1) Soil N2O flux
土壤N2O通量
1.
Soil N2O flux was measured for a whole year in winter wheat-summer maize rotation system in the North China Plain to determine its sources and changes in the soil,by using close chamber method.
采用静态箱/气相色谱法对华北平原冬小麦/夏玉米轮作田土壤N2O通量进行周年观测,研究轮作田土壤N2O源的大小及其变化规律,分析土壤温度、水分、有效氮含量对土壤N2O通量的影响。
2) soil N2O discharge flux
土壤N2O排放通量
3) soil N_2O
土壤N2O
4) accumulated amounts of soil N 2O emission
土壤N2O排放累积量
5) N2O emission from soil
土壤N2O排放
1.
A laboratory soil incubation experiment, was conducted using soil from a wheat field in Shaanxi Province,to study, the influence of wheat roots soil moisture and temperature on N2O emission from soil.
以冬小麦田耕作层原状土为研究对象,采用了室内培养实验的方法,观测了小麦生长期不同阶段根系对土壤N2O排放的影响,及对土壤N2O排放的水、热效应的影响。
2.
The N2O emission from soil was measured during the growth of soybean and maize in a pot experiment.
测定了盆栽试验条件下大豆和玉米生长期间的土壤N2O排放。
6) N2O flux
N2O通量
1.
The N2O flux increased significantly during the thawing and ranged from 0.
052mg·m-·2h-1;冻融期N2O通量范围为0。
2.
The N2O flux characteristics and relationships between fluxes and environmental factors,such as temperatures,moistures etc,were also analyzed.
利用静态箱-气相色谱法对三江平原小叶章湿地开垦前后N2O的排放通量进行了原位测定,分析了N2O通量特征及其与温度、水分等环境因子的关系。
3.
Soil temperature was the important environmental factor affecting the seasonal variation of N2O flux.
土壤温度是影响N2O通量季节变化的重要环境因素,生长季内的积水水位和土壤温度则会影响到N2O通量的年际变化;沼泽湿地N2O与CO2排放间相关性显著,促使二者间产生这种内在联系的因素包括:温度、植物根系的作用、有机质分解的联系作用以及植物气孔行为的调节。
补充资料:坡面土壤流失量估算
坡面土壤流失量估算
estimate of slope erosion
Pomian turang liushiliang gusuan坡面土壤流失全估算(estimate of slopeerosion)通过对土壤流失量与其主要影响因子间的定量分析,建立一定的数学模型,揭示坡面水土流失规律,估算在一定条件下的坡面土壤流失量的变化,为水土保持规划、设计和治理提供科学依据。 坡面土壤流失量是指在中小尺度试验面积上因溅蚀、片蚀和细沟侵蚀等侵蚀方式中实际流失的土壤数量。它受气候、地形、土壤、植被、土地经营管理以及水土保持措施等主要影响因子所控制。坡面上壤流失量估算有两种基本途径:统计回归模型和参数演进模型。 统计回归模型应用回归统计技术,通过分析试验小区和小集水区上实测资料所建立的土壤流失量与主要影响因子间关系的数学表达式。1940年建立了土壤流失量与坡长、坡度的关系,以后相继考虑了上壤抗蚀、植被、土地经营管理以及水土保持措施等因子,后对上述因子又作了进一步的研究、归纳,增补了降雨能量因子,最后获得了综合估算土壤流失量的统计回归模型。 通用土壤流失方程(乙巧艺D统计回归模型中最为综合的模型,它于1960年由美国的威斯奇迈尔(W.H体台ckmel’er)和史密斯(D.D.Smith)在系统分析美国8250个区一年及2500个小集水区一年的土壤流失资料,并以基本侵蚀原理的实验与理论推导的基础上提出的。60年代,又使用人工模拟降雨装置,补充室内外观测资料,1965年后进一步提供了在更多的土地利用、气候及经营管理措施下估算各因子的当地数值,扩大了通用上壤流失方程的应用范围。该方程的形式为: A二RKLS(汾〕式中A为预报的单位面积多年平均土壤流失量;左为降雨侵蚀力因子;K为土壤可浸蚀性因子;L为坡长因子;S为坡度因子;C为植被与经营管理因子;尸为水土保持措施因子。 通用土壤流失方程,除在美国外,在日本及澳大利亚,以及非洲的象牙海岸、尼日利亚,都各自进行了研究,并不断深化。它除了已应用在农坡地上外,又进一步扩展到城市泥沙控制,公路侵蚀控制系统,荒地环境,小流域非点源污染控制及经济分析等。 参数演进模型在模拟地表径流形成和演进过程以及泥沙输移过程基础上建立的土壤流失量随时间变化的数学模型。1976年美国李月明(Ru”一MZ松gL自等建立了降雨一侵蚀模型,该模型一方面根据径流模型由降雨推求径流量,然后结合泥沙运动方程求出地表径流的输沙能力;另一方面,由前期暴雨剥离遗留下的松散土壤的起始深度、雨滴打击的土壤分离量以及地表径流的土壤分离量估算泥沙补给量。土壤流失量根据地表径流输沙能力与泥沙补给量之间的对比确定。 中国各地根据当地土壤流失量试验资料,提出了一些适用于各地区具体条件下估算坡面土壤流失量的统计回归模型,但还没有建立一个能在全国范围内普遍适用的降雨侵蚀土壤流失通用方程。参数演进模型仅处于起步研究之中。(孟庆枚)
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参考词条