乌伊岭冻土区活动层厚度影响因素分析.pdf
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1、第 卷哈尔滨师范大学自然科学学报,第 期 乌伊岭冻土区活动层厚度影响因素分析吕姝琴(哈尔滨师范大学)【摘 要】乌伊岭地区活动层变化的影响因素对小兴安岭地区环境研究、寒区工程建设以及多年冻土的保护有重要意义因此该文以乌伊岭区活动层厚度作为研究对象,结合野外实测植被类型、土壤温湿度和高程数据,运用多元线性回归和分层回归的方式,分析了不同因子对其的影响程度结果表明:在小叶章作为标准变量的情况下,区域内部不同植被类型对活动层厚度影响显著性差异较大,其中存在显著相关性()的是杜香()和笃斯越桔(),影响程度杜香大于笃斯越桔;高程与冻土活动层厚度呈显著正相关();在植被类型作为控制变量的情况下,土壤湿度与
2、冻土活动层厚度呈显著正相关()【关键词】乌伊岭区;活动层;高程;土壤湿度【中图分类号】【文献标识码】【文章编号】()收稿日期:引言随着全球气候变暖,极端气候事件频发 第六次评估报告指出,将在 年前全球平均温升控制在 以内 寒区生态系统对气候变化的响应研究已成为热点 近地表面的多年冻土是寒区陆地生态系统重要的组成部分,对多年冻土的研究是生态、水文、地质和工程建设研究者关注的重要议题 全球气候变暖对冰冻圈的影响巨大,冻土作为冰冻圈的组成部分,也受其影响 季节冻结是指地层年平均地温高于土壤冻结温度的地层的冻结,是地层在冬季放出热量的结果 季节融化则是地层的年平均地温低于冻结温度的冻土的融化,是由于热
3、量暖季进入地层所引起通常把每年冬季冻结、夏季融化的接近地表的土层称为活动层,活动层是冻土地层内水热交换最主要的区域,受经纬度、高程、植被覆盖度、地表温度、土壤性质及气候环境等诸多因素的影响因此,对于冻土活动层厚度的监测是了解冻土对环境响应的重要基础小兴安岭森林是温带、寒温带的过渡地带,属于针阔叶混交林与北方针叶林的过渡区域,处于中国受气候变暖影响最显著的地区对环境变化具有很高的敏感性 而乌伊岭区作为最典型的、稀有的林间湿地区,其冻土活动层的变化对湿地植被的演替以及植被的保护有着重要的意义许多专家和学者的研究表明,有关冻土活动层厚度变化及其影响因素的研究多集中于青藏高原,鲜少有涉及到小兴安岭地区
4、因此,该文以小兴安岭地区乌伊岭区为例探究冻土活动层厚度与影响因子,土壤湿度、土壤温度以及高程和经纬度之间的关系哈尔滨师范大学自然科学学报 年 第 卷 研究区与研究方法 研究区乌伊岭区位于黑龙江省东北部小兴安岭顶峰(、)(如图 所示)气候上属温带大陆性季风气候,由于受海洋环流和西伯利亚冷空气影响,四季气候呈明显特点冬季漫长而寒冷,多西北风;夏季短促而燥热;多东南风和大暴雨,降水量大而且集中年平均气温,历年平均最低气温,最高气 温 月 份 气 温 最 低,平 均 气 温 月份气温最高,平均气温 年平均降水量 地形上属低山丘陵,地势多东南,西北坡向,山峰沿着支脉两侧呈枝状分布,顶峰起伏不大,坡势平缓
5、最高点在翠峰林场与东克林林场分界处,海拔 ;最低点在扎克大旗河汇入乌云河的河口处,海拔 有中国北方特有的森林沼泽、灌丛沼泽和泥炭藓沼泽 此外,还有各种鸟类、鱼类及国家重点保护动物,他们共同形成了北方高纬度、多种类、复合型湿地自然生态系统图 研究区域 研究方法冻土活动层厚度主要通过钎探法、坑探法、钻探法和土壤温度线性插值法 进行测量,该文主要通过金属钎探法采集活动层厚度数据,并辅以探地雷达数据进行验证钎探法运用“”型金属探测棒垂直于地面向下插入泥土之中,直至金属探测棒不再继续往下深入,记录当前金属探测棒深度,得到该点的活动层厚度数据探地雷达数据采集则使用 和 屏蔽天线探地雷达,采用中心频率分别为
