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沙地柏人工林和天然林風(fēng)沙土特性研究

2021-02-05 09:35董治寶南維鴿楊樹俊武玉葉
水土保持研究 2021年2期
關(guān)鍵詞:砂粒沙地天然林

拓 飛, 董治寶, 南維鴿, 楊樹俊, 武玉葉, 李 強(qiáng)

(1.榆林市綠化委員會(huì)辦公室, 陜西 榆林 719000;2.陜西師范大學(xué) 地理科學(xué)與旅游學(xué)院, 西安 710119; 3.榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 林學(xué)院, 陜西 榆林 719001;4.大同市第一中學(xué)校, 山西 大同 037008; 5.榆林學(xué)院 陜西省陜北礦區(qū)生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 陜西 榆林 719001)

近年來(lái),毛烏素沙地系列重大生態(tài)工程取得了舉世矚目的成果,但生態(tài)修復(fù)過程中部分引種植被耗水量過高,導(dǎo)致地下水衰退和植被退化等問題,而沙地柏作為毛烏素沙地鄉(xiāng)土樹種彰顯出優(yōu)勢(shì)樹種的特征,再次成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)[1-2]。沙地柏(SabinavulgarisAntoine)又名臭柏、叉子圓柏、新疆圓柏,屬柏科匍匐灌木,高50~100 cm,枝細(xì)而密,斜向上伸展,耐寒、耐旱、耐瘠薄,根系強(qiáng)壯,根基部易生不定根,固土保水力強(qiáng),是干旱、半干旱地區(qū)防風(fēng)固沙和水土保持的優(yōu)良樹種[3-4]。沙地柏分布區(qū)形成以沙地柏占優(yōu)勢(shì)的單優(yōu)群落[5],其灌叢群落覆蓋度可達(dá)70%~95%,在毛烏素沙地,沙地柏是唯一的天然常綠針葉灌木,生長(zhǎng)旺盛,百年經(jīng)久不衰,鑲嵌于毛烏素沙地中,形成阻止流沙的天然屏障,被譽(yù)為“沙漠衛(wèi)士”[6]。盡管沙地柏在毛烏素沙地集中成片分布總面積只有621.7 km2,占毛烏素沙地總面積的0.86%,但它保持了生長(zhǎng)與水分的良好平衡,對(duì)區(qū)域的荒漠化防治和生態(tài)環(huán)境的改善發(fā)揮了極其重要的作用[7-8]。

土壤是控制生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)過程的關(guān)鍵生態(tài)因子,是植物生存的主要環(huán)境因子,與植被的恢復(fù)演替協(xié)調(diào)發(fā)展。土壤是植被生長(zhǎng)最重要的載體,在植被恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)中,土壤和植被相互依存,植被影響土壤演化,土壤制約植被生長(zhǎng),二者相互聯(lián)系、協(xié)同發(fā)展[9-10],而土壤質(zhì)量直接影響著植被的生長(zhǎng)發(fā)育,可作為判定植被恢復(fù)生態(tài)效應(yīng)的重要的依據(jù)[11-12],因此,沙地柏人工林和自然林灌叢下風(fēng)沙土質(zhì)量可反映植被恢復(fù)與土壤環(huán)境的互動(dòng)效應(yīng)。目前關(guān)于沙地柏研究多集中在扦插育苗和引種栽培、樹種自身的抗旱性、耗水性、根系等生理特性和生態(tài)功能[13-15],也有研究指出沙地柏灌叢下具有明顯的成土過程[7,16],關(guān)于沙地柏林下風(fēng)沙土的特性及演變特征鮮有報(bào)道。鑒于此,本文選取毛烏素沙地東南緣沙地柏的人工林地和天然林地,研究林下土壤顆粒組成及養(yǎng)分含量,以期闡明沙地柏生長(zhǎng)過程對(duì)風(fēng)沙土質(zhì)量改良的影響,旨在為區(qū)域進(jìn)一步防沙治沙和植被生態(tài)修復(fù)提供科學(xué)依據(jù)。

