鲜水河上游流域地形因子与土壤有机质、氮、磷和钾相关性研究

鲜水河上游流域地形因子与土壤有机质、氮、磷和钾相关性研究

论文摘要

根据鲜水河上游流域48个样点数据与1981年的土壤普查资料,采用RS、GIS、GPS与多元统计结合的方法,研究了鲜水河上游流域土壤有机质、全氮、全磷、速效磷、全钾和速效钾含量随海拔、坡度和坡向的变化特点,并探讨了上述指标与地形因子之间的相关性。研究结果分述如下:剖面A层、B1层和B2层土壤有机质平均含量分别为37.5g kg-1、24.2g kg-1和17.6g kg-1。地形变量中海拔对土壤有机质含量影响最大,坡向次之。其中,海拔与A层、B2层土壤有机质含量呈极显著正相关(n=47,r=0.461,r0.05=0.181,r>r0.05;n=36,r=0.404,r0.05=0.181,r>r0.05)。土壤有机质含量与坡度相关性不明显。剖面A层、B1层和B2层土壤全氮平均含量分别为1.69g kg-1、1.8g kg-1和0.89gkg-1。地形变量中海拔对土壤全氮含量影响最大,坡向与坡度次之。其中,A层、B1层和B2层土壤全氮与海拔相关系数分别为0.351、0.256和0.429;坡向与A层、B1层土壤全氮相关系数分别为:-0.011和-0.024,与B2层相关关系数为0.423;A层与B1层土壤全氮与坡度呈正相关关系,相关系数分别为0.296和0.195。而B2层全氮与坡度呈负相关关系,相关系数别为-0.387。剖面A层、B1层和B2层土壤全磷平均含量分别为2.10g kg-1、1.83g kg-1和1.80g kg-1,速效磷平均含量分别为4.47 mg kg-1、2.33 mg kg-1和2.46 mg kg-1。地形变量中坡向对土壤磷素含量影响最大,土壤磷素与海拔和坡度相关性不明显。其中,坡向与B2层土壤全磷含量呈显著正相关,相关系数为:0.382。坡向与A层、B1和B2层土壤速效磷含量均呈正相关关系,相关系数分别为:0.252、0.028和0.146。剖面A层、B1层和B2层土壤全钾平均含量分别为25.28g kg-1、24.24g kg-1和22.27g kg-1,速效钾平均含量分别为120.4 mg kg-1、76.10 mg kg-1和68.90 mg kg-1。地形变量中坡向对土壤钾素含量影响最大,土壤钾素与海拔和坡度相关性不明显。其中,坡向与A层、B1层土壤全钾含量均呈正相关关系,相关系数为0.266和0.139;坡向与A层土壤速效钾含量呈正相关关系,相关系数为0.016。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 立题意义
  • 1.2 研究现状综述
  • 1.2.1 研究内容
  • 1.2.2 研究方法
  • 1.3 研究目标、研究内容和技术路线
  • 1.3.1 研究目标
  • 1.3.2 研究内容
  • 1.3.3 技术路线
  • 2 研究区域和研究方案
  • 2.1 研究区域概况
  • 2.1.1 自然条件
  • 2.1.2 社会经济条件
  • 2.2 调查方案
  • 2.2.1 土壤样点设计
  • 2.2.2 野外土壤调查与室内土壤分析
  • 2.2.3 区域资料收集
  • 3 结果与分析
  • 3.1 地形因子对土壤有机质的影响分析
  • 3.1.1 土壤有机质的统计特征
  • 3.1.2 地形与土壤有机质的相关分析
  • 3.2 地形因子对土壤全氮的影响分析
  • 3.2.1 土壤全氮的统计特征
  • 3.2.2 地形与土壤全氮的相关分析
  • 3.3 地形因子对土壤全磷和速效磷的影响分析
  • 3.3.1 土壤全磷和速效磷的统计特征
  • 3.3.2 地形与土壤全磷和速效磷的相关分析
  • 3.4 地形因子对土壤全钾和速效钾的影响分析
  • 3.4.1 土壤全钾和速效钾的统计特征
  • 3.4.2 地形与全钾和速效钾的相关分析
  • 4 结论与展望
  • 4.1 主要结论
  • 4.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者简历
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