摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 引言 | 第11-19页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究进展 | 第13-17页 |
1.3.1 同位素示踪植物水分来源研究进展 | 第13-15页 |
1.3.2 蒸散发模型研究进展 | 第15-17页 |
1.4 研究目标和内容 | 第17-18页 |
1.5 技术路线图 | 第18-19页 |
2 研究区概况 | 第19-22页 |
2.1 地理位置 | 第19页 |
2.2 地形及气候 | 第19-20页 |
2.3 自然资源 | 第20-21页 |
2.4 社会经济 | 第21-22页 |
3 实验方案及观测项目 | 第22-28页 |
3.1 气象数据观测 | 第22页 |
3.2 土壤物理参数测定 | 第22-24页 |
3.2.1 土壤温度 | 第22-23页 |
3.2.2 土壤质地 | 第23页 |
3.2.3 土壤含水量 | 第23页 |
3.2.4 土壤蒸发量 | 第23-24页 |
3.3 植被生育期生理指标 | 第24-26页 |
3.3.1 黄柳的日气孔导度 | 第24-25页 |
3.3.2 黄柳叶面积指数 | 第25页 |
3.3.3 黄柳蒸腾量观测 | 第25-26页 |
3.4 氢氧稳定同位素测定 | 第26-28页 |
3.4.1 野外采样 | 第26-27页 |
3.4.2 水分提取 | 第27页 |
3.4.3 氢氧稳定伺位素测定 | 第27-28页 |
4 基于氢氧稳定同位素分析黄柳的吸水来源 | 第28-48页 |
4.1 研究区大气降水特征分析 | 第28-32页 |
4.1.1 降水特征分析 | 第28页 |
4.1.2 大气降水氘盈余(d) | 第28-29页 |
4.1.3 大气降水的环境影响因子分析 | 第29-31页 |
4.1.4 降水与各潜在水源的相互关系 | 第31-32页 |
4.2 各月份土壤水的特征 | 第32-35页 |
4.2.1 各月份土壤含水量 | 第32-33页 |
4.2.2 潜在水源δ D的季节变化 | 第33-35页 |
4.3 地下水的氢氧稳定同位素分布特征 | 第35-36页 |
4.4 黄柳主要吸水层位的判断(直接判断法) | 第36-39页 |
4.4.1 氢氧稳定同位素判断吸水层位的方法 | 第36页 |
4.4.2 定性判断黄柳的主要吸水层位 | 第36-39页 |
4.5 定量分析黄柳的水分来源 | 第39-48页 |
4.5.1 三源同位素线性混合模型 | 第39-40页 |
4.5.2 多源线性混合模型 | 第40页 |
4.5.3 利用多源线性混合模型计算黄柳的水分来源 | 第40-46页 |
4.5.4 黄柳的抗旱机制分析 | 第46-48页 |
5 黄柳生育期耗水量分析 | 第48-61页 |
5.1 参考作物蒸散量ET_o的计算 | 第48-53页 |
5.1.1 Penman-Monteith模型 | 第48-49页 |
5.1.2 太阳辐射R_s | 第49页 |
5.1.3 净短波辐射R_(ns) | 第49页 |
5.1.4 净长波辐射R_(n1) | 第49-50页 |
5.1.5 太阳净辐射R_n | 第50页 |
5.1.6 实际水汽压e_a和饱和水汽压e°(T) | 第50-51页 |
5.1.7 饱和水汽压斜率△ | 第51页 |
5.1.8 土壤热通量G | 第51-52页 |
5.1.9 研究区参考作物的蒸散量ET | 第52-53页 |
5.2 黄柳植被耗水量分析 | 第53-57页 |
5.2.1 黄柳生育期的划分 | 第53-54页 |
5.2.2 水分胁迫系数K | 第54-56页 |
5.2.3 黄柳生育期各阶段作物系数 | 第56-57页 |
5.3 天然黄柳植被耗水量模拟结果分析与检验 | 第57-61页 |
5.3.1 分段单值平均作物系数法 | 第57-58页 |
5.3.2 双作物系数法 | 第58页 |
5.3.3 黄柳耗水量分析与有效验证 | 第58-61页 |
6 黄柳吸水来源与耗水耦合研究 | 第61-67页 |
6.1 黄柳吸水与蒸腾作用的关系 | 第61页 |
6.2 黄柳耗水量与其水分来源效应情况 | 第61-63页 |
6.2.1 黄柳耗水量与降水收支平衡关系 | 第62页 |
6.2.2 黄柳耗水量对于土壤水分的影响 | 第62-63页 |
6.3 黄柳吸水来源和耗水量的定量分析 | 第63-67页 |
7 结论与建议 | 第67-69页 |
7.1 结论 | 第67-68页 |
7.2 建议 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
作者介绍 | 第74页 |