4. Discussion
Our research shows that the surface (30 cm) SOC content is different at the different slope positions; slope positions listed in order of increasing SOC content are shoulder-slope, toe-slope,summit and back-slope (Table 1). After a rain event, erosion moves top soil down slope starting with the summit, then shoulder-slope,back-slope, and finally toe-slope. Summit loses a small quantity of SOC due to small slope gradient and light erosion. Shoulder-slope is located in the turning point between summit and back-slope, and as it has the greatest slope gradient, organic carbon-rich surface soil is easily eroded from this position (Lal, 2005). As a result, the shoulder-slope suffers the most serious erosion and loses the most SOC. Sediment and SOC carried by runoff is deposited and continually buried with more sediment at toe-slope due to a small slope gradient and low runoff velocity (Oskarsson et al.,2004). SOC content of surface soil at toe-slope is relatively small because the surface soil at this position mainly comes from shoulder-slope, which has already lost carbon rich surface soil and is left with a small content of SOC. One-time measured SOC data did not show any significant relationship with CO2 flux at the various slope positions (data not shown), this is identical to Bajracharya et al. (1998). The significant differences in soil texture at different slope positions were likely a result of soil erosion. The preferential transport of coarse soil material leads to a large clay fraction at the eroded shoulder-slope (Polyakov and Lal, 2008).The differences in soil temperature and soil moisture content at different positions were likely due in part to different physical and chemical properties (soil texture, bulk density, soil organic material) of soil caused by erosion (Chan et al., 2007). Soil temperature showed greater difference among the four positions in the initial 27 days than the last 20 days (Table 2, Fig. 2b). This may be due to the generally wetter soil and the greater difference in soil moisture content among the four positions in the initial 27
4 . การอภิปราย
การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าพื้นผิว ( 30 เซนติเมตร ) รายวิชา เนื้อหาจะแตกต่างกันที่ตำแหน่งความชันที่แตกต่างกัน ; ตำแหน่งความชัน ระบุอยู่ในคำสั่งของการเพิ่มรายวิชา เนื้อหาไหล่ลาด , ความลาดชันยอด และหลังเท้า , ( ตารางที่ 1 ) หลังจากเหตุการณ์ฝน กัดเซาะหน้าดินลงย้ายลาดเริ่มการประชุมแล้ว ไหล่ลาด กลับเอียง และสุดท้าย เท้าลาดสุดยอดการสูญเสียปริมาณน้อย สเนื่องจากความลาดชันขนาดเล็กและการกัดกร่อนแสงของ ไหล่ลาด ตั้งอยู่ในจุดเปลี่ยนระหว่างการประชุมสุดยอดและความลาดชัน และมีความลาดชันมากที่สุดอินทรีย์คาร์บอนที่ผิวดินได้ง่าย อุดมไปด้วยการกัดเซาะจากตำแหน่งนี้ ( ลาล , 2005 ) เป็นผลให้ไหล่ลาดทนทุกข์กัดเซาะรุนแรงที่สุดและเสียสที่สุดดินตะกอน และ สแบกน้ำท่าจะฝากอย่างต่อเนื่องและฝังกับตะกอนที่นิ้วเท้าเอียงเนื่องจากมีความลาดชันขนาดเล็กและความเร็วน้ำต่ำ ( oskarsson et al . , 2004 ) เนื้อหารายวิชาของพื้นผิวดินที่เท้าลาดค่อนข้างเล็ก เพราะดินที่ตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่มาจากไหล่ลาดซึ่งได้สูญเสียคาร์บอนที่ผิวดิน และรวยคือซ้ายกับเนื้อหาเล็ก ส . หนึ่งเวลา ข้อมูลวัด สไม่แสดงความสัมพันธ์กับ CO2 ฟลักซ์ที่ตำแหน่งความชันต่างๆ ( ข้อมูลไม่แสดง ) , นี้เป็นเหมือน bajracharya et al . ( 1998 ) มีความแตกต่างที่สำคัญในเนื้อดินที่แตกต่างกันตำแหน่งความชันน่าจะเกิดจากการกัดเซาะดินการขนส่งพิเศษของวัสดุในดินเนื้อหยาบ ไปสู่ส่วนดินขนาดใหญ่ที่ไหล่ลาด ( polyakov กัดเซาะ และลัล , 2008 ) . ความแตกต่างในอุณหภูมิและความชื้นในดิน ดินที่มีตำแหน่งสูง เนื่องจากในส่วนของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่แตกต่างกัน ( ความหนาแน่นของดินเนื้อดิน อินทรีย์วัตถุของดินเกิดจาก การกัดเซาะ ( ชาน et al . , 2007 )อุณหภูมิของดินพบมากกว่าความแตกต่างระหว่างสี่ตำแหน่งในเบื้องต้น 27 วันกว่า 20 วัน ( ตารางที่ 2 รูปที่ 2B ) นี้อาจจะเนื่องจากโดยทั่วไป Wetter ดินและในดินมีความชื้นมากขึ้น ความแตกต่างระหว่างสี่ตำแหน่งในเบื้องต้น 27
การแปล กรุณารอสักครู่..
