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运用数量生态学方法,对戴云山南北坡不同海拔高度土壤的理化性质和凋落物养分的分异特征进行研究,探讨土壤性质与乔木层物种分布和多样性的耦合关系,旨在掌握土壤环境对植被的分布和组成的影响,为戴云山物种多样性的保护和经营提供理论依据,为不同海拔梯度下土壤与植被耦合关系的研究提供科学理论基础。具体研究主要包括以下结论:(1)随海拔升高,同一土层的土壤质量含水量、体积含水量、土壤贮水量和土壤水解性氮整体呈上升趋势;土壤密度先减小后上升;土壤非毛管孔隙基本呈下降趋势;土壤总孔隙度、通气度、毛管孔隙、土壤最佳含水量下限、土壤全钾随海拔的升高波动不明显。相同土层深度,土壤质量含水量北坡大于南坡;土壤密度南坡高于北坡;排水能力北坡普遍大于南坡;土壤pH北坡普遍大于南坡;土壤有机质北坡普遍大于南坡;土壤全氮北坡普遍大于南坡。随着土层深度增加,土壤最大持水量、毛管持水量、最小持水量、毛管孔隙、总孔隙度、土壤质量含水量、土壤通气度、土壤有机质、土壤速效钾和土壤全氮呈整体减少的趋势;土壤密度、土壤pH值呈上升趋势。(2)由变异系数来看,北坡土壤物理性质中非毛管孔隙变异系数(A层48%,B层51%)最大,为中等变异;排水能力、质量含水量、密度、体积含水量、贮水量、通气度、总孔隙度指标变异较大,为低等变异;其余物理指标为弱变异。土壤化学性质指标变异系数大于土壤物理性质指标,有效磷变异系数达到85%,有效磷、全氮、水解性氮属于中等强度变异;全磷、全钾、有机质、速效钾属于低等变异;各项指标中pH的变异系数最小,在2%左右,属于弱变异性。南坡土壤非毛管孔隙变异性(A层56%,B层70%)最大,为中等变异;最大持水量为弱变异(A层7%,B层11%),其余物理指标为低等变异。戴云山南坡土壤0-20cm土层各化学指标变异系数均在40%以下,20-40cm土层变异系数略大于0-20cm。变异系数最大的为速效钾(51%),其余指标变异系数均小于50%。(3)由各指标之间的相关系数可知,很多指标之间呈极显著相关或显著相关。(4)戴云山南坡凋落物的全氮、全磷、全钾含量均值都高于北坡。不同海拔梯度凋落物各养分指标变化极显著。凋落物的全钾呈中等强度变异,全氮、全磷为低等程度变异。凋落物的全氮、全磷含量和植物优势度指数(H)、均匀度指数(Jws)、丰富度指数(Dm)相关性强。凋落物全钾含量和植物个体数(S)、多样性指数(D),相关性强。(5)由PCA相关性分析看出,与Simpson指数和丰富度指数呈正相关的土壤指标为:排水能力>土壤有机质>非毛管孔隙>通气度>总孔隙度>土壤速效钾>土壤pH;与Margalef指数和Shannon-Wwaner指数正相关的为:土壤密度>土壤速效钾;与Pielou指数呈正相关的为:土壤密度>速效钾>有效磷>土壤体积含水率>水解性氮>最佳含水量下限>全磷>贮水量>最小持水量>全氮。