書????名 | 西北農(nóng)牧交錯帶常見植物圖譜 | 作????者 | 劉廣全 等編著 |
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ISBN | 9787030334770 | 頁????數(shù) | 331 |
出版社 | 科學出版社 | 出版時間 | 2012-3-1 |
裝????幀 | 精裝 | 開????本 | 16開 |
字????數(shù) | 515000 |
前言
上篇 西北農(nóng)牧交錯帶概述
1 西北農(nóng)牧交錯帶地形地貌
1.1 陜北長城沙灘地貌
1.2 陜北低梁丘陵地貌
1.3 陜北隴東梁峁丘陵溝壑地貌
1.3.1 無定河源頭丘陵溝壑地貌
1.3.2 北洛河流域源頭溝壑地貌
1.3.3 環(huán)江流域源頭溝壑地貌
1.4 隴中西部長梁黃土丘陵溝壑地貌
1.4.1 隴中長梁溝壑地貌
1.4.2 隴西丘陵溝壑地貌
1.5 鹽靈臺地緩坡丘陵地貌
1.5.1 低山丘陵地貌
1.5.2 緩坡丘陵地貌
1.5.3 流動和半流動沙丘地貌
1.6 寧南土石丘陵地貌
1.6.1 寧南石質山地地貌
1.6.2 寧南黃土丘陵地貌
1.6.3 寧南河流川道地貌
1.7 寧南山間洼地地貌
1.8 湟水河梁狀丘陵溝壑地貌
1.8.1 湟水流域高山地貌
1.8.2 湟水流域中低山地貌
1.8.3 湟水河谷川道地貌
2.西北農(nóng)牧交錯帶氣候
2.1 大氣環(huán)流
2.2 降水特征
2.3 熱量特征
2.4 溫度特征
2.5 風速特征
3.西北農(nóng)牧交錯帶土壤
3.1 黑壚土
3.1.1 普通黑壚上
3.1.2 焦黑壚土
3.1.3 麻黑壚土
3.2 栗鈣土
3.2.1 普通栗鈣上
3.2.2 暗栗鈣上
3.2.3 淡栗鈣上
3.2.4 潮栗鈣上
3.3 灰鈣土
3.3.1 典型灰鈣土
3.3.2 淡灰鈣土
3.3.3 灌淤灰鈣土
3.3.4 潮灰鈣土
3.3.5 鹽化灰鈣土
3.4 灰褐土
3.4.1 典型灰褐土
3.4.2 淋溶灰褐土
3.4.3 石灰性灰褐土
3.5 草甸土
3.5.1 淺色草甸上
3.5.2 典型草甸土
3.5.3 鹽化草甸土
3.6 黃綿土
3.6.1 典型黃綿土
3.6.2 沙黃綿土
3.6.3 灰黃綿上
3.7 新積土
3.7.1 典型新積土
3.7.2 沖積土
3.7.3 墊積新積土
3.7.4 鹽化新積土
3.8 潮土
3.8.1 典型潮土
3.8.2 濕潮土
3.8.3 鹽化潮土
3.8.4 灌淤潮土
3.8.5 沼澤潮土
3.9 灌淤土
3.9.1 典型灌淤上
3.9.2 潮灌淤士
3.9.3 表銹灌淤士
……
下篇 西北農(nóng)牧交錯帶常見植物
參考文獻
拉丁文索引2100433B
《西北農(nóng)牧交錯帶常見植物圖譜》概述了西北農(nóng)牧交錯帶的區(qū)域范圍、地形地貌、氣候特點、土壤類型、植被類型以及植被恢復之對策,記述了西北農(nóng)牧交錯帶種子植物300種,簡述識別三大特征、分布和用途,附彩圖300余幅。西北農(nóng)牧交錯帶常見植物圖譜是在"十一五"國家科技支撐課題"困難立地工程造林技術研究"中"西北農(nóng)牧交錯帶嚴重侵蝕區(qū)植被恢復與造林技術研究"和"水蝕風蝕復合區(qū)生態(tài)治理模式研究與示范"等項目或課題的部分研究成果綜合而成,是解決國家實施退耕還林(草)、天然林保護和"三北"防護林等林業(yè)生態(tài)工程建設和生態(tài)環(huán)境保護中植物識別難題撰寫的。
