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生态水文学

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  分類: 图书,自然科学,地球科学,地球物理学,

作者: (美)伊格尔森(Eagleson,P.S) 原著

出 版 社: 水利水电出版社

出版时间: 2008-2-1字数: 545000版次: 1页数: 328印刷时间: 2008/02/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787508450582包装: 平装编辑推荐

本书采用独特的方式全面分析和阐述了关于森林形态及其功能的许多关键问题。从分析森林生长的内在控制因素在小尺度上的物理机制入手,达到对控制森林生长的关键大尺度机理的理解。在过去四十年中,Eagleson教授在许多关键思路以及生态水文物理过程的定量描述和模拟等方面做出了重要贡献。本书不仅是对现有成果的出色综述,而且还将生态水文学提高到了一个新的水平.生态水文学将水文学和生态学结合在一起,并且提出了从自然选择概念推导出的统一原理。它可应用于预测气候缓慢变化下植物的响应。 本书可以为从事生态水文学、水文气候学、森林生态学以及地表水文学研究的研究生和科学家,提供参考。

内容简介

从生产力最大化驱动下植物特性的自然选择出发,本书致力于有植被覆盖地表的简化生物气候边界条件的推导和应用,并寻求下面两个问题的答案:

在动态平衡状态下,树木及其森林群落的物理特征与其生长的气候和土壤是什么关系?

在一个给定的气候和土壤条件下,某一物种的最大生物生产力有多大?

本书从森林生长的内在控制因素在小尺度上的物理机制,即冠层内的光、CO2、水汽和显热的垂直通量入手,然后扩展到考虑外部控制因素的大尺度机理,即水量平衡与热量平衡。由此,导出了最大生产性冠层结构的两个状态变量,并提出了给定气候、土壤和物种的地表水文边界条件。最后,通过理想化气孔对光和水分的反应 并假设植物趋于无胁迫的平均状态,推导出满足最大植物生产力的物种、气候和土壤之间的必要关系。这些新的概念用于定义植物群落的“气候顶极”边界,以及估算冠层的净初级生产能力。

生态水文学将水文学和生态学结合在一起,并且从自然选择概念推导并提出了统一原理。它可应用于预测气候缓慢变化下植物的响应。本书可供从事生态水文学、水文气候学、森林生态学以及地表水文学研究的研究生和科学家参考。

作者简介

Peter Eagleson是美国麻省理工学院土木与环境工程系的名誉教授。1969~1975年,任麻省理工学院土木工程系主任,1986~1988年任美国地理联合会(American Geographical Union)主席,1987~1991年任美国国家研究理事会“水文科学的机遇”委员会主席。Eagleson教授在气候、土壤和植被相互作用的前沿理论研究领域已经工作了20多年。本书包含了他在此期间所开创的许多水文学新进展。由于他在这一领域的杰出贡献,Eagleson教授获得了许多荣誉,包括最近美国地理联合会颁发的William Bowie奖章(1994年)、斯德哥尔摩水奖(Stockholm Prize,1997年)以及欧洲地理联合会颁发的John Dalton奖章(1999年)。他之前的著作有:《Dynamic Hydrology》(1970年)和《Land Surface Processes in Atmospheric General Circulation Models》(剑桥大学出版社,1982年)。

目录

中文序

译者前言

序言

前言

致谢

符号注释

单位换算表

日常用语和科学术语

第1章 绪论

1.1 引言

1.2 概述

第2章 冠层结构

2.1 概述

2.2 群丛结构

2.3 植冠外形

2.4 体密度

2.5 叶倾角

2.6 叶片类型

第3章 辐射通量

3.1 概述

3.2 定义

3.3 辐射的分解

3.4 生长期内名义平均日射率

3.5 生长期长度

3.6 穿透冠层的直接辐射

3.7 穿透冠层的漫辐射

3.8 穿透冠层的总辐射

3.9 光学最优性

3.10 辐射系统的结构响应

第4章 湍流通量

4.1 背景

4.2 动量通量简介

4.3 动量通量的一般公式

4.4 均匀冠层中动量通量的特征

4.5 均匀叶状冠层的动量通量:M=1

4.6 均匀茎状冠层的动量通量

4.7 非均匀叶状冠层的动量通量:M=1

4.8 阻抗划分

4.9 开口冠层的涡流粘度:M=1

4.10 质量和显热通量

4.11 饱和表面的蒸发

4.12 等价大气阻抗

4.13 饱和气孔表面蒸腾

4.14 干燥叶片表面的蒸腾

4.15 干旱森林冠层的蒸腾作用

第5章 能量平衡

5.1 定义和假设

5.2 状态空间中的蒸发

5.3 波文比的范围

5.4 蒸腾

5.5 冠层—大气的温差

5.6 营养物质和C02通量的关联性

第6章 水量平衡

6.1 概述

6.2 模型框架

6.3 降雨

6.4 降雨下渗和地表径流

6.5 潜在(无胁迫)蒸腾量

6.6 裸土蒸发

6.7 水分胁迫下的蒸腾

6.8 渗透以及毛细管上升

6.9 地表持水的蒸发

6.10 年(或季节)平均的水量平衡

6.11 植被的状态空间

6.12 临界水分状态

6.13 结论

第7章 最优冠层导度

7.1 补偿光强

7.2 闭合冠层的阻抗比:M=1

7.3 稀疏冠层的阻抗比:M=1

7.4 中等冠层盖度的阻抗比

7.5 冠层的状态变量:盖度和阻抗比

第8章 最优生物气候

8.1 光合作用

8.2 单叶的光合作用能力

8.3 单叶生产力的光控制

8.4 单叶生产力的水分控制

8.5 光照和水分对叶片生产力的联合控制

8.6 冠层平均意义上的叶片生物气候最优性

第9章 自然生境与顶极群落

9.1 生境约束回顾

9.2 定理一:热

9.3 定理二:光

9.4 定理三:水分

9.5 结论

第10章 净第一生产力和群落交错区

10.1 冠层生物量生产

10.2 群落交错区

第11章 总结、讨论与展望

11.1 总结

11.2 讨论

11.3 展望

附录A 植冠形状对冠层中气流的影响

附录B 湿润简单表面的潜在蒸发量估算

附录C 水量平衡方程

附录D 指数衰减的性质

附录E 反映生产力的蒸腾作用

附录F 美国气象站的暴雨量:柏林(Poisson)矩形脉冲模型的参数

附录G G函数的推导

附录H 作为物种常数的冠层吸收指数和补偿比例

附录I 术语表

参考文献

 
 
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