趙偉文,梁文俊,魏 曦
(1.山西農(nóng)業(yè)大學林學院,山西太谷 030801;2.北京林業(yè)大學水土保持學院,北京 100083)
土壤中儲存的水分是一種重要的水資源,在水資源的形成、轉(zhuǎn)化和消耗過程中是不可或缺的成分[1]。水是維持植物生長的關(guān)鍵性因子,植物吸收水分的主要來源,維持森林生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性的重要因素之一[2]。土壤含水量直接影響作物根系的生長發(fā)育,影響整個土壤水平和垂直結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。土壤硬度是指土壤的透水性、透氣性,而土壤的硬度影響著水分入滲和化肥的利用率,影響植物根系的生長,最終影響作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。土壤緊實度反映著土壤顆粒松緊程度和土粒間結(jié)持力的大小[3],是衡量土壤質(zhì)量、評價土地耕作條件的重要指標[4],其可預(yù)測土壤承載量、根性和根性生長的阻力,它的大小可直接影響作物根系的穿孔和生長,是水分和養(yǎng)分高效利用的重要限制因子[5]。土壤水分、土壤緊實度、土壤硬度受多種因素影響[6],與樹種之間存在著復(fù)雜的作用關(guān)系,在土壤-植被-大氣連續(xù)體間的水文過程及能量交換中起著重要作用[7],最終導致林地內(nèi)不同樹種在空間尺度上存在較大的差異。
近年來,國內(nèi)外許多學者對土壤水分的空間異質(zhì)性進行了大量研究,但主要集中在農(nóng)田和草地,對林地土壤水分及物理特性的空間變異的研究較少[8]。SAVVA等[9]研究了美國馬里蘭州郊區(qū)森林和草地覆蓋下淺層土壤水分的空間分布格局。王存國等[10]對長白山闊葉紅松林表層土壤水分空間異質(zhì)性進行了研究。許多研究都是以低海拔的土壤表層水分研究為主,對于林地的研究甚少,土壤土層的深度對于水分的再分配有很大的影響[11],而土壤的垂直和水平結(jié)構(gòu)對于植被生態(tài)平衡有重要的作用。
本研究以山西農(nóng)業(yè)大學林學院林業(yè)站內(nèi)的苗圃為對象,對林業(yè)站內(nèi)試驗田進行了實地考察與測量,分析了當前試驗田內(nèi)的不同林分樣地的土壤含水量、土壤硬度、土壤緊實度的差異性變化,充分了解不同林分之間對于土壤物理性質(zhì)的作用與影響,探究可能性的因素導致土壤物理特性的不同,并通過方差分析比較研究其變化規(guī)律,旨在為以后林地建設(shè)、經(jīng)營提供科學的參考依據(jù)。
研究區(qū)位于山西省晉中市太谷縣山西農(nóng)業(yè)大學林學院林業(yè)站,地理坐標為 112°28′~113°1′E,37°12′~37°32′N,海拔 800 m 左右,屬溫暖帶大陸性氣候。東北與榆次相連,東南與榆社縣交界,西南與祁縣毗鄰,西北與清徐縣接壤。四季分明,冬長夏短,晝夜溫差大,年平均氣溫9.9℃,1月平均氣溫-7℃左右,7月平均氣溫23℃左右,無霜期140~180 d,年均降雨540 mm左右,主要集中在7—9月。林地內(nèi)主要喬木有白楊、油松、刺槐、側(cè)柏、棗樹、柿子樹、國槐、青扦云杉等。
選取樣地內(nèi)基本無人工干預(yù)的9塊樣地,每塊樣地大小為30 m×30 m,每排每列每間隔2 m對樣地的土壤含水量、土壤硬度、土壤緊實度進行測定,測定于2017年9月1日開始,每15 d測定一次,共測定4次。土壤含水量、土壤緊實度、土壤硬度的測量深度均為20 cm。土壤水分采用土壤水分儀(TDR300,美國)進行測定,土壤緊實度采用土壤緊實度儀(TJSD-750,浙江)進行測定,土壤硬度采用土壤硬度計(TYD-2,浙江)進行測定。同時對樣地內(nèi)的樹種進行每木檢尺,獲得胸徑、冠幅、樹高、密度。Ⅰ號樣地為荒地,作為空白對照;Ⅱ號樣地為刺槐;Ⅲ號樣地為棗樹;Ⅳ號樣地為油松;Ⅴ號樣地為刺柏;Ⅵ號樣地為柿子樹;Ⅶ號樣地為白楊;Ⅷ號樣地為側(cè)柏;Ⅸ號樣地為青扦云杉和側(cè)柏的混交林(表 1)。
