热带雨林气候土壤贫瘠的原因_热带雨林土壤为什么贫瘠
1.热带雨林气候和温带草原气候,哪个土壤肥力更
2.全球热带雨林平原为什么都不产粮食的原因
3.热带雨林里的土壤
4.热带雨林土壤有效养分较低,这种情况下是如何保持多物种共存的?
5.热带雨林土层厚吗
热带雨林的土壤十分贫瘠,因为经过雨水大量的冲刷,养分大部分都下渗或者流失了。热带雨林的植被主要是靠枯枝落叶层养活,而一旦植被遭到破坏,树木被大量砍伐,就再无法产生枯枝落叶,只要地面上的枯枝落叶层腐烂完,剩下的植被就没有养分继续吸收,进而枯亡。
所以热带雨林一经破坏就很难恢复,这也是热带雨林生态的脆弱性。
热带雨林气候和温带草原气候,哪个土壤肥力更
热带雨林里的土壤
在高温多雨的影响下,热带雨林地区的风化作用强烈,令到土层特厚,而各种形成土壤的过程也很快速及彻底.
在这种环境下,过量的雨水,带来强烈的淋溶作用(leaching),溶解并带走差不多所有可溶解的矿物,如钾、钠、镁、钙等的盐基,使土壤失去植物所需的养分而变得贫瘠.
全球热带雨林平原为什么都不产粮食的原因
热带雨林气候终年高温多雨,土壤的淋溶作用强烈,土壤中的营养元素容易随水流失,因此热带雨林下的土壤是比较贫瘠的。
温带草原地区气候比较干旱,土壤中的营养元素不容易流失,相对比较肥沃。
热带雨林里的土壤
要了解气温及降水量对土壤生产力的影响,就先以热带雨林土壤说起,在高温多雨的影响下,过量
的雨水带来强烈的淋溶作用,会溶解并带走差不多所有可溶解的矿物,如钾、钠、镁、钙等的
盐基,使土壤失去植物所需的养分而变得贫瘠.另一方面,那些不易溶解的矿物,相对地集中
起来。最常见的残留矿物为重金属的铁氧化物,铝氧化物,使土壤颜色偏红,因而名称叫做砖
红壤,形成不透水的硬盘,并且土质具有很强的毒性,不适合农作物的生长. 我们初中化学学过溶
解度的知识,在同样100溶液里,随着温度的升高,能溶解更多的溶质,从下面的硝酸钾溶解度
表可看出水温10度时可溶20.9克硝酸钾,30度时可溶45.8克,70度可溶138克.所以同样的降雨量
热带地区土壤的硝酸钾流失速度比温带快一倍以上,加上热带雨林降水量高于温带几倍,热带地
区土壤的硝酸钾流失于近10倍速度流失,一些土壤形成古老的地方,经过上百万年长年流失,土壤
养份都流失,剩下的都是难溶解的铝化物,铁化物,土地变成重金属重酸性的砖红壤,在热带雨林地
区只有在活火山地区,近期形成的火山灰土或者由近期中上游水土冲积成的新三角州平原,才有
极肥的土质,这些肥沃的火山土及冲积土,如果再经过几十至百万年的淋浴,最后也会变成极其贫
瘠砖红壤.
硝酸钾的溶解度
10℃ 20℃ 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃
KNO3 20.9g 31.6g 45.8g 63.9g 85.5g 110g 138g
美国分类法把热带雨林的土壤称为氧化土(oxisol)。
土壤之上为枯枝落叶层,但完全分解而形成的黑色腐殖质却不多,这层非常簿.
其下为土壤的表层,即A层(以淋溶作用为主),不但可溶矿物尽失,就是泥土颗粒也
被分解或冲走,只残留下铁或铝的氧化物。
再下为B层(原以淀积作用为主的部分),在大量雨水下渗影响下,亦受到淋溶作用的
影响,因而使A层和B层的性质接近,分界线并不明显。一般B层会有较多的铁氧化物,颜色
较深或较红,以至有铁质的硬盘出现。
相对来说,B层的底部和C层(母质层)的颜色较深,因部分土壤颗粒及盐基会在此处
积聚。但更多的矿物,但被下渗水带进地下水流失.