1 研究區(qū)概況

研究區(qū)位于陜西省神木沙地柏自然保護(hù)區(qū)(38°13′—39°27′N,109°40′—110°54′E),總面積7 666 hm2,沙地柏灌叢林面積為2 200 hm2,地處毛烏素沙地東南緣,平均海拔1 200 m,境內(nèi)多固定和半固定沙丘,屬大陸性半干旱氣候。冬春干旱多大風(fēng)少,年均氣溫7.6℃,年均降雨量394.7 mm,降雨多發(fā)生在夏季,多年平均蒸發(fā)量為2 484.5 mm,土壤以風(fēng)沙土和黃綿土為主[16-17]。沙地柏是當(dāng)?shù)剜l(xiāng)土灌木,目前天然林和人工林并存。本試驗(yàn)自然林位于神木市大保鄉(xiāng)內(nèi),人工林地位于自然保護(hù)區(qū)5 km范圍內(nèi)。

2 研究方法

2.1 土壤樣品采集

于2018年5月,在研究區(qū)選擇具有典型代表性的沙地柏天然林和人工林樣地各2塊,在緩坡地,隨機(jī)布置3個(gè)重復(fù)樣地,樣地間距至少100 m,每塊樣地大小為10 m×10 m,每塊樣地內(nèi)對(duì)角線法采集0—20 cm,20—40 cm,40—60 cm,60—80 cm,80—100 cm土層樣品各3份。同一樣區(qū)不同樣點(diǎn)相同土層的樣品均勻混合后放入樣品袋中,帶回實(shí)驗(yàn)室,去除植物根系、碎石等雜質(zhì),自然風(fēng)干后,分析土壤顆粒組成和基本性狀指標(biāo)(表1)。本試驗(yàn)人工林地種植初期無(wú)灌溉和施肥措施。

表1 試驗(yàn)樣地概況

2.2 粒度測(cè)定

2018年7月對(duì)風(fēng)沙土樣采用激光衍射儀(Laser Diffraction,LD)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室分析。稱取2 g風(fēng)干沙樣置于500 ml的燒杯中,采用過氧化氫溶液和熱處理除去有機(jī)質(zhì),稀鹽酸和熱處理除去碳酸鈣膠結(jié)物,然后將六偏磷酸鈉加入促使土粒分散,預(yù)處理完畢后;采用馬爾文激光粒度儀(Mastersizer-2000,Malvern Instrμments Ltd.)進(jìn)行土壤顆粒粒徑分布分析。

土壤有機(jī)質(zhì)采用重鉻酸鉀氧化法測(cè)定;土壤有效氮采用堿解法測(cè)定;土壤速效鉀采用火焰光度計(jì)測(cè)定;土壤速效磷采用Olsen法測(cè)定;土壤陽(yáng)離子交換量(CEC)采用1 mol/L NaOAC法測(cè)定;土壤pH值采用電位法測(cè)定;土壤鹽分采用電導(dǎo)法—土壤鹽分速測(cè)儀測(cè)定;土壤全氮采用凱氏蒸餾法測(cè)定。

2.3 數(shù)據(jù)分析處理

土壤粒級(jí)按照USDA制標(biāo)準(zhǔn)劃分:黏粒(0~2 μm)、粉粒(2~50 μm)、極細(xì)砂(50~100 μm)、細(xì)砂(100~250 μm)、中砂(250~500 μm)、粗砂(500~1 000 μm)和極粗砂(1 000~2 000 μm),作為土壤粒度組成和粒度體積分?jǐn)?shù)計(jì)算依據(jù)。此外,粒級(jí)的劃分還采用Udden-Wentworth粒級(jí)劃分法,獲取粒度參數(shù),其沉積物粒徑單位用Φ值表示[18],系統(tǒng)輸出土壤顆粒體積分?jǐn)?shù)為1%,5%,10%,16%,25%,50%,75%,84%,90%,95%,99%所對(duì)應(yīng)的沙粒粒徑,試驗(yàn)采用Krumbein對(duì)數(shù)轉(zhuǎn)換法計(jì)算,Φ=-lnd,其中d(mm)為土壤粒徑。平均粒徑Mz>5Φ為中粉砂(Mz<31 μm),4~5Φ為粗粉砂(31~63 μm),3~4Φ為極細(xì)砂(63~125 μm),2~3Φ為細(xì)砂(125~250 μm),1~2Φ為中砂(250~500 μm),0~1Φ為粗砂(500~1 000 μm),Mz<0Φ為極粗砂(Mz>1 000 μm)。4個(gè)主要粒度參數(shù)采用Folk-Ward提出的計(jì)算方法求解[19-20],并使用其相應(yīng)的粒度參數(shù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),各參數(shù)計(jì)算公式如下:

