تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,020 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,486,717 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,213,794 |
ارزیابی وتعیین مؤثرین شاخص برحساسیت خاک به تشکیل اندوده سطحی با بهرهگیری از رگرسیون ریج | ||
دانش آب و خاک | ||
مقاله 9، دوره 34، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 149-162 اصل مقاله (860.25 K) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ws.2022.53043.2487 | ||
نویسندگان | ||
ژیلا اسدی فرد* 1؛ عباس احمدی2؛ علی اصغر جعفرزاده3؛ علی داد کرمی4؛ سیامک علوی کیا5 | ||
1دانشگاه تبریز | ||
2دانشیار دانشگاه تبریز | ||
3عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز | ||
4استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس | ||
5دانشیار گروه اصلاح و نباتات دانشگاه سراسری تبریز | ||
چکیده | ||
تحقیق حاضر برای شناسایی شاخصی کارآمد برای تعیین حساسیت خاک به تشکیل اندوده در منطقه دشت کوار استان فارس انجام شد. برای انجام این تحقیق80 نمونه مرکب خاک (20-0 سانتیمتری) از دشت کوار استان فارس تهیه گردید. سپس پارامترهای توزیع اندازه ذرات خاک، رطوبت جرمی، ماده آلی، هدایت الکتریکی و pH عصاره گل اشباع اندازهگیری شدند. همچنین میانگین وزنی قطر خاکدانهها، میانگین هندسی قطر خاکدانهها، کربنات کلسیم معادل، بعد فرکتالی، درصد اشباع ، سدیم، کلسیم، منیزیم، نسبت جذب سطحی سدیم، هدایت هیدرولیکی اشباع و جرم مخصوص ظاهری خاک تعیین شد. ارزیابی حساسیت خاک به تشکیل اندوده با مقایسه معادله های رگرسیونی هفت شاخص مختلف از جمله شاخص پایداری ساختمان خاک (SSI)، شاخص سلهبندی (CI)، شاخص پایداری خاکدانه مرطوب (WAS)، شاخص حساسیت به سله بستن (CSI)، شاخص پایایی (C5- C10)، مقاومت در برابر نفوذ (PR) و شاخص نسبی اندوده بستن (RSI) انجام و برای تحلیل دادهها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه ریج به روش گام به گام پس رونده و با استفاده از نرمافزارهای Statistica، SPSS-26 و Minitab استفاده گردید. در مطالعه حاضر بهترین مدلهای رگرسیونی برازش داده شده جهت توصیف حساسیت پذیری خاک به تشکیل اندوده سطحی متعلق به شاخص های پایداری خاکدانه و سلهبندی فائو بودند. بر اساس نتایج حاصله شاخص پایداری خاکدانه با ضریب تبیین اصلاح شده 92/0 R2 adj=در پیش بینی حساسیت خاک به تشکیل اندوده قابلیت بالایی داشت و مؤثرترین شاخص در بیان تغییرات پایداری خاکدانه و تشکیل اندوده سطحی بود. | ||
کلیدواژهها | ||
اندوده سطحی؛ پایداری خاکدانه؛ رگرسیون چند متغیره ریج؛ کیفیت خاک؛ مدل رگرسیونی | ||
مراجع | ||
Abulhasan Beigi A, 2004. Agricultural climate of Kovar plain in Fars province with emphasis on wheat cultivation, Iran. MSc Thesis in natural geography, Isfahan University. (In Persian with English abstract)
Arjmand Sajjadi S and Mahmoodabadi M, 2015. Aggregate breakdown and surface seal development influenced by rain intensity, slope gradient and soil particle size. Published by Copernicus Publications on behalf of the European Geosciences Union 6: 311–321.
Assouline S, 2004. Rainfall-induced soil surface sealing: A critical review of observations, Conceptual models and solutions. Soil Science Society of America. Vadose Zone Journal 3: 570–591.
Assouline S and Mualem Y, 2006. Runoff from heterogeneous small bare catchments during soil surface sealing, Water Resources Research 42: 1-11.
Assouline S, Selker JS and Parlange JY, 2007. A simple accurate method to predict time of ponding under variable intensity rainfall. Water Resources Research 43:1-10.
Ben-Hur M and Letey J, 1989. Effect of polysaccharides, clay dispersion and impact energy on water infiltration. Soil Science Society of America Journal 53: 233–238.
Bohn HL, McNeal BL and O`Coner GA, 1996. Soil nutrients and salinity after long-term grazing exclusion in a flooding pampa grassland. Journal of Rang Management 49: 182-187.
Canasveras JC, Barron V, Del Campillo MC, Torrent J and Gomez JA, 2010. Estimation of aggregate stability indices in Mediterranean soils by diffuse reflectance spectroscopy. Geoderma 158: 78-84.
Emerson WW, 1977. Physical properties and structure. Soil factors in crop production in a semi-arid environment. Pp. 78–104. In: Russell JS and Greacen EL (eds). University of Queensland Press, St. Lucia, QLD, Australia.