由于土质贫瘠,透气性极差,所以热带雨林的植物根部都很浅,并尽量接近枯枝落叶层,又由于
根部很少越过地下1米,为了不被风暴吹摧倒,雨淋树木发现出巨大板状根来支撑.温带地区是全
球最好的土质带,透气性好且肥沃,所以温带树林的根部一部达地下3米.
尼爪哇岛这是全球热带雨林地区的粮仓,如果今后几万年再没活火山爆发产生大量的火山
灰,现在肥沃的火山土经过长期淋溶,最终也会从火山土---》棕壤---》红壤--》砖红壤演
化,变成极其贫乏不适合粮食生产的土壤.
2017/4/12 热带雨林平原不产粮食的原因(越近赤道水稻亩产越低)
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北方地区虽然只能种一季农作物,但是在夏天,北方地区日照时间长,晚上没有太阳的时
间很短。植物白天进行光合作用的时间长,可以生产更多的养分。晚上,植物不进行光合作
用,但也要呼吸等生命活动来消耗养分。北方夏天的夜间时间短使得植物的消耗减少。晚上气
温低也使植物的生命活动消耗的少。更多的养分积聚起来,使得农业的产量相当高。世界的黑
土地带都以粮仓著称.
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全国水稻平均亩产420公斤.广东水稻亩产380公斤,黑龙江平均亩产为430公斤,宁夏平均亩产为
556.6公斤,日夜温差大有利提高谷物单产,按理说全国亩产以黑龙江最高才对,但由于黑龙江生
长期有效积温不够,亩产只比全国平均高一点点,宁夏就同时满足日夜温差大生长期有效积温足
土壤肥沃三大条件,全区平均亩达556.6,亩产为广东的1.46倍。
2008年云南元阳哈民族县梯田水稻面积种植17.84万亩,水稻平均亩产451.4公斤,亩产也比广东
380公斤高的多,可见土壤对粮食产量的重要性.
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世界粮食主产区集中在较冷的温带,原因有3个,1。温带土质肥沃(高温多雨热带的土质是
极其贫乏的),2。气候好(中国北方夏天日长夜短,日夜温差大,有利大幅提高粮食亩
产),3。冬天极期冷(冬死农地的害虫)。
在高温多雨的热带亚热带地区,只有火山土及河流下游冲积三角州的土质好肥沃,适合种粮
食,象亚马孙平原,刚果盆地这些极其贫乏的砖红壤是不适合农业生产的,更产不了粮食,中
国南方的平原绝大部份都是冲积土,极其肥沃(这几千年人类在河流的中上游开荒耕地,造成水
土突然大量流失,黄河三角州,珠江三角州,长江三角州,江汉平原等都是近几千年冲积而成的,其
中黄河三角州5500平方公里面积是1855年黄河从江苏入海改道至山东入海冲积而成的,但用
150年),但粤西雷州半岛及海南岛的台地土质就不成,属热带土质,土质差,所以雷州-海南
的台地面比珠三角平原大的多,但不产粮食.
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面积560万平方公里的亚马逊平原形成於7000万年亚前,任何肥沃的土质经过10万年以上长期
高温多雨的淋溶,都会变为极其贫乏的砖红壤,更何况亚马逊平原已经过7000万年的淋溶,
长期在高温多雨的淋溶下,土质早就变成灰化砖红壤。是全地球最差的土质,所以这个世界最
大的平原人口非常少.
目前世界的跨国大粮商把目光转向热带高原(热带草原气候),热带高原年降水量少且气
温较低(海拔每增高1000米,温气就降6度),所以热带高原的土质比热带平原的土质好很
多,更适合农业的发展。巴西高原就被跨国大粮商种大面积种上大豆,热带高原的土质比热带
平原的土质好,但土质还是属热带土质,每亩土地需要在其表层施几吨石灰来冲淡其酸性,方
可种植。
印度粮食主产区其实是在半干燥气候的旁遮普邦--哈里亚纳邦,旁遮普邦--哈里亚纳9.4万平方
平里,小麦水稻产量4500万吨以上,小麦总产占全印1/3,水稻总产占全印1/5.稻米商品粮收购总
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量占全国53%、小麦商品粮收购量占全印的84%,提供全印城市人口绝大部份的商品口粮.以3%
的面积,生产全印25%的粮食.