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大?。?span id="jr7qvjc" class="single-tag-height">7.1MB
頁數(shù): 16頁
評分: 4.6
常見園林綠化植物圖譜 2011-7-7 1、鵝掌楸 2、火棘 3、四照花 4、海桐 5、衛(wèi)矛 6、山茶 7、小葉蚊母樹 8、金鐘花 9、流蘇樹 10、貼梗海棠 11、紅葉李 12、金邊正木 13、棣棠 14、紅花檵木 16、紅葉石楠 17、日本晚櫻 18、白花碧桃 19、闊葉十大功勞 20、金銀木 21、秤錘樹 22、夾竹桃 23、紅千層 24、羅漢松 25、廣玉蘭 26、地膚 27、西洋接骨木 28、華北珍珠梅
一、概念:生態(tài)交錯帶多指不同群落間的交錯帶,創(chuàng)新之處主要在于它強調(diào)了生態(tài)系統(tǒng)間的相互作用和相互關系。生態(tài)交錯帶(ecotone)源于1905年,由Clements首次提出,最初的含義為張力帶(tensionzone),意指從兩側生物群落來的物種在此受到某種脅迫。1959年Odum強調(diào)這一概念的重要性,把ecotone作為兩個群落之間的過度帶。長期以來,ecotone作為生態(tài)實體出現(xiàn)在生態(tài)學中,多指不同群落間的交錯帶。如森林—草原交錯帶、喬木—灌木交錯帶、森林—草甸交錯帶等。20世紀80年代以來,隨淡水生態(tài)學、全球氣候變化和景觀生態(tài)學的發(fā)展,生態(tài)交錯帶的研究迅猛發(fā)展。Dicastri和國際環(huán)境科學委員會(19妃)定義ecotone為“相鄰生態(tài)系統(tǒng)之間的過渡帶或稱為生態(tài)交錯帶,它具有由特定時間、空間尺度以及相鄰生態(tài)系統(tǒng)相互作用程度所確定的一系列特征”。生態(tài)交錯帶概念的創(chuàng)新之處主要在于它強調(diào)了生態(tài)系統(tǒng)之間的相互作用和相互聯(lián)系。生態(tài)交錯帶的內(nèi)涵主要指群落交錯帶,特別是那些明顯的大尺度交錯帶,如地帶性植被交錯帶、海陸交錯帶(海岸線)等,其內(nèi)涵比以前的要深刻和豐富得多,成為生態(tài)交錯帶研究的理論基礎。
二、交錯帶的主要功能
生態(tài)交錯帶主要有7種功能(Farina,1998):
1.被動擴散(passivediffusion)相鄰景觀要素具有的熱能及外貌的差異,導致能量(風、熱量)、物質(塵埃、雪)和有機體(花粉、種子、孢子)等生態(tài)流沿壓力差的方向運動。相鄰景觀要素差異愈大,生態(tài)流愈大。
2.主動擴散(activediffusion)相鄰景觀要素間食物、隱蔽物、覓食條件等的差異,導致生活在交錯帶內(nèi)的動物為尋找更為適宜的生境在相鄰景觀要素間往返運動。
3.過濾器(filter)或屏障(barrier)生態(tài)流經(jīng)過交錯帶,一部分可順利通過,一部分受到阻礙,交錯帶猶如半透膜,起過濾器或屏障的作用。
4.聚集(accumulation)生物或無機物流流經(jīng)交錯帶會發(fā)生聚集,形成物種和種群的高密度帶以及無機物的聚集地。
