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山地土壤具有明显的空间变异性,并且土壤的养分变异主要受山体的海拔、植被、坡向等因素的影响。在本次课题研究中,在野外调查的基础上,在西藏东南地区色季拉山不同的坡向、不同的海拔高度、不同植被下设定30×30m的样地,对样地的进行植被调查。在样地挖掘土壤剖面,并采集各层的土壤样品。对样品的pH值和有机质、全氮、全磷、全钾、速效氮、速效磷、速效钾的含量进行测定,应用SPSS统计软件对数据进行统计和相关性分析,主要结果如下:1、色季拉山气候、植被、土壤类型垂直分布极为明显且完整。从山体基部到山顶分别为:山地暖温带——湿润针阔混交林带——山地棕壤,山地温带——凉润针叶林带——山地棕壤,亚高山寒温带——冷湿暗针叶林带——山地暗棕壤(局部漂灰土),高山寒带——疏林、灌丛、草甸带——山地灌丛草甸土,高山荒漠带——山顶冻原稀疏植被——高山寒漠土。2、对A层土壤养分数据的统计结果表明:色季拉山整体为酸性土,土壤养分含量较高,尤其是有机质、全氮与全磷的含量。A层土壤养分在山体的垂直空间变异程度大,其中全氮、全磷与速效磷含量为强变异性,其它养分为中等变异性。土壤pH值、全钾、速效氮及速效钾含量在山体呈正态分布,有机质含量近似正态分布。3、色季拉山东、西坡,阴、阳坡的土壤养分差异较大。其中,东坡土壤的有机质、全氮、速效氮以及速效钾含量的均值比西坡土壤高,其余养分比西坡低。除全钾含量外东坡土壤养分变异性均比西坡小。阴坡的有机质、全氮、全钾、速效氮、速效磷、速效钾的含量均值大于阳坡,除有机质与全磷含量外,阴坡土壤养分指标的变异性均大于阳坡。4、土壤养分随海拔的上升有一定的变异规律:有机质、全钾含量随海拔上升而增大;pH值在山体中部较小,山体基部与山顶较高;而全氮、速效氮含量的变化规律与pH值正好相反;全磷含量在山体基部较高,而在其它地方含量相差不大;速效磷随海拔上升而增大,而速效钾随海拔上升而降低。5、对四种林型的土壤剖面分析结果表明:(1)不同林型的林下土壤养分有较大的差异,并且植被种类型丰富和阔叶林的林下土壤表现出较高的土壤肥力。(2)土壤养分在剖面上的变异规律一般为:pH值上层比下层低,有机质、全氮与全磷含量上层高于下层,全钾与速效磷含量下层高于上层,全磷含量较稳定,仅在表层含量稍小。6、对色季拉山的漂灰土和高山林线土壤的剖面作分析,结果表明:(1)漂灰土主要分布在色季拉山3700m—4200m海拔带的冷杉-杜鹃林的阴坡和阳坡的林下土壤,灰化层(AB层)随海拔的上升,在土体剖面有上移现象,并且厚度变薄,直至消失。漂灰土的pH值较低,灰化层的养分含量一般较低。土壤养分在土壤剖面淋溶作用强。(2)高山林线(冷杉杜鹃林和方枝柏杜鹃林)土壤养分含量很高,其中阴坡林线A层土壤有机质、全磷与速效磷含量是整个山体土壤的最大值。阴坡林线土壤养分优于阳坡,但土壤剖面养分变化规律一致。7、对土壤养分间的相关性进行分析,结果表明:(1)土壤有机质与全氮、速效氮、速效磷呈极显著的正相关关系,与速效钾呈显著的正相关关系,线性回归方程分别为:(?)TN=-0.079+0.035x(r=0.810**),(?)速N=-16.773+37.440x(r=0.710**),(?)速P=2.085+0.562x(r=0.443**),(?)速K=206.976+5.251x(r=0.378*)(2)土壤pH值与有机质、全氮、速效氮呈极显著的负相关关系,线性回归方程分别为:(?)OM=26.215-3537x(r=-0.546**),(?)TN=0.771-0.110x(r=-0.391**),(?)速N=1097.423-157.915x(r=-0.462**)