印度最大粮食产地旁遮普邦--哈里亚纳邦简介
旁遮普邦面积:5.03万平方公里,年均降雨量:462.8毫米,属半干燥季风气候类型,虽为印度最
干旱地区之一,但有发源于喜马拉雅山的河水灌溉,旁遮普邦年产小麦1550万吨,水稻1580万吨.
哈里亚纳邦面积:4.4万多平方公里,年均降雨量400-500毫米,半干燥季风气候类型,为印度最干
旱地区之一,年产小麦1100万吨,水稻350万吨.
这几十年来,印度农业绿色革命只在半干燥气候的旁遮普邦--哈里亚纳邦及北方邦西部取的成
功,其它降水量多的邦都没什么效果(包括北方邦东部),施化肥对旁遮普邦--哈里亚纳邦农
药业的增产相当明显,其它邦效果不好。
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澳大利亚、埃及是水稻单产量最高的国家,其后依次为韩国、美国、日本、中国。其中澳大利
亚、埃及单产量在第一个层次,每公顷在9t以上,其他4国在第二个层次,每公顷6~7t。印度
由于单产量不到3t/hm2,泰国也由于单产量只有2.3t/hm2。澳大利亚,埃及虽然干旱小
雨,但水田有水灌溉,且日照长,谷物都喜欢多阳光的,所以产量高 .
埃及出现人类最早的农业文明,可能与其日照长,昼夜温差大,有充足的尼罗河河水灌
溉及肥沃的冲积土有关,古埃及人以较少的投入就能获得亩产几百斤的粮食,同样的投入在当
时世界其它地方只产几十斤至100斤粮食,尼罗河,两河流域是世界农业最早出现的地区,共同点
昼夜温差大,干旱小雨(土质各种盐基没被长期淋溶冲走),加上有充足的河水灌溉.
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对水稻小麦这些几个月生长期的谷物植物来说,在有肥沃土壤的北方夏季,刚种下的水稻十来
天就把整块地变为密麻麻的绿色一片,尽情光合作用,而在热带的土壤,种下的水稻生长慢,
要长时间才能把整块地变为密麻麻的绿色。在莫斯科春天气温上升到10度,小草就疯狂地生长,
三天时间就可以长的密密麻麻,在热带地区小草不可能有这么茂盛地生长的.
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中国水稻种植第一大县将变为与内蒙接壤的吉林西北部镇赉县,引嫩入白的水利工程完功后,将
改造荒地,盐碱110万为高产稻田,到时全县水稻种植面积将达170万亩, 经过3-5年的土地熟化
期,预计到2020年前,镇赉县水稻产量将达到27亿斤以上,目前镇赉县80万亩水稻平均亩产
600公斤,2011年水稻产量11.4亿斤,水稻亩产接近我们广东的2倍,镇赉县地处吉林西部的盐
碱地,年降水只有400MM,可见土壤比南方好多少倍,盐碱地只要有水就可以改造了高产良
田,且南方的砖红壤没法改造的,这就是世界谷物主要区都集中在温带的原因.
热带雨林土壤有效养分较低,这种情况下是如何保持多物种共存的?
在这种环境下,过量的雨水,带来强烈的淋溶作用(leaching),溶解并带走差不多所有可溶解的矿物,如钾、钠、镁、钙等的盐基,使土壤失去植物所需的养分而变得贫瘠。
另一方面,那些不易溶解的矿物,相对地集中起来。最常见的残留矿物为铁氧化物,使土壤颜色偏红,因而名称叫做砖红壤(laterite);另一种常见的残留矿物为铝氧化物,特别是铝矾土(bauxite),通常使土壤颜色偏白。这些矿物甚至会胶结在一起,形成不透水的硬盘(hardpan)。
美国分类法把热带雨林的土壤称为氧化土(oxisol)。
土壤之上为枯枝落叶层(惯常称为Aoo层),但完全分解而形成的黑色腐殖质(humus)却不多。
其下为土壤的表层,即A层(以淋溶作用为主),不但可溶矿物尽失,就是泥土颗粒也被分解或冲走,只残留下铁或铝的氧化物。
再下为B层(原以淀积作用为主的部分),在大量雨水下渗影响下,亦受到淋溶作用的影响,因而使A层和B层的性质接近,分界线并不明显。一般B层会有较多的铁氧化物,颜色较深或较红,以至有铁质的硬盘出现。
