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      1990-2018年河湟谷地耕地的時(shí)空演變

      2021-08-09 12:55:02鄧清海
      水土保持通報(bào) 2021年3期
      關(guān)鍵詞:谷地耕地面積坡度

      萬 方, 鄧清海, 劉 莉, 李 萍, 楊 鑫

      (山東科技大學(xué) 地球科學(xué)與工程學(xué)院, 山東 青島 266590)

      青藏高原被稱為地球的第三極,其土地利用與土地覆被(land use and land cover, LULC)變化不僅影響高原本身的生態(tài)環(huán)境狀況和區(qū)域發(fā)展,同時(shí)也會(huì)對(duì)區(qū)域和全球產(chǎn)生巨大的環(huán)境效應(yīng)[1]。因此,青藏高原土地利用/覆被變化一直都是全球變化研究的熱點(diǎn)之一[2-3]。耕地是河湟谷地土地利用的主要形式之一,是保障糧食安全、生態(tài)安全以及區(qū)域發(fā)展的關(guān)鍵。耕地變化受人為活動(dòng)影響最大,其特征和動(dòng)態(tài)是土地利用/覆被變化的核心內(nèi)容之一,也已經(jīng)成為全球變化研究的重要組成部分[4]。青藏高原受高寒和復(fù)雜地理環(huán)境的限制,耕地資源相對(duì)稀少[5],不到整個(gè)高原土地總面積的1%[6],且主要分布在河湟谷地、“一江兩河”以及川西、藏東和滇西北地區(qū)[7],但其對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展卻具有舉足輕重的作用。

      河湟谷地位于青藏高原東北緣青海省的東北部,是青藏高原面積最大的農(nóng)區(qū),也是青海省最重要的農(nóng)區(qū),總面積為3.30×104km2,僅占青海省面積的5.18%,卻集中了全省72%的人口和73.15%的耕地[8]??梢哉f河湟谷地是青海省乃至整個(gè)青藏高原地區(qū)糧食安全的有力保障[9]。而且作為青藏高原地區(qū)人口最為密集、經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)和最重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶,近年來,隨著經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,河湟谷地土地利用發(fā)生了顯著的變化。以往對(duì)于河湟谷地耕地的研究,都是一些大尺度,基于低精度的影像的研究,并且對(duì)此地區(qū)近年來的耕地變化規(guī)律也尚不清楚。因此,本文基于最新的較高分辨率Landsat-5 TM,Landsat-7 ETM+,Landsat-8 OLI系列衛(wèi)星遙感影像和數(shù)字高程模型等相關(guān)數(shù)據(jù),并結(jié)合空間統(tǒng)計(jì)學(xué)等手段,來分析河湟谷地地區(qū)近30 a耕地的分布特征和時(shí)空變化規(guī)律,以期為研究區(qū)土地利用、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、耕地可持續(xù)利用和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等提供依據(jù),也為全球耕地變化研究提供典型區(qū)域基礎(chǔ)。

      1 研究區(qū)概況

      河湟谷地是黃河與湟水流域肥沃的三角地帶,位于青藏高原東北部,青海湖以東,經(jīng)緯度范圍為東經(jīng)100°—103°,北緯35°—38°,是青海省東部的重要農(nóng)業(yè)區(qū),其行政區(qū)劃由西往東依次為湟水流域的海晏縣、湟源縣、湟中縣、大通縣、西寧市、互助縣、平安縣、樂都縣、民和縣和黃河流域的貴德縣、尖扎縣、化隆縣、循化縣,其面積約為3.30×104km2。

      河湟谷地位于達(dá)坂山和拉脊山之間,是湟水河和黃河沖擊形成的河谷地區(qū),地貌類型主要以高山或極高山、洪積—沖積平原、丘陵和臺(tái)地為主。相較于青藏高原其他地區(qū),其海拔高度相對(duì)較低,平均海拔在2 000~3 000 m之間,年平均溫度在5~9 ℃之間,年平均降水量在252~535 mm之間,氣候溫和,雨熱同期,對(duì)農(nóng)作物生長(zhǎng)發(fā)育極為有利,是黃河流域人類活動(dòng)最早的地區(qū)之一。河湟谷地種植的主要作物有小麥、薯類、玉米、蠶豆、青稞等作物,作物熟制為一年一熟[10]。