5.源(source)在生態(tài)流流動過程中,交錯帶可為兩側景觀生態(tài)系統(tǒng)提供能量、無機物和生物有機體來源,導致生態(tài)流向兩側生態(tài)系統(tǒng)的凈流動。起到生態(tài)流源的作用。
6.匯(sink)與源的作用相反,交錯帶起吸引兩側能量、無機物和生物流的作用。
7.棲息地(habitat)多數(shù)物種需要兩個以上的生境條件。交錯帶是生境的邊緣,為相鄰生境邊緣種的棲息提供了絕好的條件。
內(nèi)容簡介
本書收錄保護區(qū)內(nèi)常見高等植物330種及種下單位,重點介紹了植物的科屬分類、識別特征、保護區(qū)內(nèi)分布和保護價值等信息,圖文并重,是集科研、科普、生產(chǎn)和教學為一體的植物圖譜。本書中植物的科屬劃分、學名、中名、形態(tài)特征主要參考《中國植物志》、《中國高等植物圖鑒》和《山西植物志》,并依據(jù)克朗奎斯特系統(tǒng)排列順序,部分植物中文名稱綜合參考《FloraofChina》和生產(chǎn)實際而定。
一:電子先填最外層的ns,后填次外層的(n-1)d,甚至填入倒數(shù)第三層的(n-2)f的規(guī)律叫做“能級交錯”
二:若主量子數(shù)n和角量子數(shù)l都不同,雖然能量高低基本上由n的大小決定,但有時也會出現(xiàn)高電子層中低亞層(如4s)的能量反而低于某些低電子層中高亞層(如3d)的能量這種現(xiàn)象稱為能級交錯。能級交錯是由于核電荷增加,核對電子的引力增強,各亞層的能量均降低,但各自降低的幅度不同所致。能級交錯對原子中電子的分布有影響?!?
三:能級交錯是指電子層數(shù)較大的某些軌道的能量反低于電子層數(shù)較小的某些軌道能量的現(xiàn)象。如4s反而比3d的能量小,填充電子時應先充滿4s而后才填入3d軌道。過渡元素鈧的外層電子排布為4s23d1,失去電子時,按能級交錯應先失去3d電子,成為4s23d0,而從原子光譜實驗得知,卻是先失4s上的電子成為4s13d1。這是由于3d電子的存在,削弱了原子核對4s電子的吸引而易失去的。過渡元素離子化時,大體是先失去ns電子,但也有先失去(n-1)d電子的,像釔等。能級交錯的順序不是絕對不變的,在原子序數(shù)大的原子中,3d軌道可能比4s軌道的能量低。
簡單的說,屏蔽效應由于電子相互作用引起的,表現(xiàn)為l相同時,n越大,就是電子離核平均距離越大,勢能越大,軌道能量越高。
鉆穿效應就是波函數(shù)徑向有n-l個峰,n相同時,l越小,峰越多,第一峰也鉆得越深,勢能越低,表現(xiàn)為n相同時,l越大,軌道能量越高。
當n,l綜合變化時,一般這么看的:
對于原子的外層電子,n 0.7l越大,能量越高
對于離子的外層電子,n 0.4l越大,能量越高
對于原子或離子的內(nèi)層電子,n越大,能量越高
這就造成了各能級的能量大小并不一定是按照n大小來排布的。
1、主量子數(shù)和角量子數(shù)之和越大,能量越高
2、主量子數(shù)和角量子數(shù)之和相等時,主量子數(shù)越大,能量越高
例如,4s軌道主量子數(shù)和角量子數(shù)之和為4,3d軌道主量子數(shù)和角量子數(shù)之和為5,于是4s軌道的能量低于3d軌道的能量;而3d軌道和4p軌道主量子數(shù)和角量子數(shù)之和均為5,但4p軌道的主量子數(shù)更大,于是4p軌道的能量高于3d軌道的能