相对来说,B层的底部和C层(母质层)的颜色较深,因部分土壤颗粒及盐基会在此处积聚。但更多的矿物,但被下渗水带进地下水流失。
热带雨林土层厚吗
热带雨林土壤有效养分较低,这种情况下是如何保持多物种共存的?热带雨林,顾名思义降水量一定很多,成也就成在一年都有丰富的降水量。而不像热带草原一样分雨季和旱季。丰富的降水量成就也热带雨林,但是过多的雨水也把热带雨林中的养分冲刷掉了,雨林里的植物不像其他气候条件下的植物那样有些明显的生理周期,温带阔叶林到冬季会落叶,然后在长达数月的时间里进入生长缓慢期。而热带雨林则不同,你落下的叶子甚至还没来得及腐烂,“唰”的一场大雨就把你落下的叶子不知道冲到哪里去了。所以热带雨林里的植物演化出一种本领,将落叶中的养分运走了再把叶子落下。
雨林雨水太多,营养物质未能积累。雨林中竞争太过于激烈,落叶中养分过少。虽然我的说法可能存在很多错误,不过我觉得大概就是这样吧。土壤在在热带雨林中发挥着非常重要的生态作用。首先,土壤提供了生物生活所必需的矿物质和水分。其次,土壤为雨林的植物生长提供了基底,为种类丰富的动物和微生物(细菌,真菌,节肢动物,软体动物等)提供了栖息场所,这些生物和雨林中的其他生物一起,共同构成了丰富多彩的雨林生物群落。
热带雨林下的土壤之所以贫瘠主要有两方面的原因;虽然热带雨林中生物循环旺盛,生物量大,枯枝落叶也多,但同样的林下生物种类丰富,以枯枝落叶为食的大量底栖生物(如真菌类微生物)不断分解林下的枯枝落叶,从而使得热带雨林下虽大量枯枝落叶,但并不能被转化为土壤有机物质进入土壤。热带雨林地区矿物质淋失特别强烈。这主要与该地区持续高温多雨有关。持续高温增强了岩石中原生矿物快速风化,也为加快了次生矿物进一步风化的进程;大量的降水持续的带走风化过程中形成的溶解态矿物元素,使得土壤中原有的钾、钠、镁、钙等盐基离子基本淋失殆尽,甚至连难分解的硅元素都发生大量的淋失,土体中残留着SiO2等很难溶解的原生矿物以及分解很彻底地氧化物类次生矿物,因此土壤特别贫瘠。
热带雨林土层厚。
热带雨林土壤层虽然厚,但十分贫瘠,营养物质集中在表层土壤中,中下层土壤严重缺乏营养物质。由于温度高、水分充足,微生物、土壤动物对有机质(枯枝落叶等)的分解速度非常快,植物可以吸收到大量的速效的溶解态的营养物质,植物长的好。
但由于植物在表层土壤中就能够吸收到充足的营养,使大多数植物的根系较浅,深层土壤有机质含量低,土壤贫瘠。一旦雨林植被受到破坏,土壤裸露,则会造成水土流失,表层土壤中的营养物质迅速减少,生态难以恢复。
热带雨林在外貌结构上具有很多独特的特点:
1、种类组成特别丰富,大部分都是高大乔木。如菲律宾雨林一个地区,每1000m2面积约有800株高达3m以上的树木,分属于120个种。热带雨林中植物生长十分密集,在巴西,曾记录到每平方米至少有一株树木。所以雨林也有“热带密林”之称。
2、群落结构复杂,树冠不齐,分层不明显。
3、藤本植物及附生植物极丰富,在阴暗的林下地表草本层并不茂密,在明亮地带草本较茂盛。
4、树干高大挺直,分枝小,树皮光滑,常具板状根和支柱根。
5、茎花现象(即花生在无叶木质茎上)很常见。关于茎花现象的产生有两种说法,其一认为这是一种原始的性状,说明了热带雨林乔木植物的古老性;其二认为这是对昆虫授粉的一种适应,因为乔木太高,虫蝶飞不到几十米甚至上百米的高空中去授粉。所以花开在较低的茎上。
6、寄生植物很普遍,高等有花的寄生植物常发育于乔木的根茎上,如苏门答腊雨林中有一种高等寄生植物,称大花草(Rafflesiaarnoldi)就寄生在青紫葛属(Cissus)的根上,它无茎、无根、无叶,只有直径达1)的大花,具臭味,是世界上最大最奇特的一种花。
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