      2 數(shù)據(jù)來源與分析方法

      2.1 數(shù)據(jù)來源及處理

      遙感數(shù)據(jù)來自Landsat系列陸地衛(wèi)星影像,共16景,其中1990年和2010年的數(shù)據(jù)來自Landsat-5 TM,2000年的數(shù)據(jù)來自Landsat-7 ETM+,2018年的數(shù)據(jù)為L(zhǎng)andsat-8 OLI,詳細(xì)參數(shù)見表1。為保證4個(gè)時(shí)間的數(shù)據(jù)空間分辨率一致,以便于比較,我們選取多光譜波段,空間分辨率均為30 m。DEM數(shù)據(jù)為GDEMDEM 30 m分辨率數(shù)字高程模型。

      表1 數(shù)據(jù)源參數(shù)

      對(duì)上述Landsat遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行輻射定標(biāo)、大氣校正、鑲嵌裁剪等預(yù)處理后,采用監(jiān)督分類中的最大似然分類法對(duì)河湟谷地的土地類型進(jìn)行分類[11],分類后提取耕地。研究區(qū)耕地在遙感影像中的幾何特征較為規(guī)則,地塊大而且排列整齊很容易被識(shí)別,因此可以人工選擇訓(xùn)練樣本進(jìn)而進(jìn)行監(jiān)督分類。

      最后,結(jié)合Google Earth等高分辨率影像和當(dāng)?shù)氐母貙?shí)際調(diào)查信息選取了200個(gè)隨機(jī)位置的控制點(diǎn),對(duì)土地利用類型圖進(jìn)行了精度評(píng)估。

      2.2 分析方法

      本次研究主要分析河湟谷地耕地的時(shí)空變化以及耕地和地形的關(guān)系。其中,耕地的時(shí)間變化主要用耕地?cái)U(kuò)張動(dòng)態(tài)度[12]和耕地面積相對(duì)變化率[13]來衡量;耕地的外部空間變化主要是把耕地當(dāng)作一個(gè)整體來分析河湟谷地的耕地相對(duì)于整個(gè)區(qū)域的變化趨勢(shì),主要采用的指標(biāo)有耕地?cái)U(kuò)張動(dòng)態(tài)度、耕地面積相對(duì)變化率[14]、耕地質(zhì)心轉(zhuǎn)移指數(shù)等[15];最后,結(jié)合地形數(shù)據(jù),分析研究區(qū)耕地隨著時(shí)間變化在不同海拔和坡度的分布變化。

      3 結(jié)果與分析

      3.1 精度檢驗(yàn)結(jié)果

      結(jié)合Google Earth等高分辨率影像和當(dāng)?shù)氐母貙?shí)際調(diào)查信息對(duì)土地利用類型圖進(jìn)行了精度評(píng)估,共選取了200個(gè)隨機(jī)位置的控制點(diǎn),4期圖像的精度評(píng)價(jià)見表2。

      用戶精度是從分類結(jié)果中任選一個(gè)樣本,其與地面實(shí)際類型相一致的概率。生產(chǎn)者精度是從地面上任選一個(gè)樣本,其與分類結(jié)果相同的概率。本次分類的結(jié)果生產(chǎn)者精度和用戶精度都在70%以上,基本符合精度要求。kappa系數(shù)是用來評(píng)價(jià)圖像的分類精度,主要用于精確性評(píng)價(jià)和圖像的一致性判斷。如果兩幅圖像差異很大,則其kappa系數(shù)小,當(dāng)它大于0.8時(shí),認(rèn)為分類質(zhì)量為極好。由表2可看出,4期影像的kappa系數(shù)均在0.7~0.81之間,其中1990年最低,2000年最高,總體來說kappa系數(shù)比較高,分類質(zhì)量較好??傮w分類精度是正確分類的像元數(shù)與總像元的比值,該值越接近100%,分類結(jié)果越精確。總體精度最低的1990年的影像,為81.04,其次是2018年和2010年的影像,這也說明了1990年的Landsat-5影像精度最低。4期影像的總計(jì)精度都大于80%說明分類結(jié)果比較準(zhǔn)確。4期影像的總體精度和kappa系數(shù)都符合分類的精度要求,表明分類結(jié)果具有一定的可信度。

