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浅析白桦林森林火灾燃烧损失的生物量
浅析白桦林森林燃烧损失的生物量
1绪论
引言
随着人类社会的进步和科学技术的发展人们对森林火灾影响的认识也在不断地深入。森林火灾作为一种外部干扰因子改变植物及其群落的发育和生长控制和调节植物间的相互作用[1]影响森林演替[]、森林生物量和生产力[3]和生物地球化学循环[4]。近年来,由于温室气体的增加而导致的全球变暖现象日益明显,由此导致的森林火灾频率大大加强,针对该问题展开的科学研究工作也日益增加,对陆地生态系统固碳和碳释放的相关研究森林燃烧损失的生物量。
研究内容
估算森林燃烧损失的生物量;
1.研究目的和意义
森林是陆地生态系统的主体,在全球碳平衡中发挥着重要作用。森林碳储存是关于陆地生态系统净碳汇饱和的关键,现已成为森林生态系统与全球变化研究的重点和热点科学问题之一。而森林火灾尤其是重特大森林火灾的频繁发生不仅使自然生态系统遭到破坏,同时也造成了含碳温室气体的大量释放,对全球环境影响巨大。科学估算森林燃烧损失的生物量具有
2研究区域概况
40°52′~46°18′,东经121°38′~131°19′,东部与俄罗斯接壤,东南以图们江和鸭绿江为界,与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望,南邻辽宁省,北邻黑龙江省,西接内蒙古自治区。东西长约650公里,南北宽约300公里,平面轮廓略呈西北窄东南宽的狭长形。面积为18.74万平方公里,约占全国总面积的2%2.1地质地貌
吉林省地处欧亚大陆的东部,大地构造跨越中朝准地台和天山-兴安地槽褶皱区两大构造单元。中生代以来,地壳运动异常活跃,属于中国东部大陆边缘活动带,随着地质环境的演化,沉积作用、构造运动、岩浆活动和变质作用不断发生,形成了吉林省境内的沉积岩、岩浆岩和变质岩,发育了不同时代,不同规模及不同方向的褶皱和断裂构造,并形成了相应的矿产资源。随着地质历史的推移,各种类型的岩石和不同规模的构造,构成了吉林省现代自然地理环境的地质基础[6]。
吉林省地势由东南向西北降低,以中部大黑山的西麓为界,可分为东部山地和西部平原两大地貌单元。东部山地约占全省面积的60%。西部平原约占全省面积的40%。东部山地属东北东部长白山地的中段,主要由数列东北-西南走向的山脉组成,山脉之间常有宽谷盆地,构成盆—山地形。张广才岭和龙岗山及其以东以中山为主,以西多为低山丘陵。火山熔岩流地貌在山地中有较大比重。位于珲春市东端的图们江沿岸,临近日本海,海拔4米左右,为吉林省境内最低处。西部平原属松嫩平原的南段并包括松辽分水岭和辽河平原的北缘,平原西部直抵大兴安岭山麓。平原的东部以波状起伏的冲积洪积台地和泛滥平原为主;西部以开阔平坦的冲积平原为主,并覆盖有大片低缓的沙丘,构成城子与甸子相间分布的沙地景观。平原、台地海拔多在100—260米[6]。
2.2气候11.4—13.6℃,最大日较差约为15.6℃,最小日差约为3.3℃。吉林省气候大陆性的程度一般随经度自东向西增大;年、日较差则随纬度的增高而增加。吉林省各地年日照时数在2200—3000小时之间,西部平原地区各县年日照时数均大于2800小时;中部在2500-2800小时之间;东部的山区为2200-2500小时。最冷月(1月)平均气温为-15—-19℃,平均最低气温为-20一-27℃。年极端最低气温,平原区为-30~-35℃左右,山区为-40℃左右。最热月7月,浑春为8月。平均气温,白城、长春、四平、吉林四个地区和通化地区南部为22—24℃。延边地区和通化地区北部,热月平均气温也在20℃以上,只有长白山为18.4℃,安图和敦化均为19.8℃。年极端最高气温多在35℃以上,白城为40.6℃。吉林省各地无霜期在120—160天间,平原地区为140—160天。山区一般为120—140天。一般地区于9月下旬见霜,高寒山区9月上旬或8月下旬即可见霜;终霜期多在5月上旬或中旬。吉林省年平均地表温度在4—8℃之间。最高年平均地表温度为7.8℃[6]。
吉林省降水量的分布有自东南向西北递减的规律。在白城、通榆、洮南、镇赉一线以西,降水量小于400mm,中部平原区,年降水量为400—700mm,东部低山丘陵区为600—700mm,海拔千米左右的地区为700—1000mm。最大连续无降水日数通榆最长,为104天。一日最大降水量磐石最多,为188.8mm。吉林省雨量变率比较大,多在15—20%之间。吉林省降水有5—8个月的时间以固体形式降落。最大积雪深度多出现在10、11月或2、3月。吉林省相对湿度的分布与降水量的分布一致,吉林省年平均相对湿度为58—72%,最小相对湿度为58%,最大相对湿度为86%。吉林省年平均蒸发量在1033—1897mm之间。全省蒸发量一般5月最大,1月最小,和相对湿度5月最小,1月最大正好相反。吉林省历年平均气压的分布比较稳定,一般变化在968—996hPa之间
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