尖山河小流域土壤可蚀性K值空间变异研究.pdf

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1、生态环境学报2014,23(4):555-560http://www.jeesci.cornEcologyandEnvironmentalSciencesE-mail:editor@jeesci.corn尖山河小流域土壤可蚀性K值空间变异研究王敬贵L,亢庆L,邝高明,郭彦彪。,李定强1.珠江水利委员会珠江水利科学研究院,广东广州510611;2.珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站,广东广州5106113.华南农业大学资源环境学院,广东广州510642;4.广东省生态环境与土壤研究所,广东广州510650;5.中国科学院广州分院、广东省科学院,广东广州5100

2、70摘要:小流域尺度的土壤可蚀性K值空间分异特征及其与土地利用、植被类型、土壤理化性质等相关关系的研究,可以为小流域土壤侵蚀定量研究及综合治理决策提供科学依据。以云南省抚仙湖库区尖山河小流域为研究区,在大密度土壤采样和土壤理化性质测试分析的基础上,采用EPIC模型K值计算方法、地统计学方法和Kriging空间插值方法,计算分析了尖山河小流域土壤可蚀性K值的空间变异特征及土地利用/植被覆盖对K值的影响作用。结果表明,(1)研究区K值变化范围为0.1628~0.3836,均值为0.2824,中值为0.2885,均值与中值相近似,表明K值分布较均匀;变异系数为17.98

3、%,K值存在中等程度的空间变异性。(2)不同土壤质地类型的K值存在一定差异,研究区主要土壤质地类型K值从大到小依次为粉壤>壤土>粘壤>砂壤。(3)研究区以中可侵蚀性(0.25~0.30)、中高可侵蚀性(0.30-4).35)和中低可侵蚀性(O.20~0.25)土壤为主,面积分别为1797.88hm2、1185.51hm2和542.32hm2,分别占小流域总面积的50.76%、33.47%和l5.31%,而高可侵蚀性(>0.35)土壤和较低可侵蚀性(0.15~0.20)土壤分布面积较少,无低可侵蚀性(

4、、南部的低海拔区土壤具有中高可侵蚀性,中、南部其余区域土壤具有中可侵蚀性,这种空间分布与海拔存在较强的相关关系。(4)土地利用瞳被覆盖对K值具有明显的影响作用,研究区主要土地利用/植被覆盖类型K值从小到大依次为林地<灌草地<荒草地<旱平地<园地<旱坡地<水田,需频繁松土、除草、耕作和扰动的土地利用/植被覆盖类型(园地、旱坡地、旱平地和水田)其K值较大,而无需耕作、扰动小的土地利用/植被覆盖类型(林地、荒草地和灌草地)其K值较小,这表明K值的大小与土地利用/植被覆盖类型及松土、除草、耕作等农业生产活动频次和扰动程度存在明显相关性。关键词:土壤可蚀性K值;空间变异;小

5、流域;抚仙湖;土地利用/植被覆盖中图分类号:S157文献标志码:A文章编号:16745906(2014)04.0555.06引用格式:王敬贵,亢庆,邝高明,郭彦彪,李定强.尖山河小流域土壤可蚀性K值空间变异研究[J】.生态环境学报,2014,23(4):555.560.WANGJinggui,KANGQing,KUANGGaoming,GUOYanbiao,LIDingqiang.Spatialvariabilityofsoilerodibility(K-factor)inJianshanwatershedofYunnanprovince【J].Ecologyan

6、dEnvironmentalSciences,2014,23(4):555—560.影响土壤侵蚀的因子除降雨、径流、地形、地布规律,翟伟峰和许林书(2011)研究了东部典型表植被、人为活动等侵蚀外营力外,还取决于土壤黑土区的土壤可蚀性K值空间分布特征,岑奕等本身的抗蚀抗冲能力,即侵蚀内营力,国际上通常(2011)研究了华中地区土壤可蚀性K值空间分布用土壤可蚀性K值这一指标来衡量(梁音和史学特征,宋春风等(2012)研究了长江上游地区土壤正,1999oK值大小表示土壤被侵蚀的难易程度,可蚀性K值空间分异特征,张兵等(2010)研究了反映土壤对侵蚀外营力剥蚀分离和搬运

7、作用的敏紫色丘陵区的土壤可蚀性K值空间特征,吴昌广等感性(宋阳等,2006),是影响土壤流失的内在因(2010)基于重庆市和湖北省第二次土壤普查资料素,也是定量研究土壤侵蚀的基础。目前,国内对计算了三峡库区il类土壤的可蚀性K值并分析了大、中尺度区域的土壤可蚀性因子空间特征研究较其分布特征,朱立安等(2007)研究探讨了广东省多,如梁音和史学正(1999)利用土壤普查资料研土壤可蚀性K值的分布特征,方纲清等(1997)初究了长江以南东部丘陵山区土壤可蚀性K值的分步探索研究了福建省主要土壤的可蚀性特征,门明基金项目:水利部公益性行业科研专项经费项目(20110101

8、9);水利

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