黄土-古土壤剖面保存的炭屑记录了全新世古火与环境演变信息。文章以洛阳盆地五岔沟(WCG)剖面(厚度200 cm)为研究对象,利用该剖面的炭屑记录,并结合磁化率、有机碳等古环境指标,试图恢复和重建洛阳盆地中部全新世野火的演变历程,进而探...黄土-古土壤剖面保存的炭屑记录了全新世古火与环境演变信息。文章以洛阳盆地五岔沟(WCG)剖面(厚度200 cm)为研究对象,利用该剖面的炭屑记录,并结合磁化率、有机碳等古环境指标,试图恢复和重建洛阳盆地中部全新世野火的演变历程,进而探讨洛阳盆地中部全新世以来野火与气候、人类活动之间的相互关系。研究表明:马兰黄土堆积时期和全新世早期(12.0~8.5 ka B.P.)气候寒冷且干旱,区域野火和本地野火发生频繁,其中12.0~11.0 ka B.P.炭屑浓度出现峰值可能是对“新仙女木”事件的响应。全新世中期(8.5~3.1 ka B.P.),气候温暖湿润,除仰韶文化时期(7.0~5.0 ka B.P.)外,炭屑浓度普遍较低,野火活动微弱;尤其在4.2~4 ka B.P.时段内较多的降雨和频繁的洪水事件共同制约了野火的产生,使得该时段内炭屑浓度呈现低值;此外,在5.8~5.7 ka B.P.气候异常期间,野火发生频率明显提高。全新世晚期(3.1 ka B.P.~现今),由于气候向干旱化发展以及人类用火规模的扩大,生物量燃烧水平大幅增加。展开更多
利用Biome-BGC模型模拟了1960—2013年太白山太白红杉林生态系统的净初级生产力(NPP),对其与太白红杉的径向生长关系进行了探讨,并分析了NPP值对气候变化的响应关系。结果表明:1960—2013年太白山太白红杉林北坡NPP年均值为305.33g C m^...利用Biome-BGC模型模拟了1960—2013年太白山太白红杉林生态系统的净初级生产力(NPP),对其与太白红杉的径向生长关系进行了探讨,并分析了NPP值对气候变化的响应关系。结果表明:1960—2013年太白山太白红杉林北坡NPP年均值为305.33g C m^(-2)a^(-1),南坡为320.71g C m^(-2)a^(-1),南北坡的NPP值均呈现出一定的上升趋势,北坡的上升速率(0.47g C m^(-2)a^(-1))要小于南坡(1.29g C m^(-2)a^(-1)),但是北坡太白红杉分布下限区NPP值波动浮动较大。且北坡太白红杉NPP值随着海拔高度的上升而逐渐下降,低海拔的变化振幅要大于高海拔地区,南坡无明显变化。多数采样点的模拟NPP值与树轮宽度指数年际变化趋势趋于一致,相关关系呈显著相关。太白红杉标准年表、模型模拟NPP值与气象因子的相关分析均表明太白红杉的生长与生长季气温的相关性显著高于降水,即生长季的气温是太白红杉生长的限制因子。气候的变化作为制约太白红杉生境的重要因素,影响了太白红杉树木的生长,进而对NPP的变化产生了影响。树木年轮很好的检验了Biome-BGC模型模拟结果。展开更多
文摘黄土-古土壤剖面保存的炭屑记录了全新世古火与环境演变信息。文章以洛阳盆地五岔沟(WCG)剖面(厚度200 cm)为研究对象,利用该剖面的炭屑记录,并结合磁化率、有机碳等古环境指标,试图恢复和重建洛阳盆地中部全新世野火的演变历程,进而探讨洛阳盆地中部全新世以来野火与气候、人类活动之间的相互关系。研究表明:马兰黄土堆积时期和全新世早期(12.0~8.5 ka B.P.)气候寒冷且干旱,区域野火和本地野火发生频繁,其中12.0~11.0 ka B.P.炭屑浓度出现峰值可能是对“新仙女木”事件的响应。全新世中期(8.5~3.1 ka B.P.),气候温暖湿润,除仰韶文化时期(7.0~5.0 ka B.P.)外,炭屑浓度普遍较低,野火活动微弱;尤其在4.2~4 ka B.P.时段内较多的降雨和频繁的洪水事件共同制约了野火的产生,使得该时段内炭屑浓度呈现低值;此外,在5.8~5.7 ka B.P.气候异常期间,野火发生频率明显提高。全新世晚期(3.1 ka B.P.~现今),由于气候向干旱化发展以及人类用火规模的扩大,生物量燃烧水平大幅增加。
文摘利用Biome-BGC模型模拟了1960—2013年太白山太白红杉林生态系统的净初级生产力(NPP),对其与太白红杉的径向生长关系进行了探讨,并分析了NPP值对气候变化的响应关系。结果表明:1960—2013年太白山太白红杉林北坡NPP年均值为305.33g C m^(-2)a^(-1),南坡为320.71g C m^(-2)a^(-1),南北坡的NPP值均呈现出一定的上升趋势,北坡的上升速率(0.47g C m^(-2)a^(-1))要小于南坡(1.29g C m^(-2)a^(-1)),但是北坡太白红杉分布下限区NPP值波动浮动较大。且北坡太白红杉NPP值随着海拔高度的上升而逐渐下降,低海拔的变化振幅要大于高海拔地区,南坡无明显变化。多数采样点的模拟NPP值与树轮宽度指数年际变化趋势趋于一致,相关关系呈显著相关。太白红杉标准年表、模型模拟NPP值与气象因子的相关分析均表明太白红杉的生长与生长季气温的相关性显著高于降水,即生长季的气温是太白红杉生长的限制因子。气候的变化作为制约太白红杉生境的重要因素,影响了太白红杉树木的生长,进而对NPP的变化产生了影响。树木年轮很好的检验了Biome-BGC模型模拟结果。