(1)

(2)

(3)

(4)

式中:Mz為土壤顆粒平均粒徑;Φx為土壤粒度頻率累計(jì)為x%所對(duì)應(yīng)的土壤粒度Φ值;σ為分選系數(shù);SK為偏度;KG為峰度。

采用Excel 2010,SPSS 24.0和Sigmaplot 12.5軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析及制圖。

3 結(jié)果與分析

3.1 沙地柏天然林和人工林的土壤粒度特征

3.1.1 土壤顆粒組成 土壤顆粒組成大都繼承了母質(zhì)的一定特征,并綜合了環(huán)境變化的影響,因此能較好地揭示土壤演變過程。由表2可知,研究區(qū)沙地柏林下土壤顆粒組成中砂粒含量最高(97.09%),粉粒次之(2.74%),黏粒最少(0.17%),而砂粒中以中砂為主(50.26%),其次細(xì)砂(23.57%)和粗砂(21.03%),再次極細(xì)砂(2.09%)和極粗砂(0.18%)。比較不同林地土壤粒級(jí),黏粒含量是16 a林地(0.18%)>7 a林地(0),天然林迎風(fēng)坡(0.17%)>背風(fēng)坡(0),粉粒含量16 a林地(5.51%)>7 a林地(0.33%),天然林迎風(fēng)坡(4.04%)>背風(fēng)坡(1.09%),極細(xì)砂粒含量16 a林地(4.42%)>7 a林地(0.44%),天然林迎風(fēng)坡(2.70%)>背風(fēng)坡(1.02%),細(xì)砂含量16 a林地(22.43%)<7 a林地(30.36%),天然林迎風(fēng)坡(15.72%)<背風(fēng)坡(25.77%),粗砂粒16 a林地(21.32%)>7 a林地(15.4%),天然林迎風(fēng)坡(25.33%)>背風(fēng)坡(22.07%),中砂含量16 a林地(46.21%)<7 a林地(53.37%),天然林迎風(fēng)坡(51.88%)>背風(fēng)坡(49.60%)??傊?6 a林地土壤黏粒、粉粒、極細(xì)砂粒含量和粗砂粒含量均大于7 a林地,而16 a林地土壤細(xì)砂粒和中砂粒含量均小于7 a林地;天然林地,迎風(fēng)坡土壤黏粒、粉粒和極細(xì)砂粒含量均大于背風(fēng)坡,迎風(fēng)坡土壤細(xì)砂粒小于背風(fēng)坡。各土層均表現(xiàn)為(圖1):垂直剖面上隨土層深度增加,土壤粉粒含量減少,砂粒含量增加。

3.1.2 土壤粒度參數(shù) 本研究采用Folk等[19]提出的沉積物粒度參數(shù)計(jì)算方法,粒徑2Φ和1Φ分別對(duì)應(yīng)250,500 μm。研究中樣地土壤平均粒徑16 a林地(1.67Φ)與7 a林地(1.66Φ)無(wú)差異,天然林迎風(fēng)坡(1.53Φ)<背風(fēng)坡(1.61Φ)。垂直剖面上,土壤平均粒徑?jīng)]有顯著變化(圖2),分選系數(shù)表示顆粒大小均勻程度的參數(shù),沙地柏林下土壤粒度的分選系數(shù)均大于0.60,各林地土壤顆粒大小均勻,但7 a林地和天然林背風(fēng)坡分選較差,天然林迎風(fēng)坡分選中等,16 a林地土壤分選較好。偏度衡量粒度分布的對(duì)稱程度,16 a林地土壤偏度均值為-0.31,屬于負(fù)偏,7 a林地土壤偏度均值為-0.04,屬于近對(duì)稱,天然林迎風(fēng)坡土壤偏度均值為-0.22,屬于負(fù)偏,背風(fēng)坡偏度均值為-0.08,屬于近對(duì)稱。顯而易見,16 a林地和天然林迎風(fēng)坡林地土壤粒度呈現(xiàn)細(xì)偏,7 a林地和天然林背風(fēng)坡土壤粒度分布均勻,分選較好至中等。峰度衡量粒度頻率曲線尖銳程度參數(shù),反映頻率曲線中粒度分布集中分散狀況。16 a林地土壤顆粒峰度均值為1.39,呈現(xiàn)窄尖,7 a林地峰度均值0.94,屬于中等正態(tài),天然林迎風(fēng)坡土壤顆粒峰度均值為1.31,呈現(xiàn)窄尖,背風(fēng)坡峰度均值為0.99,屬于中等正態(tài),表明16 a林地和迎風(fēng)坡土壤顆粒物細(xì)化趨勢(shì),7 a林地和背風(fēng)坡土壤粒度分布集中,風(fēng)蝕、沉積環(huán)境穩(wěn)定。

