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延邊地區(qū)天然赤松林的生(楊俊杰)(編輯修改稿)

2024-08-31 16:23 本頁面
 

【文章內容簡介】 ,依據(jù)前一節(jié)的回歸方程擬合結果,將各階段平均胸徑或再考慮各階段平均高分別代入林木各組成器官生物量回歸方程,求出各階段單株林木生物量平均值,再乘以相應的林木株數(shù)得到各徑階林木總生物量,他們之和即為赤松林的生物量(地上部分)。不同密度天然赤松林各組成器官生物量計算結果見表1。在此基礎上,為了比較不同密度天然赤松林的生產力,確定如下幾種指標來評定生產力。 凈生產力按照Boysen Jensen(1910,1932)提出的經典觀念,生產力是觀測的單位面積和單位時間內植被通過同化作用而產生的、干的有機物的數(shù)量。(1982)提出,凈生產力是單位時間內生產有機物的速度。即:式中NP:調查間隔期內的凈生產力:調查間隔期內的生物量的增長L: 調查間隔期內的凋落物及枯落物量G:調查間隔期內的被動物吃掉的損失量由于時間和條件限制,本文對L、G兩項以及林木的根系未做專門的調查,因此,在本文按下式估算凈生產力:NP==BNB+BNE+BNZ+BNL式中BNBBNEBNZBNL分別為干、皮、枝、葉的生物量增量。蜂屋欣二等(1966)指出,不管立地條件如何,年齡為40年生的赤松林在生長停止時的新葉率(新葉率指定林分葉量中一年生葉所占的百分率)基本上穩(wěn)定在50%左右,赤松針葉的平均壽命為2年;大誠(1993)的研究表明。故本文用林分葉生物量的50%作為調查間隔期為一年時的生物量增量,即葉平均凈生產量;非光和部分干、皮、枝則采用各器官生物量被年齡所除之商即平均凈生產量來代替其一年的生物量增量。因為本文調查的天然赤松林均系同齡純林,不同密度級的赤松林內林木年齡相差均不超過一個齡級(超過10年的較少),林木平均年齡為40年。本文根據(jù)不同密度赤松林地上部分各組成器官生物量計算出地上部凈生產力和地上部非光和部分凈生產力(NP地上非),來平定不同密度赤松林的生產力,計算結果見表2。 表1 不同密度天然赤松林的地上部生物量(單位:t/hm2)干皮枝葉地上部非光合部分標準地數(shù)I10II8III9IV637177V7 表2 不同密度天然赤松林的凈生產力(單位:t/.)密度凈生產量標準地數(shù)干皮枝葉地上部非光和部分I10II8III9IV7V7 凈同化率 凈同化率是一種生理活性指標,它是表示單位重量(或面積)葉的物質生產效率,亦可簡單地稱為單位葉的生產率,其計算公式為: 或 式中,WLAL為葉生物量和葉面積。NAR表示了單位重量葉的總干重增加效率,或每平方米的葉面積在一年內的干物質重量。本文依此公式計算不同密度41塊標準地的天然赤松林葉凈生產率和葉凈光合生產效率,結果見表3。 光能利用率光能利用率是指植物在單位時間、單位面積上通過光合作用所貯藏的化學能占單位時間內投射到同一面積上的太能輻射能的百分率。光能利用率的大小與環(huán)境條件和森林群落的結構等密切相關。光能利用率高,則凈生產力高.表3 不同密度天然赤松林的葉生產效率密度平均葉面積葉面積指數(shù)葉凈生產效率葉凈光合生產效率(kg/.)(kg/.)帶皮樹干地上部帶皮樹干地上部IIIIIIIVV光能利用率的計算按下式進行: 式中:ERf:光能利用率(ER1,ER2)NP:凈生產力(t/.)c=5%為一般植物含灰分率F=4千卡/g為植物有機干物質含熱量Sf:太陽輻射(S1,S2)S1:植物生長期間達到地面的太陽總輻射(GQ)S2:植物生長期間的光合有效輻射(GPAR)以上兩種方法可視計算目的分別選用,天然赤松林可用其中之一。S1或S2均可計算。吉林省長白山區(qū)北部天然赤松林生長季為59月。根據(jù)左大康(1963)計算的我國太陽總輻射的空間分布,%(吉林省平均值)計算。故,光能利用率的計算公式,可以改寫為: 不同生長勢赤松單株葉量及其垂直分布格局 不同生長勢赤松總葉量的變化赤松個體葉量隨著林分密度的變化而變化,但不同生長勢的林木表現(xiàn)出不同的變化特點。由表4可以看出優(yōu)勢木在林分中占有充足的營養(yǎng)空間,受密度因子制約較少,在葉量上基本保持穩(wěn)定。而平均木和被壓木的葉量剛強烈地受到林分密度的影響,表現(xiàn)出隨林分密度增大而迅速減少的趨勢。當密度達到1350株/hm2 以上時,葉量減少到550株/hm2。以下林分的四分之一。表4 不同生長勢赤松葉量的變化(單位:kg)生長級IIIIIIIVV平均木優(yōu)勢木被壓木 不同生長勢赤松總葉量的垂直分布格局葉生產量在林木個體上的垂直分布格局
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