森林利用光能,固定CO2,制造O2,维持着大气圈的氧碳平衡; 每公顷森林和公园绿地,夏季每天释放750 kg和600 kg的氧气。全球绿色植物每年释放出的氧气总量约为1000多亿吨。一个成年人每天消耗氧气0.75 kg。城市居民每人需要10 m2的林地提供所需的氧气;若由长势良好的草坪提供,则需要25 m2以上。 (2) 森林对气候有调节作用,增加降水; 夏季森林里的气温比城市空阔地低 2 ~ 4 ℃,相对 湿度则高15%~20%。 林区比无林区年降水量多10~30%。有研究指出,要使森林发挥对自然环境的保护作用,其绿化覆盖率要占总面积的25%以上。 在俄罗斯的林区,一般年降水量可增加1%~25%;在印度南部的平原地区,造林使当地的年降水量增加12%; 在我国,森林能使降水量平均增加2~5%,如果把森林增加大气凝结水也估算在内,则森林能提高平均降水量的10%。 有学者认为,我国西北绿化后,降水量也可增加110 mm,届时西北干旱缺水状况就能得到很大程度的缓解。 (3) 森林能改变低空气流,防风固沙,减少沙尘暴; 森林树干、枝叶的阻挡和摩擦消耗会使进入林区的风速明显减弱。 夏季浓密的树冠可使风速减弱50%。风在进入森林前的200 m以外,速度变化不大;经过森林之后,大约要经过500~1000 m 才能恢复到原来的速度。 在风害区营造防护林带,在防护范围内风速可降低30%左右;防护林带可使农田增产20%左右。 内蒙古赤峰市,40年造林0.73×104 hm2,固定了近千个沙丘,年沙暴日数由3.7天减少到1.5天,年扬沙日数由54天减少到20天,最大风速由40 m/s下降到17 m/s。 (4) 森林具有保持水土,涵养水源的作用; 森林地表的枯枝落叶腐烂层不断增多,形成较厚的腐殖质层,从而具有很强的吸水性,可以延缓径流、消弱洪峰。树冠对雨水的截留作用,能减少雨水对地面的冲击力,减少水土流失。 在林木茂盛的地区,地表径流只占总雨量的10%以下;平时一次降雨,树冠可截留15%~40%的降雨量;枯枝落叶持水量可达自身干重的2~4倍;每公顷森林土壤能蓄水640 ~ 680吨;0.33×104 hm2的森林就相当于一个100×104 m3的水库的贮水量。 森林覆盖率为30%的林地,水土流失比无林地减少60%。 (5) 森林能吸收毒物,杀灭细菌,具有净化空气和自然防疫作用 森林具有吸收空气中二氧化硫的能力,而且这种能力随空气湿度的增加而加快。相对湿度在85%以上的森林,其吸收SO2的能力是相对湿度为15%的森林的5~10倍。不同树种之间对SO2的吸收能力也不相同,每公顷柑橘林的吸收能力是柳杉林的2倍。 树木还能分泌出杀伤力很强的杀菌素,杀死空气中的病菌和微生物,对人类有一定的保健作用。每公顷桧柏林每天能分泌出30 kg 杀菌素,可杀死白喉、结核、痢疾等病菌。 (6) 森林是天然的消声器,可减弱噪音,有益健康; 在城镇中,树林作为天然的消声器,起着很好的防噪音效果。 一般10 m 宽的林带可降低30%的噪音;城市公园中成片的树林可减低噪音26~43分贝,比离声源同距离的空旷地自然衰减效果多5~25分贝。 在城里,具有良好消声效果的林带,至少有6 m宽,10.5 m高,距离声源的距离以6~15 m为宜。 (7) 森林有除尘和对污水的过滤作用。 森林拥有较高的叶面积指数。一般森林的叶面积总和可达它占地面积的75倍,一棵成年椴树的叶面积可达30 000 m2以上。巨大的叶面积,加上叶片上的一些毛状结构、皱褶、茸毛以及从毛孔中分泌出黏性物质可阻截大量微尘,有明显的阻挡、过滤和吸附作用。 林区大气中飘荡的浮尘的浓度要比非林区低10%~25%。 4. 生态因子的相关定律 (一)利比希最小因子定律(Liebig’s “law of minimum”) (二)限制因子 (三)耐(受)性定律 (四)生态幅 (五)生物内稳态 (六)驯化 — 耐受限度的调整 (七)指示生物 (一)利比希最小因子定律(Liebig’s “law of minimum”) 1840年,德国化学家Baron Justus Liebig在其所著的《有机化学及其在农业和生理学中的应用》一书中提出“植物的生长取决于处在最小量状况的食物的量”,即“Liebig最小因子定律”。 基本内容:低于某种生物需要的最小量的任何特定因子,是决定该种生物生存和分布的根本因素。 E.P. Odum (1973)建议对Liebig定律做两点补充:①这一定律只适用于稳定状态,即能量和物质的流入和流出处于平稳的情况下才适用;②要考虑生态因子之间
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