本試驗(yàn)結(jié)果表明,研究區(qū)沙地柏林下土壤粒徑較粗,以中砂為主、分選稀疏有較大區(qū)別、偏度近于對(duì)稱分布至負(fù)偏、峰度中等至窄。16 a林齡土層細(xì)粒物質(zhì)所占比重增加,土壤粒度粗細(xì)分配朝向細(xì)化趨勢(shì),天然林地迎風(fēng)坡土壤表現(xiàn)出粗細(xì)顆粒分化。

表2 不同類型沙地柏林地土壤顆粒組成分層特征

圖1 沙地柏林下土壤粒度組成

3.2 土壤性狀特征

土壤有機(jī)質(zhì)是衡量土壤質(zhì)量的重要指標(biāo)之一,不僅含有植物生長(zhǎng)所需要的各種營(yíng)養(yǎng)元素,還對(duì)土壤物理、化學(xué)和生物學(xué)性質(zhì)有著深刻的影響。土壤有效氮、速效鉀、速效磷是表征土壤肥力質(zhì)量的主要指標(biāo),含有植物生長(zhǎng)必需的3大營(yíng)養(yǎng)元素。本試驗(yàn)土壤養(yǎng)分?jǐn)?shù)據(jù)見表3,不同沙地柏林下0—100 cm土壤有機(jī)質(zhì)含量為2.22 ~ 8.08 g/kg,表現(xiàn)為16 a林地(6.82 g/kg)>7 a林地(3.12 g/kg),迎風(fēng)坡(5.64 g/kg)>背風(fēng)坡(2.98 g/kg);不同樣地土壤有效氮平均含量為17.70~21.18 mg/kg,16 a林地(21.19 mg/kg)>7 a林地(19.68 mg/kg),天然林迎風(fēng)坡(20.74 mg/kg)>背風(fēng)坡(17.70 mg/kg);土壤速效鉀平均含量為22.59~49.96 g/kg,表現(xiàn)為16 a林地(49.96 mg/kg)>7 a林地(22.59 mg/kg),迎風(fēng)坡(47.33 mg/kg)>背風(fēng)坡(24.79 mg/kg);土壤速效磷平均含量為0.85~1.25 mg/kg,表現(xiàn)為16 a林地(0.92 mg/kg)>7 a林地(0.85 mg/kg),迎風(fēng)坡(1.25 mg/kg)>背風(fēng)坡(1.07 mg/kg)。土壤全氮含量為0.04~0.07 g/kg;CEC含量為12.89~13.18 cmol/kg;pH值為7.50~7.60,土壤呈弱堿性;鹽分含量為0.10~0.20 g/kg,低于0.3%,土壤屬于非鹽漬土。

圖2 沙地柏林下土壤粒度參數(shù)

總而言之,沙地柏16 a林地土壤有機(jī)質(zhì)、有效氮、速效鉀和速效磷含量普遍高于7 a林地,而自然林各養(yǎng)分指標(biāo)普遍迎風(fēng)坡高于背風(fēng)坡。土壤有機(jī)質(zhì)、有效氮、速效鉀和有效磷在土壤剖面上均先增加再降低,而土壤有機(jī)質(zhì)、有效氮和速效鉀在0—40 cm土層顯著高于60—100 cm土層(p<0.05),土壤速效磷、CEC、鹽分、全氮含量和pH值在不同林地及不同土層均沒有差異,表明土壤中部分養(yǎng)分具有表層聚集特征。

