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近40年中国饱和水汽压差时空变化及影响因素分析

2021-08-11袁瑞瑞黄萧霖郝璐

气候与环境研究 2021年4期
关键词:趋势

袁瑞瑞 黄萧霖 郝璐

南京信息工程大学江苏省农业气象重点实验室,南京 210044

1 引 言

饱和水汽压差(Vapor Pressure Deficit,VPD)表示的是实际空气距离水汽饱和状态的程度,即空气的干燥程度。已有相关研究表明,VPD在决定植物生理功能中起着关键作用(Cunningham, 2004;陈彪等, 2015; 赵卉忱等, 2020)。首先,VPD对植物叶片的气孔导度有直接影响,VPD增大能够促进叶片表面的气孔张开,有利于植被更好地吸收水分以进行光合作用和正常生理活动,但VPD超过一定阈值时又将导致植物降低气孔开度以阻止过多的水分流失,从而抑制植物的生长(闫敏等,2016);其次,VPD还与植物液流、水分利用效率等有显著的相关关系(李静, 2014; 秦奔奔和景元书, 2017)。研究指出,地球的理想VPD范围在0.45~1.24 kPa,最佳为0.85 kPa;植物能够较好生长的VPD范围是0.8~0.95 kPa(李静, 2014),而实际中的环境因子经常无法满足植物进行最佳生长的条件。因此,植物对环境中VPD的响应受到越来越多研究者的关注。

另一方面,作为大气从陆地表面提取水分的能力的准确度量,VPD可反映大气对水分的“需求” (atmospheric demand)(刘玉莉等, 2014),是植被蒸散的主要驱动因素之一(于贵瑞和王秋凤,2010)。通过改变植物气孔行为,VPD极大地限制了许多生物群落的陆地蒸散(贾志军等, 2007;Fletcher et al., 2007)。Novick et al.(2016)指出VPD与大气水分需求直接相关且影响地表水分传导和蒸散;郭媛(2012)探讨了1960~2010年来影响中国长江流域实际蒸发量的气象因素,结果表明,就年际变化而言,全流域实际蒸发量与VPD变化呈显著负相关关系。此外,VPD增加会显著影响森林死亡率(Yuan et al., 2019),VPD极端高的年份极可能会对植被造成相当大的水分胁迫,从而导致疾病、火灾和死亡的风险(Seager et al.,2015)。……

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