非生物因素课件.ppt
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- 生物 因素 课件
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1、草地培育学草地培育学 第二讲第二讲草地生态系统之非生物因素草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 经济学人类学社会科学社会科学野生动物管 理动动物物科科学学植植物物科科学学森 林植物生理家畜管理植 物分 类动物营养植 物生 态 环境环境 科学科学 气候学土壤学草地培育学(管理学)与其它学科的关系(引自草地培育学(管理学)与其它学科的关系(引自IERRY L. IERRY L. HOLECHEK 1990HOLECHEK 1990) 水文学草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 草地生态系统(Range ecosystem 或Grassland eco
2、system)是农业生态系统的一个亚系统。开放系统:通过能量的流动和物质的循环而联结 非生物因素 :大气、土地等 生物因素: 动物、植物、 微生物 生产劳动因素: 人类经济活动、决策、管理 草地生态系统草地生态系统草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 第一节第一节 气候因子气候因子 气候是决定草地类型及其分布的重要因素气候是决定草地类型及其分布的重要因素草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子草原地带的降水特征:降水少,降水变率大;年降水低于450 mm时,降水变率更为显著;降水800mm,产量受降水变率影响的程度低于前者。1 1、降水、降水草地培育
3、学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子世界范围内降水分布举例:典型草原 300-400 mm阿拉善荒漠100 mm,农牧交错带北线40%强区域 400 mm美国11个州的降水 500 mm非洲:50%降水500 mm,20% 250 mm澳大利亚:70%地区,500 mm,30%的地区大于 250 mm墨西哥:74%地区 500 mm,40%250 mm南美洲: 500mm 时,决定草地生产力的主要因子可能是土壤肥力。草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 植被演替受降水的驱动 森林或灌丛顶极的年降水 750 mm 典型草原 400 mm savanna 7
4、60 mm。 降水年变率随干燥度增加而增加 如甘肃河西走廊,年降水仅121 mm,蒸发则高达2800 mm,南非西北荒漠区蒸发和降水比与此接近。降水变率草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.00200400600800Rainfall (mm)Cumulative probabilityMarch 15th - April 30July 15th - August 15thSeptember 7th - September 30thAnnual rainfall甘肃西峰的降水变率(甘肃西峰的降水变率(1961
5、-2002年)年)草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子降水低于正常降水75%称为干旱 。 我国北方三年一小旱,五年一大旱 美国干旱年, 西南43%, 西北13%,北部平原21%,南部平原 27%。降水分布格局有时比全年降水量更为重要。如:1979年,1980年美国新墨西哥州的降水接近,1979年降水分布在夏季, 1980年则在秋冬季哪年草地产量高哪年草地产量高 ? ?草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 1980年牧草产量比1979 年低得多。草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 干旱的后果 抑制草地植物生长 美国大平原3
6、0年代罕见的干旱,在轻度和不放牧的条件下,植被恢复历时5-15年。 1951-1956年间,新墨西哥州的年降水仅是正常年份的55%,60% 黑垂穗草(black grama)( Bouteloua eriopoda)消失,腺牧豆树(honey mesquite)(Prosopis glandulosa)入侵问题:30年后,黑垂穗草种群可以恢复吗?草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子在极轻的放牧率下,仍然没有恢复。在极轻的放牧率下,仍然没有恢复。草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 连续两年或两年以上降水低于平均值时,植被受其影响远远大于低正常年际
7、变化格局。 如美国Oregon 1977年发生严重干旱,1978年降水高于平均值,植物的死亡率非常低。草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 过牧使草地退化 植物在干旱条件下经过轻度和中度放牧的草地产量远高于干旱条件下未放牧草地。草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子020406080100120140160180200Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.MonthRainfall (mm)200120021961-2002 Monthly rainfall in the
8、 year 2001, 2002 and average monthly rainfall over 42 years at Xifeng, Gansu China 草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 降水分布与地形和距海洋远近相关,空气团移动沿海拔上升时,空气团变冷,冷气团持有水分的能力小于热气团, 造成水分在高山处丢失。地形效应地形效应 ( Orographic influences)草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子从太平洋来的气团,由于海拔上升,气团变冷,水分丢失的过从太平洋来的气团,由于海拔上升,气团变冷,水分丢失的过程(程( 引自
9、引自 John N. Smith )草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子地形变化剧烈时,短距离内降水变化剧烈 Sierras- Cascade 山的盆地是一个低降水区,西坡降水750mm。 华盛顿州降水比哥伦比亚盆地高10-14倍,仅距离62 km。内蒙古呼和浩特市海拔1063m,降水417 mm。大青山距其40 km外,海拔 15002000 m,降水600 mm。草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 新墨西哥州新墨西哥州1220m 1220m 降水降水 250 mm250 mm 1220-1820m 360mm 1220-1820m 360m
10、m 1820m 1820m以上以上 410mm410mm草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子2 2、温度、温度温度决定草地植物生长和生存;温度变化的分布具有地带性(随纬度的增加而减少)。三基点温度比平均温度的作用。草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 温度对草地的影响有年际和季节的变化在热带,温度的效应比较弱;在山地,温度效应与水分一样重要,春季温度高于平均温度时,若降水低于平均值,草地产量高于平均产量,当春季低温,草地年产量低于平均产量2、温度、温度草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子风造成水热在地表的分布不均匀。增加土
11、壤蒸发和植物蒸腾。对土壤20-30 cm处的影响小,典型草原无树,风速大。风造成春季土壤水分在土壤温度升高前蒸发,导致干旱。 3 3、风、风草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 高山草原地带无霜期短, 100天以下,植物生长期很短,造成牧草短缺。冬季青绿饲草短缺是草地畜牧业生产的一大限制因子。4 4、无霜期、无霜期草地培育学 草地生态系统的非生物因子草地生态系统的非生物因子 Herbage overplus Herbage store (%) Sheep demand (t) Sheep weight (kg) 2 4 6 8 10 Month Herbage yiel
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