6、 和 的两组设备具体数据采集与处理如图 所示土壤温度和土壤湿度由便携式土壤参数速测仪进行测定,经纬度及高程由 工具箱进行定位和确定 统计方法多元线性回归方程是对于给定的实际问题,找出某一个因素及对其有显著影响的其他若干几个因素,并通过从一组已知观测值出发,运用相关理论及统计软件对其进行方差分析后建立一个数学模型表达关系方式,进而对该模型的显著性、可信度和拟合优度及标准误差等进行统计检验 在该文中将冻土活动层厚度作为因变量,土壤温度、土壤湿度、高程和植被类型作为自变量,对其进行相关性分析原始方程如下:第 期乌伊岭冻土区活动层厚度影响因素分析()式中:,为回归系数,为随机误差()探地雷达数据处理
7、()钎探数据采集图 数据采集和处理 结果与分析 乌伊岭区冻土活动层厚度的分布特征乌伊岭区冻土活动层厚度的整体变化范围在 ,最小冻土活动层厚度出现在灌丛草甸中,最大冻土活动层厚度出现在溪流边在野外调查采样的 组探地雷达样线,个插钎点数据中,灌丛草甸的平均活动层厚度最小为,溪边的平均活动层厚度最深为 且不同植被类型活动层厚度差异明显,以不同植被类型区平均活动层厚度作为标准进行对比,得出:兴安杜鹃()小叶章()白桦()落叶松()薹草()笃斯越桔()杜香()从整体来看,冻土活动层厚度与土壤湿度以及不同植被类型有着紧密的联系,土壤湿度最大的区域活动层厚度也是最大,即溪边冻土活动层厚度最深而从植被类型来看
8、,白桦林与落叶松林土壤湿度差异不大,因此他们的活动层厚度差异也不太明显于此相反的是落叶松和兴安杜鹃,两者生长区域土壤湿度差异不明显,但他们活动层厚度差异明显白桦和薹草生长区域活动层厚度差异不明显,土壤湿度数据差异明显,土壤温度差异不明显(见表)表 乌伊岭采样点平均活动层厚度、土壤温湿度及高程典型植被冻土活动层厚度 土壤温度 土壤湿度 高程 白桦笃斯越桔薹草杜香落叶松兴安杜鹃小叶章 冻土活动层变化影响因素分析 乌伊岭地区植被覆盖类型与冻土活动层变化影响分析在采样区域的选择上根据冻土区优先的原则,根据不同植被类型,选择冻土分布的地区的典型植被,白桦()、笃斯越桔()、薹草()、杜香()、落叶松()
9、、兴安杜鹃()、小叶章作为不同的植被覆盖类型由于不同的植被类型在变量的属性上属于分类变量,因此需要先将变量转换为虚拟变量再进行多元线性回归分析又因为这 个变量的取值存在着互斥的关哈尔滨师范大学自然科学学报 年 第 卷系,同时将所有虚拟变量引入模型会产生完全共线性问题因此,只引入 个虚拟变量(),剩下的一个分类变量作为参照组由于小叶章作为优势种的区域活动层厚度平均值为,仅次于兴安杜鹃为优势种区域的活动层厚度,且小叶章的分布范围广于兴安杜鹃,故将小叶章作为此次分析的参照组由表 可知,调整过的 说明不同的植被类型能解释冻土活动层厚度变化的,表明不同的植被覆盖类型与冻土活动层厚度变化存在着线性关系,但
10、不是影响冻土活动层厚度变化的主要因素其中德宾沃森()检验是推断残差是否存在自相关的统计检验方法,根据 检验表可得本分析、值分别为 和,即,说明本次分析残差独立性检验基本符合,样本间独立性检验基本符合,但回归关系不确定以小叶章作为标准变量进行分析,杜香和笃斯越桔对冻土活动层厚度的影响程度要高与小叶章,且与冻土活动层厚度变化呈显著相关()白桦、薹草、落叶松和兴安杜鹃与冻土活动层厚度变化无显著相关性(显著性均大于),且以上 种植被覆盖类型与小叶章对冻土活动层厚度的影响差距较大,但落叶松和薹草对冻土活动层厚度影响效果较为相似由此可知,杜香和笃斯越桔对冻土活动层厚度变化产生的影响较大,呈显著负相关,杜香
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