黑色地膜厚度存在显著正相关;从生育进程看,各处理不同深度的土壤温度在出苗期、4叶期、8叶期有显著差异;基于TOPS

    江苏农业学报 2015年4期2016-01-14

  • 利用气温进行统计回归预测土温
    0 cm深度土壤温度和38、7、1 m高度大气温度数据,分析土壤温度和空气温度之间的数学模型来预测土壤温度。结果表明:不同层次土壤温度和空气温度的变化趋势都呈现出大致相同的变化趋势,随着土壤深度的增加,影响因素增加,土温与气温的最高峰相比存在滞后期,相关性分析显示5 cm土温和各层气温基本一致,50 cm处的土壤最高温度比1 m最高气温向后推移15 d;100 cm的土壤温度最高峰比1 m气温最高峰推移28 d。气温;土壤温度;预测模型土壤温度影响植物根系

    浙江林业科技 2015年5期2015-12-30

  • 严寒地区土壤源热泵土壤温度场变化特性研究
    区土壤源热泵土壤温度场变化特性研究白莉 李杨吉林建筑大学市政与环境工程学院本文通过对长春地区某土壤源热泵工程的土壤温度场进行实时监测,研究其变化规律及影响因素。研究表明:土壤温度场随热泵供热/供冷交替运行呈现周期性正弦规律变化;土壤温度场受室外气温影响随深度逐渐减弱,起测点-2.5m处最大,-10m后变化幅度趋于相同;过渡季节土壤温度场自恢复能力非常有限,土壤源热泵工程在冷热负荷不均衡的条件下长期运行不可避免出现热失衡现象。土壤源热泵 实测 土壤温度场土壤

    建筑热能通风空调 2015年6期2015-12-14

  • 地源热泵系统土壤温度变化的影响因素分析
    地源热泵系统土壤温度变化的影响因素分析陆游,王恩宇,杨久顺,齐承英(河北工业大学能源与环境工程学院,天津 300401)对实际运行的地源热泵系统土壤温度进行了分析,获得了土壤温度受地源热泵的释/吸热不平衡、释吸热量以及土壤过渡季自然恢复能力等因素的影响情况.研究结果表明,系统初期的运行模式对土壤温度具有重要的影响.试验系统在供热季末期吸热量为1 106 kW h以下时土壤温度可以自动回升,在供冷季末期释热量为1 350 kW h以下时,土壤温度也可以自动下

    河北工业大学学报 2015年1期2015-07-18

  • 干旱地区香梨地土壤温度随不同水分处理的变化
    影响很大,而土壤温度是改变植物所受温度变化的基础,是植物保持根系活力的重要因子。所以,研究香梨地土壤温度的变化规律,能为生产实践中人工调控果树生态环境提供理论依据,明确香梨不同生长期内生理指标的变化特征,为香梨生命健康诊断提供参考,有利于提高香梨生长生产效率。文旨在通过研究不同灌溉定额条件下香梨地土壤温度的变化规律,并着重分析不同生育期、不同土层深度和不同水分条件下的地温变化规律,以期在土壤水热变化规律的基础上更好地开展生产实践。张治通过在新疆库尔勒市开展

    地下水 2015年6期2015-04-23

  • 秸秆覆盖厚度对冻融期土壤温度的影响
    30024)土壤温度是表征土壤特性的重要指标之一,它对土壤养分、土壤质地、土壤水分、土壤中微生物的生长、农作物产量起着重要的作用,并影响着近地表小气候,具有环境效应。冻融期土壤温度是影响土表蒸发、土壤水分相变及迁移转化、土壤入渗规律、土壤结构、土壤养分、土壤中微生物种群及其生长和越冬期农作物生长的主要因素[1-9]。冻融期土壤温度与大气条件、土壤质地、土壤水分、耕作措施、地表覆盖等多种因素有关。秸秆覆盖是影响土壤温度的重要因素之一,其效果与秸秆覆盖量有重要

    太原理工大学学报 2012年6期2012-05-15