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文档简介

阿克苏枣树茎流变化与气象因子的关系论文 位于亚欧大陆内部,温带大陆性气候,是枣树的天然适生区。近年来,南疆地区的枣树栽培发展很快,但是在生产上存在着众多的问题,其中包括水分管理的不科学性。尤其是枣树的茎流规律的系统研究并不多见。本文利用插针式茎流仪,结合小气象仪对气象因子的同步检测,动态地研究枣树干茎流规律,对枣树的干茎流和气象因子之间的关系进行分析。 研究区位于阿克苏地区温宿县内的林科院佳木良种试验站(8032E, 4115N,海拔1 103.8 m,地下水位3.3 m),是林科院下属试验基地。该地区属大陆性干旱气候,年均蒸发量远大于年均降水量,枣树生长期主要靠天山南坡的冰雪融水灌溉,昼夜温差大,有效积温高,年日照时数和无霜期长,光热资源丰富,气候干燥,病虫害少。试验站内灌溉样地用水为台兰河下游水源和井水,水资源充足,实验灌溉方式为滴灌。 2.1 被测植株的选定及预处理 实验果树品种为灰枣,根据荒漠沙壤土土壤测定的标准,选择果树生长的代表性土壤环境区域,在其生长位置远离田埂并便于灌溉的植株中进行筛选,实验是将地径为9.0 cm的样株作为中龄林的代表进行分析,植株地径尽量笔直,树体表层粗皮无开裂。 2.2 茎流速率的测定 利用已安装的FLGS-TDP插针式茎流仪,与5-8月份的灰枣生长期对枣树的茎流速率进行连续检测,并利用小气候仪对实验所在地区的温度、相对湿度及太阳辐射等气候因素每隔1 h进行自动检测记录,保证与茎流测量同步。 图1 枣树茎流速率日变化规律 3.1 枣树茎流的日际变化 从图1中看出,8月上旬枣树茎流速率日变化呈单峰曲线。8月3日天气晴朗, 由于实验区日出时间较晚,枣树茎流启动时间一般为08:00,08:30-16:00茎流量大幅度上升,并在16:00左右迅速到达茎流活动的高峰状态,茎流高峰可持续68 h。在此之后,茎流速率开始呈下降趋势,与上升幅度相比,下降幅度比较缓和,茎流停止的时间界限不是很明显,到凌晨02:00左右时基本下降至极低值,至后将舒缓的进行夜间茎流传输,总体而言,整个日周期灰枣的液流活跃期历时约15 h。 图2 枣树茎流速率日际变化规律 从图2中看出,8月上旬枣树茎流速率日际变化呈多峰曲线。8月3-5日天气晴朗,枣树液流启动时间大致都为09:00点。15:00-17:00点出现峰值。在此之后,茎流量呈下降趋势。相对而言,多云或阴天天气液流启动时间将推迟,峰值也较小。8月6日为多云,茎流启动时间推迟大约30 min,茎流波峰始终保持较小值,明显低于晴天时的水平。从气象因子连日变化曲线可看出,在多云或阴天天气条件下,太阳辐射强度小,空气相对湿度大,气温低,相应的枣树的茎流速率曲线峰值低;而晴朗干燥天气条件下,情况正好相反,说明这一季节每日液流的最大值与当日的气象因子密切相关。8月7-8日两天都有阵雨,茎流量波动与晴天相比,峰值均出现在20:00左右,波动幅度受降雨量的影响显著,夜间降雨时土壤水分含量高, 使得枣树较高的茎流峰值出现在晚间,茎流量明显大于白天。 一般而言,植被的气孔在夜间会关闭, 叶片蒸腾速率变为0,而试验中测得的枣树液流速率尽管数值很低, 数值却不为0(图1和图2)。可看出,枣树的根系在夜间仍具有继续保持吸水的能力,以此来协调自身的需水平衡。由上述分析可以看出,灰枣夜间有茎流活动,且活动强度具有自身的特点。由图2 可知,3-5日的夜间出现了比较明显的茎流活动,这是由于晴朗的天气条件下,白天植株蒸腾作用过于强烈,根系吸水在一定程度上不能满足自身需求,从而造成植物体内水分供需平衡失调,水容量下降。而在夜间蒸腾停止后,在根压的作用下根系吸水方式由被动变为主动,持续保持吸水能力,以此补充白天蒸腾引起的水分亏缺。而6-8日,天气为阴天或有降雨过程,白天枣树的耗水量相对较少,植物体失水并不严重,到了夜间基本无液流活动。 3.2 枣树茎流变化与环境因子的关系 枣树茎流变化与小气候仪同步检测的试验地空气温、湿度、太阳辐射强度等气候因子连日变化的测定结果比较发现,枣树茎干液流速率连日波动规律完全与同步检测的气象因子如太阳辐射、气温、空气相对湿度等变化趋势基本吻合,灰枣的液流速率受环境因子影响明显。 太阳辐射强度既能诱导植被气孔启闭,又决

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