表1 樣地基本情況
采用Excel 2003和SPSS 22.0進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和檢驗,采用單因素方差分析(One-way ANOVA)的方法判斷分析導致不同林分樣地之間的土壤含水量、土壤硬度、土壤緊實度的異質(zhì)性的影響因素,并用最小顯著差異(LSD)法進行多重比較,顯著性水平設(shè)定為α=0.05。
研究表明,不同植被類型之間土壤水分含量存在差異。由圖1可知,側(cè)柏樣地的土壤含水量最大(27.3%),刺槐樣地的土壤含水量最小(16.9%)。方差分析表明,不同樹種類型與刺槐樣地、柿子樹樣地、側(cè)柏樣地的土壤含水量存在顯著性差異(P<0.05),其他樣地的土壤含水量與樹種的類型不存在顯著性差異(P>0.05)(表2),樣地群組間差異顯著性明顯(P<0.05)(表3),基本可以反映該區(qū)域土壤含水量的變化規(guī)律。
不同林分間土壤含水量的變化差異,可能與植被根系對水的利用效率有關(guān)。側(cè)柏樣地內(nèi)的植物屬于針葉類喬木,屬淺根性,但側(cè)根發(fā)達,喜生于濕潤肥沃的土壤,側(cè)根向四周發(fā)展,根系對水的利用率提高,土壤水分含量大(27.3%),高于荒地(CK)的土壤含水率(21.0%)。刺槐樣地林分屬落葉喬木,根蘗性強,但根系對水分含量較敏感,土壤中水分過多易導致死亡,根系對水的利用率不高,導致土壤中水分含量降低(16.9%),小于荒地(CK)的土壤含水率(21.0%)。柿子樹樣地林分屬落葉喬木,深根性強,喜生于濕潤、排水良好的土壤,根系向下生長,土壤的儲水性增強,土壤水分含量較大(26.1%),次于側(cè)柏樣地。
表2 土壤含水量分析
表3 土壤水分變異分析
由圖2可知,柿子樹樣地的土壤緊實度最大(14.3 Pa),刺槐樣地的土壤緊實度最?。?.4 Pa)。方差分析表明,不同植被類型與刺柏樣地、側(cè)柏樣地的土壤緊實度不存在顯著性差異(P>0.05),與其他樣地的土壤緊實度存在顯著性差異(P<0.05)(表 4),樣地群組間差異性顯著(P<0.05)(表 5),本研究基本可以反映土壤緊實度的變化規(guī)律。出現(xiàn)這種顯著性差異變化的原因,可能是和植物類型的不同有關(guān),根系的生長影響土壤緊實度。
表4 土壤緊實度分析
表5 土壤緊實度變異分析
柿子樹樣地林分屬深根性樹種,根系發(fā)達,根系向下生長促使土粒顆粒間隙變小,土壤結(jié)持力增大,土壤緊實度增大(14.3Pa),大于荒地(CK)的土壤緊實度(12.9 Pa)。刺槐樣地內(nèi)林分喜疏松,根蘗性強,從根系上分出的小根系、小植株從下層往上層長出,表層間土壤結(jié)持力減小,下層土壤結(jié)持力變小,土壤顆粒間隙增大,土壤緊實度變?。?.4 Pa),小于荒地(CK)的土壤緊實度(12.9 Pa)。油松樣地和刺柏樣地的土壤緊實度相近(13.7 Pa),2塊樣地內(nèi)的植物均屬針葉喬木,在初春時,這2塊樣地內(nèi)的雜草較多,林業(yè)站內(nèi)的工作人員對這2塊樣地進行了耕犁。
從圖3可以看出,柿子樹樣地的土壤硬度最大,為535.3 kg/cm2;刺柏樣地的土壤硬度最小,為398.7 kg/cm2。方差分析表明,不同植被類型與刺柏樣地在土壤硬度上存在顯著性差異(P<0.05),與其他樣地之間的土壤硬度不存在顯著性差異(P>0.05)(表 6),樣地群組間差異性顯著(P<0.05)(表7)。從表8可以看出,不同林分之間的差異和土壤硬度之間不存在相關(guān)性,出現(xiàn)這種現(xiàn)象可能與土壤含水量有關(guān)。方差分析表明,土壤含水量與土壤硬度存在顯著性差異(P<0.05),土壤硬度直接反映土壤的透水性,影響土壤水分的入滲率。
表6 土壤硬度分析
表7 土壤硬度變異分析
表8 土壤含水量、硬度成對樣本相關(guān)性分析
