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文檔簡介
1、本研究采用野外調(diào)查法、t檢驗法、方差分析法和回歸相關分析法研究了四川成都平原淹育型水稻土、滲育型水稻上、潛育型水稻±3個水稻土亞類和潮土土類中的潮上亞類耕層(0~20cm)及土體垂直剖面(0~50cm)土壤有機碳、腐殖質(zhì)碳和易氧化有機碳含量特征以及母質(zhì)、土地利用和土壤顆粒組成對它們的影響。主要結(jié)果分述如下: 成都平原耕層土壤有機碳、腐殖質(zhì)碳和易氧化有機碳的含量分別為22.29±7.2gkg-120.05±7.21gkg-1和5.
2、72±1.84gkg-1。4種亞類土壤有機碳含量為潛育型水稻土>滲育型水稻土>潮土>淹育型水稻上,其差異為極顯著(P=0.000);淹育型水稻土、滲育型水稻上、潛育型水稻土和潮土腐殖質(zhì)碳含量分別為12.63gkg-1、18.44gkg-1、30.82gkg-1和18.31gkg-1;它們的易氧化有機碳含量則依次為3.90gkg-1、5.56gkg-1、8.48gkg-1和4.93gkg-1。 成都平原土壤有機碳、腐殖質(zhì)碳和易氧化
3、有機碳在0~50cm垂直剖面上隨層次增加均呈逐漸減少的趨勢,但4種亞類土壤減少的幅度存在差異。 ①0~10cm、10~20cm、20~30cm、30~40cm和40~50cm土壤有機碳含量均呈極顯著差異。除20~30cm土壤有機碳含量為潛育型水稻土>潮土>滲育型水稻土>淹育型水稻土外,其它層次均是潛育型水稻土>滲育型水稻土>潮土>淹育型水稻土。 ②4種亞類不同層次土壤腐殖質(zhì)碳含量均呈極顯著差異。除0~10cm、30~40
4、cm土壤腐殖質(zhì)碳含量為潛育型水稻土>滲育型水稻土>潮土>淹育型水稻土,其它各層腐殖質(zhì)碳含量均為潛育型水稻土>潮土>滲育型水稻土>淹育型水稻土。 ③4種亞類不同層次土壤易氧化有機碳含量間也均呈極顯著差異。除20~30cm易氧化有機碳含量為潛育型水稻土>潮土>滲育型水稻土>淹育型水稻土外,其它各層次易氧化有機碳含量均為潛育型水稻土>滲育型水稻土>潮土>淹育型水稻土。 成都平原灰色沖積物和灰棕沖積物發(fā)育土壤的耕層(0~20cm
5、)有機碳含量分別為20.73±1.13gkg-1和23.37±5.81gkg-1,且t檢驗表明二者差異不顯著。其土壤腐殖質(zhì)碳依次為21.65±5.00gkg-1和17.66±4.22gkg-1,二者差異顯著。兩種母質(zhì)發(fā)育土壤耕層易氧化有機碳分別為5.52±1.87gkg-1和14.89±2.13gkg-1,二者差異不顯著。 不同母質(zhì)形成土壤的有機碳、腐殖質(zhì)碳和易氧化有機碳的垂直分布趨勢一致,均為由表層向下層逐漸減少,有機碳在0~
6、10cm土壤有機碳含量最高,在30cm以下急劇減少;腐殖質(zhì)碳在剖面20cm以下急劇減少;易氧化有機碳在10cm以下急劇減少。 水田、水旱輪作地和菜地3種上地利用方式下,耕層土壤有機碳、腐殖質(zhì)碳、易氧化有機碳的含量均為水田>水旱輪作地>菜地。其中,水田、水旱輪作地和菜地的土壤有機碳含量分別為26.21gkg-1、21.67gkg-1和18.28gkg-1。它們的腐殖質(zhì)碳含量依次為22.46gkg-1、19.10gkg-1和16.3
7、5gkg-1。其易氧化有機碳含量分別為6.17gkg-1、4.91gkg-1和14.56gkg-1。方差分析表明,耕層不同利用方式下的土壤有機碳、腐殖質(zhì)碳、易氧化有機碳含量均存在極顯著差異。 水田、水旱輪作地和菜地不同層次土壤總有機碳、腐殖質(zhì)碳和易氧化有機碳的含量均為0~10cm>10~20cm>20~30cm>30~40cm>40~50cm。方差分析表明,不同層次3種有機碳的含量間均存在極顯著差異。 土壤耕層粘粒含量和
8、有機碳含量、腐殖質(zhì)碳含量和易氧化有機碳含量均達極顯著線性正相關,其相關系數(shù)分別為0.917**(n=24.)、0.623**(n=24)和10.619**(n=24)。粉粒含量和有機碳含量、腐殖質(zhì)碳含量達極顯著線性正相關,其相關系數(shù)分別為0.629**(n=24)、0.539**(n=24);粉粒含量與易氧化有機碳含量的線性關系不顯著,其相關系數(shù)為0.308(n=24)。砂粒含量和有機碳含量、腐殖質(zhì)碳含量和易氧化有機碳含量的線性關系均不
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