FAO/UNESC0, 1974. Soi1 Map of the World, 1:5 000 000. Legend. Vol, 1. Paris. UNESCO.
Gee GW and Or D, 2002. Particle-size analysis. Pp. 255-295. In: Warren AD (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 4. Physical Methods, Soil Science Society of American Journal. Inc.
Hajabbasi MA, 1999. Methods and Guidelines for Assessing Sustainable Use of Soil Water Resources in the Tropics. Ferdowsi University of Mashhad Publication.
Hoerl AE and Kennard RW, 1970a. Ridge regression, biased estimation for non-orthogonal problem. Technometrics Journal 12: 55-67.
Hoerl AE and Kennard RW, 1970b. Ridge regression: applications to non-orthogonal problems. Technometrics Journal 12: 69-82.
Jenerette GD, Barron-Gafford GA, Guswa AJ, McDonnell JJ and Camilo Villegas J, 2012. Organization of complexity in water limited ecohydrology Ecohydrology Journal 5: 184–199.
Kemper WD and Rosenau RS, 1986. Aggregate stability and size distribution. Pp. 425-442. In: Klute A (eds). Methods of Soil Analysis, Part I: Physical Analysis. Soil Science Society of American Journal. Madison Wisconsin.
Manyevere A, Bangira C, Gotosa J, Munjonji L and Chikwari E, 2015. Characteristics and management options of crusting soils in a smallholder farming area of the Zambezi metamorphic belt in northern Zimbabwe. South African Journal of Plant and Soil 32: 157–164.
Moncada MP, Gabriels D, Lobo D, Beuf K, Figueroa R and Cornelis WM, 2014. A comparison of methods to assess susceptibility to soil sealing. Geoderma 226-227: 397-404.
Nelson RE, 1982. Carbonate and gypsum. Pp. 181-199. In: Page L.A (ed.). Methods of Soil Analysis, part 2. American Society of Agronomy Journal, Madison.
Nelson DW and Sommer LE, 1982. Total carbon, organic carbon and organic matter. Pp. 961-1069. In: Sparks DL, Helmke PA, Loeppert RH, Soltanpour PN, Tabatabai MA and Johnston, CT (eds). Methods of Soil Analysis: part3, Chemical Methods. American Society of Agronomy Journal, Madison.
Nimmo JR and Perkins KS, 2002. Aggregate stability and Size distribution. Pp. 317-328. In: Warren AD (ed.). Methods of Soil Analysis. Part 4. Physical Methods. American Society of Agronomy Journal, Madison.
Peyvasteh F, Asadi H and Akef M, 2010. The relationship between soil grain stability and surface layer formation and its effect on soil erosion in laboratory conditions: Journal of Watershed Sciences and Engineering 10: 1 - 8. (In Persian with English abstract)
Pieri C, 1989. Fertilite des Terres de Savane. Bilan de Trente Ans de Recherché et de Development Agricoles au Sud du Sahara. Ministère de la Cooperation/Cirad, Paris.
Pla I, 1986. A routine laboratory index to predict the effect of soil sealing on soil and water conservation. Pp. 154-162. In: Callebaut F, Gabriels D and De Booodt M (eds.). Assessment of Soil Sealing and Crusting. Proceedings of the Symposium Held in Ghent, Belgium.
Rieu M and and Sposito G, 1991. Fractal fragmentation, soil porosity and soil water properties. Π. Aplications. Soil Science Society of America Journal 5: 1239-1244.
Schwartz RC, Baumhardt RL and Evett SR, 2010. Tillage effects on soil water redistribution and bare soil evaporation throughout a season. Soil Tillage Research Journal 110: 221–229.
Sela Sh, Svorary T and Assouline Sh, 2012. Soil water content variability at the hillslope scale, Impact of surface sealing. Water Resources Research Journal 48:1-14.
Sela Sh, Svorary T and Assouline Sh, 2015. The effect of soil surface sealing on vegetation water uptake along a dry climatic gradient. Water Resources Research Journal 51: 7452-7466.
Shahab H, Emami H, Haghnia GH and Karimi A, 2011. Determining most important properties for soil quality indices of agriculture and range lands in some parts of Southern Mashhad. Journal of Water and Soil 25:1197-1205. (In Persian with English abstract)
Topp GC, Reynolds WD, Cook FJ, Kirby JM and Carter MR, 1997. Physical attributes of soil quality. Pp. 21-58. In: Gregorich EG and Carter MR (eds.) Soil Quality for Crop Production and Ecosystem Health. Elsevier Science Journal, Amsterdam.
Wang D, Fu B, Zhao W, Hu H and Wang Y, 2008. Multifractal characteristics of soil particle size distribution under different land-use types on the Loess Plateau. Science Direct Journal 72:29-36.
Wang Q, Zhang T, Cui J, Wang X, Zhou H, Han J and Gislum R, 2011. Path and ridge regression analysis of seed yield and seed yield components of Russian wildrye (Psathyrostachys juncea Nevski) under field conditions. Plos One 6: 1-10.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 289 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 172 |