      表2 1990-2018年河湟谷地影像精度評(píng)價(jià)結(jié)果 %

      3.2 耕地面積序列變化

      通過對(duì)近30 a來的Landsat遙感數(shù)據(jù)采用監(jiān)督分類的最大似然分類法處理[16],然后對(duì)分類結(jié)果進(jìn)行聚類處理,將土地類型分為耕地、建設(shè)用地、水域、其他類型4類,由于本文主要是對(duì)耕地進(jìn)行提取,故沒有對(duì)草地和裸地進(jìn)行細(xì)分。分別得到1990,2000,2010,2018年的河湟谷地土地利用類型圖,并從土地利用類型中提取耕地類別得到耕地變化圖(圖1)。

      圖1 1990—2018年河湟谷地耕地變化特征

      利用土地利用類型分類后的數(shù)據(jù)提取耕地,再計(jì)算耕地?cái)U(kuò)張動(dòng)態(tài)度指數(shù),可得到河湟谷地耕地面積時(shí)序變化[17](表3)。從表3可知,在1990—2010年,河湟谷地的耕地面積是處于一直在增長(zhǎng)的趨勢(shì),而且在1990-2000年是低速增長(zhǎng)的狀態(tài),而2000年以后處于一個(gè)快速擴(kuò)張的狀態(tài),但是從2010年以后,耕地面積又出現(xiàn)了減少的勢(shì)態(tài),結(jié)合土地類型轉(zhuǎn)移矩陣可知是由于伴隨著人口的增加,有12%的農(nóng)業(yè)用地轉(zhuǎn)變?yōu)榱私ㄔO(shè)用地,此外,青海省政府積極響應(yīng)退耕還林還草政策,有17%的耕地轉(zhuǎn)換為了林草地和裸地。

      表3 1990-2018年河湟谷地耕地面積時(shí)序變化

      根據(jù)耕地相對(duì)變化率公式可得出1990—2018年河湟谷地各縣區(qū)耕地面積的相對(duì)變化率,進(jìn)而利用ArcGIS 10.3得到1990—2018年河湟谷地耕地相對(duì)變化率圖區(qū)位分析圖[18](圖2)。

      (1)

      式中:R為耕地面積的相對(duì)變化率;Ka、Kb代表整個(gè)研究區(qū)中某指定區(qū)域兩個(gè)時(shí)間段的耕地面積;Ca和Cb分別代表整個(gè)研究區(qū)兩個(gè)時(shí)間段的耕地面積。

      從圖2可看出,1990—2018年年來河湟谷地總體上耕地面積的變化幅度比較大,尤其是湟源縣、貴德縣和循化縣3縣相對(duì)變化率最大,而樂都縣近30 a來變化幅度最小。在1990—2000年之間,河湟谷地大部分地區(qū)相對(duì)變化率都大于1,說明各個(gè)縣區(qū)的耕地面積變化的幅度都大于整個(gè)研究區(qū)域的變化幅度,說明在1990—2000年之間,耕地變化還是比較大的;在2000—2010年之間,除貴德縣相對(duì)變化率系數(shù)較大,耕地面積變化較大以外,其余11個(gè)縣區(qū)耕地面積相對(duì)變化率較??;而在2010—2018年之間,大部分地區(qū)耕地面積相對(duì)變化系數(shù)都大于1,說明各地區(qū)耕地面積變化較大[19]。在這30 a的變化中,部分縣的相對(duì)變化率出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這是因?yàn)檫@些縣相對(duì)于整個(gè)區(qū)域的變化趨勢(shì)相比,出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

      圖2 1990-2018年河湟谷地耕地相對(duì)變化率

      3.3 河湟谷地耕地空間格局變化

      3.3.1 耕地轉(zhuǎn)換特征 根據(jù)解譯得到的土地利用數(shù)據(jù),可計(jì)算出耕地類型轉(zhuǎn)移矩陣(表4)。

      表4 1990-2018年河湟谷地耕地轉(zhuǎn)移矩陣 %

      從表4中可以看出,2000年耕地相較1990年轉(zhuǎn)入了57.83%,轉(zhuǎn)出了39.79%有10.42%的耕地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地;2010年耕地相較于2000年轉(zhuǎn)入了53.94%,轉(zhuǎn)出了31.74%,其中有12.06%的耕地轉(zhuǎn)化為建設(shè)用地;2018年耕地相較于2010年轉(zhuǎn)入了46.31%,轉(zhuǎn)出了46.9%,有21.94%的耕地轉(zhuǎn)化為建設(shè)用地,表明在2000—2018年之間河湟谷地地區(qū)城鎮(zhèn)化進(jìn)度比較快。近幾年經(jīng)濟(jì)水平的提高造成了建設(shè)用地的不斷增加,由1990年的3 480 km2增加至2018年的6 250 km2。

