《表3 不同恢复年限草地土壤水分增长速率》

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《黄土高原恢复草地土壤水分对降水响应及模拟》


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大气降水是干旱半干旱地区土壤水分的主要补给来源,土壤水分随降水脉动呈波动变化。降水是影响土壤水分变化最重要的因素,研究较多的有降水量、降水强度、降水历时。本研究中不同恢复年限草地对降水量、降水强度变化的响应不同。从表3来看,在0~20 cm土层,RG15土壤水分增长速率随降水量、雨强变化均较大;在20~40 cm土层,RG30土壤水分增长速率随雨强变化较大。不同恢复年限草地的响应随深度的变化也不同。由于降水入渗、再分布和土壤蒸发向深层传递的滞后性,上层土壤水分受降水的影响明显大于深层,其对降水的响应也最明显。RG15在表层(0~5,5~10 cm)土壤水分响应最大(图4a~图4b,表3),而在下层(20~40 cm)响应减弱且响应时间明显滞后(图4d),这说明RG15表层具有较高的持水能力,而水分通过表层向深层土壤的水分入渗能力较弱[28]。RG30在下层(20~40 cm)增长幅度和增长速率最大(图4d,表3),说明RG30更有利于较深层土壤的水分补给和恢复。在黄土高原天然草地恢复过程中,应该从提高降水资源的利用出发,优化土壤水分剖面分布格局,促进降水向土壤水的转化,且增加深层土壤水分的响应。为防止撂荒或封育草地植被再次退化,笔者建议在恢复前期,可以采取适当的人工措施来增加水分入渗,以减少平台期历时,同时增加恢复过程中深层土壤水分对降水的响应。