本研究表明,在相同土層深度的9種不同植被類型中,側(cè)柏樣地的土壤含水量最高(27.3%),刺槐樣地的土壤含水量最低(16.9%),柿子樹樣地土壤緊實度最高(14.3 Pa),刺槐樣地的土壤緊實度最低(5.4Pa),柿子樹樣地的土壤硬度最高(535.3kg/cm2),刺柏樣地的土壤硬度最低(398.7 kg/cm2)。
對9種植被類型下的土壤物理特性分析表明,針葉類的植被在土壤含水量上普遍大于落葉類的植被,落葉類的植被在土壤緊實度上普遍大于針葉類的植被,對于土壤硬度值,針葉類植被與落葉類植被差異性不明顯。
同土層而言,荒地(CK)與其他8種植被類型樣地的土壤含水量有顯著性差異(P<0.05),荒地(CK)與其他8種植被類型樣地的土壤緊實度也有顯著性差異(P<0.05)?;牡兀–K)與其他8種植被類型樣地的土壤硬度沒有顯著性差異(P>0.05)。
本研究結(jié)果得出,不同植物類型的土壤含水量、土壤硬度、土壤緊實度變化規(guī)律,針葉類植物比落葉類植物可以更顯著改善土壤物理性質(zhì)和土壤結(jié)構(gòu),該結(jié)論可以指導苗圃的經(jīng)營撫育,為后期土地改良提供科學依據(jù)。
有不同學者提出,在研究土壤含水量的空間分布時,土壤含水量很大程度上取決于土壤結(jié)構(gòu),并受時間的影響,要用時間標準方差比較進行驗證,證明土壤水分的空間分布具有時間穩(wěn)定性[12]。研究取樣的持續(xù)時間短,土壤水分具有相對時間穩(wěn)定性。WESRERN等[13]研究表明,當取樣間隔大、取樣點數(shù)量太少以及土壤水分的測定誤差大時,會引起土壤含水量降低或無空間分布穩(wěn)定性。與以往研究相比,本研究最大的特點是取樣間隔不大、取樣點數(shù)量多,研究結(jié)果可以說明土壤含水量受時間、空間等因素影響較小。針葉類植被的側(cè)根系發(fā)達,基本屬于淺根性,20 cm土層深度的根系持水性最高[14],對水利用率高于落葉類植被。JACKSON等[15]研究表明,盡管在深層土層中根系很少,但對林木的水分吸收發(fā)揮著非常重要的作用。當上層的土壤水分有很高的蒸發(fā)并產(chǎn)生威脅自身生長時,植物會從深層的土層中吸取水分,提高自身的生存能力。同時研究結(jié)果說明,土壤含水量與不同植物類型的根系生長發(fā)育有關(guān),與劉曉麗等[16]研究的2 m以下土層的土壤水分基本不受降水入滲的影響,完全受根系吸水的影響的研究結(jié)果相似。齊華等[17]研究表明,適當?shù)厣罡軌蚴怪参锔滴账?。張慧芋等[18]對植物根系與土壤水分的關(guān)系進行了研究,結(jié)果表明,耕作方式能夠改變根系活力。
本研究表明,土壤中根系生長發(fā)育影響土壤緊實度,直接影響土粒間結(jié)持力,根系發(fā)育能力強,土粒松散,土壤緊實度降低,不同植被類型的根系與土壤緊實度存在顯著性差異。在一定的含水量范圍內(nèi),土壤緊實度與土壤含水量呈現(xiàn)負相關(guān),與祝飛華等[19]對黃土的研究說明土壤緊實度與土壤含水量呈現(xiàn)負相關(guān)的結(jié)果相似。但有其他學者提出,當土壤含水量增大時,土壤顆粒結(jié)持力大,發(fā)生緊實;趙哈林等[20]認為,土壤緊實度與黏粒含量具有正相關(guān)關(guān)系,土壤黏粒的增加導致土壤黏結(jié)性升高,造成土壤緊實度增大。本研究結(jié)果還表明,土壤硬度與土壤含水量呈現(xiàn)正相關(guān),與劉武仁等[21]研究的不同耕層構(gòu)造對土壤硬度和含水量的影響結(jié)果相同。但與鄭洪兵等[22]研究出的結(jié)果相反,可能的原因是土壤硬度隨季節(jié)變化較明顯,同時受不同耕作方式的影響大,在后期的研究中會進一步探索。
研究土壤物理特性最大的困難在于影響因子隨時間變化較明顯,本研究只對一段時間內(nèi)的土壤含水量、土壤緊實度、土壤硬度進行了研究,要全面了解該地區(qū)土壤物理特性的變化規(guī)律,要對土壤水分隨季節(jié)變化進行觀測,對土壤緊實度在垂直方向上變化進行觀測,對土壤硬度隨耕作方式的不同變化進行觀測,今后應(yīng)進一步研究。