      3.3.2 耕地質(zhì)心變化 由耕地質(zhì)心轉(zhuǎn)移指數(shù)得出河湟谷地質(zhì)心擴(kuò)展變化轉(zhuǎn)移指數(shù)(表5),并將其質(zhì)心轉(zhuǎn)移狀況在遙感影像中標(biāo)出,得到河湟谷地耕地質(zhì)心轉(zhuǎn)移圖(圖3)。

      表5 1990-2018年河湟谷地耕地質(zhì)心擴(kuò)展變化轉(zhuǎn)移指數(shù)

      圖3 1990-2018年河湟谷地耕地重心轉(zhuǎn)移特征

      由表5,圖3可知,在1990—2000年,河湟谷地耕地的質(zhì)心往東南方向移動(dòng),移動(dòng)距離為16 650 m,以正東方向?yàn)?度,逆時(shí)針為正方向,則角度為-30.74°。2000—2010年,質(zhì)心移動(dòng)的距離較小,為8 686 m,說明2000—2010年之間耕地變化不大,方向是向東北方向移動(dòng)[20]; 2010—2018年,耕地質(zhì)心偏移量較大,為16 287 m,方向接近于向西移動(dòng),這與湟水的流經(jīng)方向基本一致,這也可以看出新增的耕地大多在西部,說明耕地?cái)U(kuò)張有向西移動(dòng)的趨勢(shì)[21]。

      3.3.3 耕地空間分布疊加分析 將解譯后的土地利用圖利用ArcGIS建立色彩映射表,并進(jìn)行類別提取,從而將耕地類別提取出來再將每10 a的數(shù)據(jù)進(jìn)行疊加分析,得到不同時(shí)期耕地空間分布疊加分析結(jié)果(圖4)。

      從圖4可以看出,2000年相對(duì)于1990年,新增耕地主要在研究區(qū)西北地區(qū),即海晏縣,其他地區(qū)耕地分布基本保持不變;2010年相對(duì)于2000年新增耕地主要在研究區(qū)的北部,并且變化的趨勢(shì)是向著原有耕地邊界周圍的擴(kuò)展,西南地區(qū)的耕地也有一定的增加,相較于2010年耕地的分布更加密集,而且此10 a的耕地增加的范圍比較多,說明此10 a的耕地增加比較迅速;2018年相較于2010年的耕地主要向西北和東南發(fā)展,西北部的耕地范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,東南地區(qū)也有了新的耕地地塊的出現(xiàn)。

      圖4 河湟谷地不同時(shí)期耕地空間分布疊加分析結(jié)果

      3.4 耕地變化與地形的關(guān)系

      (1) 不同海拔的耕地變化。耕地在不同海拔高度下的分布反映了高程對(duì)耕地具有很大影響[22],一般來說耕地分布在海拔較低的平原地區(qū),但河湟谷地地處黃河與湟水流域肥沃的三角地帶,所以即使海拔較高處,農(nóng)業(yè)也十分發(fā)達(dá),是中國(guó)有名的高原農(nóng)業(yè)區(qū)。將從影像中提取到的1990—2018年河湟谷地的耕地?cái)?shù)據(jù)與DEM高程數(shù)據(jù)做疊加分析,即可統(tǒng)計(jì)出不同高程下的耕地分布[23],結(jié)果見圖5。

      由圖5可以看出,耕地隨高程變化基本符合高斯正態(tài)分布,耕地大多都分布在海拔在2 500~3 000 m的范圍內(nèi),由1990—2018年3個(gè)10 a的耕地高程分布情況可知,在1990—2010年耕地均值都是集中在海拔2 700 m的高度,但到了2018年耕地隨高程變化的曲線有所轉(zhuǎn)移,耕地的分布更向著高海拔地區(qū)轉(zhuǎn)移,這是由于2010年后青海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅速,城鎮(zhèn)建設(shè)占用了海拔較低的耕地,但耕地是保障人類生存的根本,所以需要開墾新的耕地來保障糧食需求,再加上全球變暖,近30 a來河湟谷地各區(qū)域呈現(xiàn)溫度上升趨勢(shì)(圖6),耕地質(zhì)量提高,作物的種植海拔上限上升,耕地質(zhì)量提高,在高海拔地區(qū)也有了適宜作物種植的溫度環(huán)境,所以耕地向著高海拔地區(qū)開墾。由耕地面積隨高程分布變化曲線可知,1990—2000年耕地隨高程變化分布基本不變,曲線基本一致。但在2000—2010年的10 a里,耕地開墾速度加快,峰值增大,但是曲線形態(tài)不變,即只是耕地面積的增加,但耕地開墾的海拔不變,還是集中在海拔2 700 m的地區(qū),到了2010年后,耕地才向著高海拔地區(qū)轉(zhuǎn)移。