3.3 土壤粒度與土壤性狀指標(biāo)的相關(guān)性

由表4可知,土壤有機(jī)質(zhì)、速效鉀、鹽分、pH值與黏粒、粉粒、極細(xì)砂含量呈顯著(p<0.05)和極顯著正相關(guān)性(p<0.01),與細(xì)砂粒、中砂粒呈顯著和極顯著負(fù)相關(guān)性,土壤有機(jī)質(zhì)、速效鉀、pH值、鹽分與粗砂粒、極粗砂粒含量沒有顯著關(guān)系,且土壤全氮、有效氮、速效磷、CEC與土壤各粒度也沒有顯著相關(guān)性。由此可見,較細(xì)沙物質(zhì)(粒徑<100 μm)含量的增加能夠提高土壤質(zhì)量,而細(xì)砂粒和中砂粒(100~500 μm)含量增加則會(huì)導(dǎo)致土壤質(zhì)量下降。

4 討 論

沙地柏林下土壤粒度集中分布在砂粒區(qū)間,體積分形維數(shù)為94%~99%,其次是粉粒和黏粒,土壤粒度頻率分布以中砂(250~500 μm)為主形成單峰曲線。本研究土壤平均粒徑1.31~1.78Φ,顯著低于Yang等[21]報(bào)道的裸地平均粒度(2.31Φ),研究中砂含量(250~500 μm)為46.21%~53.37%明顯高于Yang等[21](29.82%)和齊雁冰[22](31.66%)研究結(jié)果,這可能與我們的測(cè)定方法(激光衍射法可能低估黏粒、粉粒含量)[23]或者與土壤風(fēng)化、侵蝕、搬運(yùn)、沉積等有關(guān)[24-25]。土壤顆粒平均粒徑在林齡16 a和7 a沒有顯著差異,但林齡16 a土壤中細(xì)粒物質(zhì)含量顯著增加,砂粒含量顯著減少,顆粒偏度負(fù)偏、峰度較窄,林齡7 a土壤偏度近對(duì)稱、峰度中等,這顯然與沙地柏生長(zhǎng)、土壤顆粒中黏粒、粉粒含量增加有關(guān),其原因可能是沙地柏通過降低風(fēng)速阻礙地面表層細(xì)粒物質(zhì)吹蝕,或通過攔截地表大氣中懸浮的粉塵粒子所致[15-16]。天然林迎風(fēng)坡土壤中的黏粒和粉粒含量均高于背風(fēng)坡,粒度分布集中,迎風(fēng)坡土壤顆粒負(fù)偏、峰度較窄,背風(fēng)坡土壤顆粒偏度近對(duì)稱、峰度值中等,表明天然林土壤顆粒迎風(fēng)坡呈現(xiàn)粗細(xì)顆粒分化,并朝細(xì)化趨勢(shì)發(fā)展,證實(shí)了沙地柏的固沙作用還受地形影響。而土壤各粒度參數(shù)呈現(xiàn)天然林的土壤劣于16 a人工林地土壤,這主要可能與天然林邊緣土壤收集有關(guān),天然林蔓延的新枝拓展的區(qū)域,林齡較小,導(dǎo)致土壤依舊遭受較強(qiáng)的風(fēng)蝕篩選。此外,背風(fēng)坡0—20 cm土壤粒度參數(shù)與20—100 cm有所不同,0—20 cm土壤分選系數(shù)中等,細(xì)偏,峰度尖窄,表明背風(fēng)坡表層土壤顆粒存在細(xì)化趨勢(shì)。

