Page 81 - 《高原气象》2022年第6期
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高 原 气 象 41 卷
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在垂直方向上,表层土壤温度的年内变幅要明显大 DOI:10. 13866/j. azr. 2020. 05. 02.
于深层土壤;林地和荒漠草地的土壤温度高于其他 董彦丽,李泽霞,高金芳,等,2020. 祁连山浅山区退耕地土壤团聚
体及其有机碳和全氮的分布特征[J]. 水土保持通报,40(4):
下垫面的土壤温度。
60-66.
(2) 西土沟流域不同海拔和下垫面状况下,土
杜好田,焦峰,姚静,等,2019. 黄土丘陵区降水变化对退耕草地土
壤水分对降水的响应存在较大差异,海拔越高,降 壤水分特征的影响[J]. 水土保持研究,26(5):81-88.
水量越大,土壤含水量对降水的响应程度越强,西 冯宝平,张展羽,张建丰,等,2002. 温度对土壤水分运动影响的研
土沟流域上游的降水量可以解释至少 88% 的土壤 究进展[J]. 水科学进展,13(5):643-648.
含水量变化。当单次降水量低至 4 mm 以下时,降 高露,张圣微,朱仲元,等,2020. 干旱半干旱区退化草地土壤水分
变化及其对降雨时间格局的响应[J]. 水土保持学报,34(1):
水仅能对表层 0~20 cm 的土壤含水量产生影响,当
195-201.
单次降水量不足 2 mm 时,无法对土层含水量产生
韩新生,王彦辉,于澎涛,等,2019. 六盘山半干旱区华北落叶松林土
影响。而在中下游地区,土壤含水量主要受到间歇 壤水分时空变化与影响因素[J]. 水土保持学报,33(1):111-117.
性洪水的渗漏补给,使得土壤含水量的年内变化和 侯慧芝,吕军峰,郭天文,等,2014. 西北黄土高原半干旱区全膜覆
气温变化趋势相对一致。 土穴播对土壤水热环境和小麦产量的影响[J]. 生态学报,34
(3) 0~20 cm 深度的土层温度对气温变化的响 (19):5503-5513.
应较为敏感,随着海拔的降低,土壤温度对气温变 胡健,吕一河,傅伯杰,等,2017. 祁连山排露沟流域土壤水热与降
雨脉动沿海拔梯度变化[J]. 干旱区研究,34(1):151-160.
化的响应程度逐渐减弱。在浅山区内陆河流域,土
DOI:10. 13866/j. azr. 2017. 01. 20.
壤温度对气温的响应存在4. 5 h的滞后。
李静,盛煜,吴吉春,等,2014. 祁连山大通河源多年冻土区浅层土
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