      圖5 1990-2018年河湟谷地耕地面積隨高程變化分布

      圖6 1990-2018年河湟谷地不同海拔氣溫變化趨勢(shì)

      (2) 不同坡度的耕地變化分析。坡度對(duì)耕地分布有著重大影響,一般耕地都分布在坡度較緩的區(qū)域內(nèi)[24],從DEM高程數(shù)據(jù)中提取坡度信息,重分類后與耕地分布圖相疊加,得到不同坡度的耕地變化情況(圖7)。

      圖7 1990—2018年不同坡度耕地面積統(tǒng)計(jì)

      由圖7中可以看出,絕大部分耕地都分布在坡度在0°~16°的范圍內(nèi),1990,2000,2010,2018年在此范圍內(nèi)耕地所占比例為分別為73%,64%,65%,63%。而且在0°~8°的坡度下耕地相對(duì)更多,而大于32°耕地面積很??;從時(shí)間上來看,在1990—2010年,更多新增耕地在8°~23°的范圍內(nèi),坡度0°~8°的耕地基本沒有變化或略有減少。一方面隨著人口的增加需要開墾更多的耕地,低坡度地區(qū)已經(jīng)不能滿足新增耕地的需求,同時(shí)隨著科技水平的提高,新的種植模式開發(fā),向著坡度更陡的地區(qū)去開墾新的耕地。在2010—2018年可以看出在低坡度0°~8°的區(qū)域耕地繼續(xù)增加,高坡度地區(qū)耕地很明顯有減少的趨勢(shì),這是因?yàn)楦咂露鹊貐^(qū)不宜大規(guī)模耕作,造成水土流失。在國(guó)家政策的影響下,當(dāng)?shù)卣扇⊥烁€林還草措施,以更好地保持水土,所以高坡度的耕地有減少的趨勢(shì)。

      4 討論與結(jié)論

      4.1 討 論

      (1) 本研究得到的結(jié)果與研究區(qū)前人相關(guān)成果較為一致。具體而言,青海省國(guó)土資源廳發(fā)布的數(shù)據(jù)表明:由于青海省實(shí)施的國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程——坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目,2010年在同仁縣、互助縣、大通縣等縣興修水平梯田28.2 km2,這與本文結(jié)果2010年后河湟谷地地區(qū)耕地向著高海拔地區(qū)擴(kuò)展是一致的。張鐿鋰等[1,6]通過對(duì)1992—2015年已有LUCC數(shù)據(jù)與成果的再分析,得到了河湟谷地地區(qū)耕地?cái)U(kuò)張明顯,82%的耕地分布在海拔2 400~4 400 m之間的河谷地區(qū),這也與我們的結(jié)果基本一致。曾永年等[25]研究表明青海高原東部的耕地主要分布在坡度0°~15°之間,占該地區(qū)總耕地面積的77.08%,而坡度大于25°的耕地面積為僅占總耕地面積的4.50%。這與本文的結(jié)果(2010年坡度在0°~16°之間的耕地面積占總耕地面積的65%)基本一致。此外,與上述研究相比,本文時(shí)間序列較長(zhǎng),詳細(xì)分析了1990—2018年河湟谷地耕地的時(shí)空演變特征,應(yīng)用價(jià)值較高。