表3 沙地柏林下土壤養(yǎng)分含量

表4 土壤各粒級(jí)含量與土壤性狀的相關(guān)性

參考全國(guó)第2次土壤普查土壤肥力狀況分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),研究區(qū)土壤肥力屬于5~6級(jí),土壤養(yǎng)分含量極低。但與神木裸地風(fēng)沙土相比(表5),沙地柏灌叢土壤有機(jī)質(zhì)、有效鉀含量顯著高于文獻(xiàn)報(bào)道,而速效磷、全氮和pH值含量均低于文獻(xiàn)報(bào)道[26-27],其CEC含量高于齊雁冰[22]研究結(jié)果(5.77 cmol/kg),表明沙地柏生長(zhǎng)過程,風(fēng)沙土已有明顯的C的累積和有效K的積累,土壤養(yǎng)分得到改善,土壤肥力有所提升,而磷素和氮素與前人研究的差異,可能與氮素、磷素的消耗有關(guān)[17]。隨土層深度增加,各養(yǎng)分指標(biāo)含量先增加再降低,土壤有機(jī)質(zhì)、有效氮和速效鉀在0—40 cm土層顯著高于60—100 cm土層(p<0.05),顯示了土壤養(yǎng)分存在表層聚集現(xiàn)象,主要是由于沙地柏遮蔭降低沙漠表層土壤溫度,促進(jìn)有機(jī)物質(zhì)富集。此外,野外樣品收集時(shí)觀測(cè)到不同林地土壤結(jié)皮厚度見表1,也證實(shí)了淺層土壤質(zhì)地得到良好的改善。天然林迎風(fēng)坡養(yǎng)分含量高于背風(fēng)坡;人工林地則隨造林時(shí)間增加,養(yǎng)分含量增加,土壤碳儲(chǔ)量顯著提高,這與眾學(xué)者在榆林沙地柏林地研究結(jié)果一致[28-30]。一般沉積物中細(xì)沙物質(zhì)含量增加伴隨土壤養(yǎng)分含量增加[31-32],本研究中土壤黏粒、粉粒、極細(xì)砂粒徑<100 μm,細(xì)砂和中砂粒徑為100~500 μm,土壤有機(jī)質(zhì)、速效鉀、鹽分含量和pH值與土壤顆粒(粒徑<100 μm)呈顯著線性正相關(guān),而與土壤顆粒(100~500 μm)呈顯著線性負(fù)相關(guān),這與伊利河谷研究的結(jié)論一致[33],由此可見,細(xì)顆粒物質(zhì)能夠鎖住土壤中的C和K,并增加土壤的鹽分含量,而100 μm粒徑成為該區(qū)域土壤各粒徑體積分形維數(shù)的分界值,此結(jié)果不同于賈曉紅等[11]學(xué)者研究結(jié)果:50 μm粒徑為土壤各粒徑質(zhì)量分形維數(shù)的分界值,關(guān)于二者間的關(guān)系還需進(jìn)一步深入研究。

表5 榆林裸地土壤養(yǎng)分含量

綜合分析土壤的顆粒組成和土壤養(yǎng)分,發(fā)現(xiàn)土壤細(xì)粒物質(zhì)所占比重增加,土壤結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,隨造林時(shí)間增加,效果愈明顯;沙地柏林下土壤存在較明顯的優(yōu)勢(shì)粒徑級(jí)別,且顆粒的粗細(xì)分配趨于良好趨勢(shì)發(fā)展,生態(tài)環(huán)境趨于好轉(zhuǎn)[34-35];在沙丘迎風(fēng)坡和背風(fēng)坡,其固沙作用也存在一定的差異,這與目前眾多學(xué)者研究結(jié)果一致[36-37]。本研究也印證了沙漠地區(qū)沙地柏與土壤質(zhì)量間存在正向互作效應(yīng),即植被生長(zhǎng)促進(jìn)細(xì)粒物質(zhì)含量增加,增加土粒養(yǎng)分含量、改善風(fēng)沙土質(zhì)量,進(jìn)而反推植被生長(zhǎng),加速土壤演變。

5 結(jié) 論

沙地柏灌叢下土壤顆粒以中砂為主,弱堿性,土壤養(yǎng)分含量總體水平低,且具有明顯0—40 cm聚集特征。灌叢下土壤有機(jī)質(zhì)、速效鉀、鹽分含量和pH值與土壤顆粒(粒徑<100 μm)含量顯著線性正相關(guān),而與土壤顆粒(100~500 μm)含量顯著線性負(fù)相關(guān)。由此推斷,100 μm粒徑成為該區(qū)域土壤各粒徑體積分形維數(shù)的分界值。隨沙地柏生長(zhǎng)灌叢下土壤中細(xì)沙粒物質(zhì)和養(yǎng)分含量增加,土壤堿性減弱,其天然林地迎風(fēng)坡土壤質(zhì)量?jī)?yōu)于背風(fēng)坡,人工林地造林時(shí)間增加,土壤顆粒的粗細(xì)分配趨于良好態(tài)勢(shì)發(fā)展,土壤結(jié)構(gòu)優(yōu)化,土地荒漠化進(jìn)程減緩,因此,沙地柏可作為毛烏素沙地防風(fēng)固沙及生態(tài)恢復(fù)工程的優(yōu)良灌木。

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