《表2 0~100 cm不同土层不同实验处理下土壤水分变化显著性分析》

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《短期增温下青藏高原多年冻土区植物生长季土壤水分的动态变化》


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高寒草甸植物生长季,各个土层深度土壤水分含量在对照和增温两种实验处理下的平均状况。由表2可知:增温使0~10 cm土层深度土壤水分含量出现下降,由于增温加快了高寒草甸浅层土壤水分的蒸发和植被的蒸腾速率,其他所有土层深度土壤含水量均是增温组大于对照组,这表明短期增温普遍提高了各土层土壤的含水量,只是在不同土层深度,增温对其土壤含水量的影响程度不同,其中,受增温影响最大的为40~60 m土层深度,该土层对照和增温处理下的土壤水分含量相差6.53%。其原因一方面是由于研究区40~60 cm土层深度土壤粒径较小,几乎没有粗砂粒,因此该层土壤持水、保水性较好,而且该土层受冻融循环过程的影响较小。另外,从样地布设的土壤温度探头监测的数据表明,红外辐射器对0~40 cm土层深度的土壤温度影响最大,而对更深层的土壤温度影响较小,促使0~40cm深度土壤水分大部分下移;在60~100 cm土层深度处的土壤水分含量增幅次之,增加了4.66%;增温对10~20 cm深度处的土壤水分含量影响最小,其原因一方面是由于高寒草甸植被根系较浅,主要利用表层土壤水分,因此该层土壤水分含量本身就最低;其次由于研究区土壤经过冻融作用,表层土壤的结构和质地改变,粗粒程度增大,故该土层的持水性差。另外,增温促进了表土层水分蒸发和下移。总体来看,多种因素综合作用,导致10~20 cm的土壤水分含量受增温的影响最小。对增温、对照两个实验处理下不同土层深度的土壤水分含量数据进行单因素方差分析发现:在不同土层深度,增温处理下的土壤水分含量与对照组相比,差异性均未达到显著性水平(P>0.05)。