      (2) 耕地變化受到多個(gè)因素的影響。就河湟谷地而言,耕地變化主要受到耕地保護(hù)政策、生態(tài)退耕工程、土地開發(fā)整理工程、重大建設(shè)工程、人口、城鎮(zhèn)化進(jìn)程等因素的影響。中國(guó)和青海省出臺(tái)了一系列的耕地保護(hù)政策,這對(duì)河湟谷地耕地保護(hù)起到了促進(jìn)的作用,也是河湟谷地耕地面積總體增加的主要原因。土地開發(fā)整理是河湟谷地耕地面積增加的主要來源,尤其是重大的土地開發(fā)整理工程,如青海省2010—2017年實(shí)施的“青海東部黃河谷地百萬畝土地開發(fā)整理重大項(xiàng)目”,不但新增耕地136 km2,而且有效改善了黃河谷地的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件[26]。生態(tài)退耕工程、重大建設(shè)工程及城鎮(zhèn)化進(jìn)程是河湟谷地地區(qū)耕地減少的主要原因:青海省從1999年開始開展生態(tài)退耕工作,在2000—2005年期間,生態(tài)退耕面積1.47×105hm2,年均退耕面積2.45×104hm2,是青海省耕地減少的主要原因[25]。研究區(qū)內(nèi)退耕還林/草區(qū)域主要分布于湟水及支流谷地周圍坡度較大的區(qū)域以及拉脊山、達(dá)坂山山麓。2005年以后,生態(tài)退耕工程逐漸減少。由于“西部大開發(fā)”的實(shí)施,研究區(qū)內(nèi)有很多重大工程建設(shè)項(xiàng)目,這些項(xiàng)目占用了大量耕地。此外,城鎮(zhèn)化也是造成耕地減少的一個(gè)重要因素,研究區(qū)在青藏高原城鎮(zhèn)空間格局演變中一直處于核心地位[27],每年城鎮(zhèn)建設(shè)都會(huì)占用不少耕地。

      (3) 河湟谷地是青藏高原最大的農(nóng)區(qū),隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,越來越多的耕地轉(zhuǎn)化為了建設(shè)用地,建設(shè)用地和耕地之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,很多優(yōu)質(zhì)耕地被建設(shè)占用,影響了這里的糧食安全。分析此區(qū)域耕地的空間分布特征和時(shí)空變化規(guī)律,可以得出不同時(shí)期的耕地開墾狀態(tài)和耕地發(fā)展趨勢(shì),對(duì)未來利用和保護(hù)耕地具有重要的參考價(jià)值。但本研究在從遙感影像提取耕地的過程中,沒有區(qū)分不同的耕地類型,也沒有對(duì)耕地質(zhì)量變化進(jìn)行分析,但這些因素對(duì)于耕地資源稀少的青藏高原地區(qū)耕地的可持續(xù)發(fā)展無疑是重要的。而且,由于沒有足夠的數(shù)據(jù),本文對(duì)于耕地變化的驅(qū)動(dòng)因素,也沒有做定量的相關(guān)性分析。今后應(yīng)進(jìn)一步探討研究區(qū)耕地類別、耕地質(zhì)量及耕地驅(qū)動(dòng)因素對(duì)耕地變化的影響。

      4.2 結(jié) 論

      (1) 1990—2018年,隨著城鎮(zhèn)化水平的提高,河湟谷地部分耕地轉(zhuǎn)化為了建設(shè)用地,尤其在2000—2010年這10 a里城鎮(zhèn)化速率最高。耕地也是處于不斷擴(kuò)張中,也是在2000—2010年擴(kuò)張速度最快,在這十年里部分耕地轉(zhuǎn)化為了建設(shè)用地,新增耕地向著高海拔、高坡度地區(qū)開墾,2010年后耕地出現(xiàn)了減少趨勢(shì)。

      (2) 耕地的區(qū)位變化情況為,在2000年前耕地重心是向東移動(dòng)的,而2000年后耕地重心偏移量向西北移動(dòng),這說明僅靠東邊的耕地已經(jīng)不能滿足糧食需求,需要開墾更多的耕地,只能向氣候環(huán)境熱量條件稍差的西北部開墾。由于全氣候變暖,降水增加,使得熱量、水分條件變好,耕地質(zhì)量提高,在高海拔地區(qū)也有了適宜作物種植的溫度環(huán)境,所以近30 a來耕地向著高海拔地區(qū)開墾,近10 a在海拔3 000 m高度左右也出現(xiàn)了新增耕地。此外在一些坡度較陡的地區(qū)也出現(xiàn)了新增耕地,這也是因?yàn)闅夂蜃兣腿祟悢U(kuò)張耕地的雙重因素所造成的。在近10 a內(nèi)坡耕地的增加有減緩的趨勢(shì),這也是受國(guó)家水土保持和退耕還林政策的影響。

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