不同施肥条件下土壤水分特征曲线变异及影响因子,农艺学论文.docx
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1、不同施肥条件下土壤水分特征曲线变异及影响因子,农艺学论文水分是促进植物生长和调节体内外生理生态变化的关键因素,尤其是在黄土高原半干旱区,土壤水分是土壤微生物、植物最主要的水源,是土壤肥力重要的因素之一。土壤水分特征曲线表述了土壤含水率与吸力之间的关系,不仅反映了土壤的持水力,也间接地反映出土壤中孔隙的分布,是模拟土壤水分运动和溶质运移的重要参数,对研究土壤水分的有效性,土壤水分运动溶质运移等有重要的作用。土壤水分特征曲线的影响因素较多、关系复杂。当前尚不能从理论上推求土壤水势与含水率的关系,常采用实验方式方法测出数据后拟合成经历体验模型,华而不实,Van Genuchten 模型因与实测数据拟
2、合程度好而得到广泛应用。因而,通过对土壤水分特征曲线和 Van Genuchten 模型参数空间变异性的研究,可为评估土壤持水能力和释水能力、合理的获取土壤水分运动参数等提供根据。 黄土高原生态环境脆弱,降水量低且不均匀,土壤水分严重缺乏,成为影响作物产量的主要限制因素之一。该区域以旱作物为主的雨养农业区,作物供水主要依靠于大气降水,而大气降水对作物的水分供给又需要依靠于土壤调节。因而,探寻求索简单易行且具有良好生态、经济和社会效应的农业管理措施显得尤为迫切和重要。有关黄土高原土壤水分的研究大都集中在土壤水分空间分布、土壤贮水力、农田耗水、水分利用效率等方面,且土壤水分特征曲线方面的研究多集中
3、在林地土壤,而对黄土旱塬区长期施肥条件下土壤水分特征曲线的空间变异性鲜有报道。本文以该地区长期定位实验为对象,深切进入分析不同施肥条件下土壤水分特征曲线变异及其影响因子,讨论土壤持水、保水和土壤水分的有效性,以期为黄土高原旱区找到能够提高和稳定土地生产力、保证粮食生产的农业管理形式。 1、 材料与方式方法 1. 1 实验设计 黄土旱原区长期肥料定位实验开场于 1984 年。实验开场前,实验地一直用于种植作物(小麦) 。 1984 年,设置空白(CK) 、施氮肥(N,120 kg / hm2) 、氮磷配施(N,120 kg/hm2; P,26 kg/hm2) 、单施有机肥(M,75 t/hm2)
4、 、氮磷有机肥(N,120 kg/hm2;P,26 kg / hm2; M,75 t/hm2) ,根据随机区组,3 次重复的方式布设在田间。种植体系为一年一茬,供试作物为冬小麦(Triticum aestivum L. ,品种 长武131 系列) 。小区面积 6 m 4 m,小区间距 0. 3 m,四周保卫行 1 m。一般 9 月下旬播种(播量 150 190 kg / hm2,行距 20 cm) ,生长期人工及时去除杂草。成熟期人工收割,所有地上部被移出小区,地表残留麦茬高度低于 5 cm。华而不实,收获整个小区面积的 1/2,用于估算单位面积地上部生物量和籽粒产量。冬小麦收获(次年 6 月
5、) 后土壤休闲,期间圆盘耙机耕(深度 20 cm) 松土蓄墒,播种前再耕翻,准备下一茬冬小麦苗床。作物生长期间及时防治病虫害。氮、磷肥分别为尿素、三料磷肥,在播种前撒施地表后耕翻入土。 1. 2 土壤样品采集及土壤水分特征曲线测定 2018 年 7 月,在实验地选取小区中用环刀取其原状土,重复 3 次,浸水饱和,测其饱和含水率; 用日本 HITACHI 公司生产的 CR21G 型离心机测定土壤水分特征曲线,通过设置离心机转速以确定相对应吸力,待测试土样到达平衡后,测定该吸力下的质量含水率,离心力增加,依次测定该吸力下的质量含水率,即可得到土壤水分特征曲线。测定的吸力范围为 1 1 200 kP
6、a。 土壤水分特征曲线是研究土壤持水特性的重要根据之一,揭示了土壤水的能量指标(基质势) 与数量指标(土壤含水率) 之间的内在关系。为了准确地表征各种土壤水分特征曲线的特征,定量地研究土壤的持水能力,土壤物理学界已建立了很多数学模型。在诸多模拟水分特征曲线的数学模型中,华而不实 Van Genuchten 模型因其不仅能够适应多种土壤条件,而且能获得更高层次程度的模拟效果而被普遍采用,公式为【公式1】 本实验选用 RETC 软件,利用 Van Genuchten 模型 (V-G 模型) 模拟不同溶质水溶液的土壤水分特征曲线。 1. 3 土壤水分常数及水分有效性划分 土壤水分常数和水分有效性能够
7、直接测得,可以由土壤水分特征曲线求得。为了愈加直观地显示有机溶质的影响范围和水平,将土壤水势用 pF表示,即土壤水势取 cm 水柱作为单位,并取其绝对值的对数值。 根据前人研究结果,一般以 pF为 1. 8 时的土壤含水率为田间持水量,pF为 3. 8 与 4. 2 时的土壤含水率分别为暂时萎蔫系数与永久萎蔫系数。据此计算出田间持水量、暂时与永久萎蔫系数及全有效水(pF= 1. 8 4. 2) 、速效 水 (pF= 1. 8 3. 8) 、迟效 水(pF= 3. 8 4. 2 ) 与无 效水 (pF 4. 2 ) 的土 壤含水率。 1. 4 数据处理 统计分析采用 SAS 8. 1 软件和 E
8、xcel 2018 进行,当 F 检验显著时,进行各处理的方差分析。 2、 结果分析 2. 1 不同施肥措施对土壤水分特征曲线的影响 不同的施肥措施对土壤持水性能的影响表现出很大的差异性(图 1) 。土壤持水性能表现为有机肥处理(M、NPM) 较高,化肥处理(N、NP) 和不施肥处理(CK) 较低,休闲处理(F) 居中。长期休闲处理(F) 土壤容积密度略有增加(相对 1984 年) ,土壤孔隙度降低,因而,F 处理土壤饱和含水率低于其他施肥处理,其他吸力条件下土壤含水率高于 N、NP 和CK,低于 M、NPM 处理。长期施用化肥(十分是单施氮肥) 破环土壤构造,降低了土壤持水性能。长期单施氮肥
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