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高山草原土

高山草原土

高山带森林线以上与青藏高原高山草原区发育的高寒干旱土。曾称莎嘎土。它大致相当于美国《土壤系统分类》制中的钙积冷冻性冷凉软土(Calcic Cryoborolls),联合国世界土壤图图例中的钙积栗钙土(Calcic Kas-tanozems)土壤单元。

目录 1 形成条件 2 成土过程 3 基本性状 4 主要亚类 5 改良利用

高山带森林线以上与青藏高原高山草原区发育的高寒干旱土。曾称莎嘎土。它大致相当于美国《土壤系统分类》制中的钙积冷冻性冷凉软土(Calcic Cryoborolls),联合国世界土壤图图例中的钙积栗钙土(Calcic Kas-tanozems)土壤单元。高山草原土广泛分布在羌塘高原和黄河、长江河源的高原面,海拔4300~5300米,在帕里以西喜马拉雅山中段和西段北翼海拔4700~5300(5500)米的高山带也有分布。

形成条件

地形为剥蚀高原面上低缓丘陵、宽广的湖盆、宽谷中的洪积扇和阶地以及山前古冰碛平台。成土母质多为残积物、坡积物、冰碛物、洪积物、湖积物和风积物。气候属高原亚寒带半干旱类型,以寒冷、较干旱、风大、土壤冻结期长、大陆性强烈为特征,植被为高寒草原,但组成与亚高山草原土有所不同。在黑阿公路以南,由紫花针茅、羽柱针茅与昆仑针茅、固沙草、矮二裂委陵菜、细火绒草、藏西黄芪、棘豆及藏籽蒿、冻原白蒿、垫状蒿等组成;黑阿公路以北的中羌塘地区,紫花针茅群落中出现有青藏苔草、多头委陵菜、垂穗披碱草、冰川苔草等,覆盖度为20%~50%(见彩图107)。

成土过程

高山草原土的发生具有以下特点:①腐殖质累积作用,高山草原土冬季寒冷少雨,土壤冻结期长,暖季短,每年5月下旬草类才返青发芽,草层高度约20~30厘米,每年地上部分的干物质量约0.23吨/公顷。由于低温及干旱,微生物活动不旺盛,故草原植物残体分解不完全,有植物残体的累积;②钙积作用,土壤水分状况为非淋溶型,呈中性到碱性反应,土体中易溶盐大都被淋溶,土壤水为钙或镁所饱和,并以重碳酸盐形态向下移动,淀积于剖面中、下部。由于土壤风化和成土作用较弱,基质发育程度低,淋溶程度不强,总的说钙积作用较弱。

基本性状

①高山草原土的剖面分化较差,表层有时可见地衣、藻类的干卷结皮,A层厚约5~15厘米,呈浅灰棕或浅灰棕带黄色,具有屑粒状—弱团块状结构。通体富含石砾(10%~40%),向下颜色稍淡,结持紧实。粘粒含量约10%~22%,亚表层或其下土层的粘粒和物理性粘粒含量常高于表层,这是土壤融冻作用和风蚀的结果。②表层有机质含量一般为10~20克/千克,自上而下逐渐减少,C/N比值为5~14。③剖面中碳酸钙的含量约为2~170克/千克,剖面上部碳酸钙已淋失,于20~30厘米以下有轻度聚积。据薄片观察,钙积层内骨骼颗粒由碳酸盐基质疏松联结;有较多碳酸盐凝团和凝块;许多骨骼颗粒表面有碳酸盐基质胶膜。易溶盐含量1克/千克,无盐化、碱化特征。④土壤呈碱性反应,表层阳离子交换量为4~11厘摩(+)/千克。高山草原土的粘土矿物以水云母为主,伴有绿泥石,并有少量蒙脱石,部分剖面还有夹层水云母。土壤全量化学组成表明,除CaO、MgO在剖面中移动外,其他氧化物和三二氧化物移动不明显。

主要亚类

根据剖面层次发育的差别,高山草原土分为4个亚类:

普通高山草原土

土表至40厘米范围内有机质加权平均值<10克/千克,具有风化B层,无钙积层,无次生粘化层或古淀积粘化层;

灰高山草原土

除土表至40厘米范围内有机质加权平均值≥10克/千克外,余均似普通高山草原土;

粘化高山草原土

除具有次生粘化层或古淀积粘化层外,土表至40厘米范围内有机质加权平均值<10克/千克或>10克/千克,余均似普通高山草原土;

钙积高山草原土

除具有钙积层外,余均似普通高山草原土。

改良利用

高山草原土是青藏高原面积最大、分布最广的土壤类型。因海拔高,气候干寒,低温持续时间长,暖季短,水热条件较差,加之质地粗,土层薄,肥力低,多用作夏秋牧场,在高山草原土几个亚类中,灰高山草原土生态环境略好,草地植被以紫花针茅为主,伴生有高山蒿草的高山草甸草原,植被覆盖度较大,牧草产量相对较高,4公顷草地可养活一只绵羊单位,是较好的牧草场;其次是普通高山草原土亚类,草地植被为以紫花针茅为主的高山草原,植被覆盖度低,每5.3公顷草地可养活一只绵羊单位。高山草原土草场生态系统稳定性极差,肥力水平低,加之人畜饮用水源缺乏,一旦超载很快引起退化。因此,严格控制放牧强度,采取合理轮牧制度,是保护高山草原土资源的重要措施。由于条件所限,一般人工改良措施难以实现,仅在局部海拔较低、背风向阳、有条件灌溉之处,可选育和试种优良牧草,以提高土地载畜能力。

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