《表2 各土层土壤有机质含量变异函数模型参数》

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《克拉玛依市玛依湖区土壤有机质空间异质性分析》


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利用GS+9.0软件对玛依湖区各个土层土壤的有机质含量构建半变异函数并进行相关分析,得到半变异函数模型(图4)及模型相关参数(表2),可以看出,0~20和20~40 cm土层土壤有机质含量的变异函数模型均为球状模型,40~60和60~80 cm土层土壤有机质含量的变异函数模型分别为高斯模型和指数模型,且40~60 cm土层土壤有机质含量高斯模型的决定系数最高,R2为0.661,拟合效果较好,0~20、20~40和60~80 cm土层土壤有机质含量模型的拟合效果较差。块金效应[C0/(C0+C)]反映了土壤有机质含量的空间依赖性,块金效应的大小反映了土壤物理变量空间相关性的强弱,一般C0/(C0+C)越大,表明相应物理量空间分布越分散,相关性越弱。从表2可以看出,C0/(C0+C)随着土层深度的增加迅速增加,0~20和20~40 cm的土层中,C0/(C0+C)分别为0.033和0.045,表明土壤有机质含量的空间相关性较强,40~60和60~80 cm土层中,C0/(C0+C)分别为0.427和0.420,表明土壤有机质含量具有一定的空间相关性,但会受到随机因素的影响;4个土层的块金值(C0)分别为1.30、1.08、4.23和5.32,说明存在由采样和试验引起的误差,并且40~60和60~80 cm土层中误差较大;4个土层的基台值(C0+C)分别为38.96、24.22、9.91和12.68,表明40~60 cm土层系统内随机性变异和结构性变异的总和较小,而0~20、20~40和60~80 cm土层中,随机性变异和结构性变异的总和较大;由浅到深4个土层的变程分别为1 510.00、1 250.00、7 170.69和39 660.00 m,表明土壤有机质含量在该范围内具有空间相关性,60~80 cm土层的变程最大,20~40 cm土层的变程最小,表明研究区4个土层的空间变异尺度具有一定的差异。