三江平原种植结构变化特点

来源:农经网时间:2023-05-09 20:52:08编辑:农经网 当前位置:首页 > 农业知识 手机阅读

三江平原种什么为主?

各位回答问题的朋友请看好了,知道那里是三江平原的再回答!!!!!作为一个黑龙江人看到有人回答“一年三熟 一年两熟”的话感觉很搞笑!!!!

以下是我的答案:

三江平原是指黑龙江、松花江、乌苏里江汇流处,由于长期的构造下陷和三江的泥沙堆积,所形成的低洼平坦的平原,位于我国的黑龙江省,而不是笼统上的“东北”。土壤类型主要有黑土、白浆土、草甸土、沼泽土等,而以草甸土和沼泽土分布最广。三江平原素以“北大荒”著称。

由于这里的作物周期和年日照时间的影响,所以种植的作物是有选择的。主要分成经济作物和粮食作物。

经济作物主有大豆,甜菜,玉米,西瓜等等以及各色药材,粮食作物主要有大豆、玉米、水稻、小麦、大麦等。

分析东北地区水稻种植区的变化特征和原因

一是水温偏低,寒冷的地带生长稻米的水温要求是20-25度,三江平原水温较低,不利于水稻生长。

二是水分不足,三江平原水分缺乏,农耕难度大,不利于水稻生长。

三是湿地分布不均匀,三江平原地势较低,洪水容易积水,但湿地分布不均匀,水稻生长受阻。

 三江平原湿地的形成与演化

东北地区农业生产条件优越,是我国自然资源最为丰富和水土资源配置最好的地区之一。该区属温带大陆性季风气候,雨热同季,适于多种作物生产,尤其是水稻种植业。丰富的自然资源和良好的生态环境为东北水稻种植业发展提供有力的支撑。东北区水稻种植主要分布在辽宁省的辽河中下游平原、吉林省的东部山间盆地、黑龙江省牡丹江半山区谷地平原及三江平原等地。

辽宁省共分辽河平原、东南沿海、辽东冷谅山区和辽西低山丘陵4个稻区,其中辽河平原稻区水稻面积最大,约7001万亩,单产水平也较高,在500kg/亩以上。东南沿海稻区、辽东山区冷凉稻区和辽西低山丘陵稻区等三个稻区面积约2000万亩,由于受生产条件和栽培技术的制约,水稻单产水平低于全省平均水平。

一是辽河平原稻区,包括沈阳、鞍山、营口、辽阳、盘锦市及铁岭、昌图、开原等县(市)。地势平坦,土质肥沃。位于辽河、浑河、太子河和大凌河流域的中、下游,有七座大型水库,常年蓄水量20亿~30亿m3,并有机电井2万多眼,系全省稳产高产稻区。年平均气温67~115℃,≥10℃积温为3000~3500℃,年日照时数在2360~2700h之间,年降雨量500~600mm,无霜期145~210d。1994年该地区共有水田5429万亩,占全省水稻面积的734%,水稻总产2953万t,占全省水稻总产的772%,单产为5440kg/亩,比全省平均水平高390kg。

二是东南部沿海稻区,包括大连市的庄河县、普兰店和丹东市郊、东港市等县(市、区)。地处鸭绿江、大洋河和碧流河流域,水源充足,属中产稻区。年平均气温68℃~105℃,无霜期180d,≥10℃积温为3290~3500℃,年降水量在550~900mm,年日照时数在2500~2800h之间。1994年该地区共有水田1035万亩,占全省水稻面积的139%,水稻总产448万t,占全省水稻总产的117%,平均单产为4307kg/亩,比全省平均水平低1290kg。

三是辽东山地冷凉稻区,包括抚顺、本溪市及西丰县,地处浑河、清河、柴河、太子河流域,水资源丰富,土壤偏酸,冷浸田面积大。年平均气温66℃~85℃,无霜期145d左右,年降水量在750~800mm,年日照时数在2500h左右。1994年该地区共有水田927万亩,占全省水稻面积的125%,水稻总产405万t,占全省水稻总产的106%,平均单产为4300kg/亩,比全省平均水平低1230kg。四是辽西低山丘陵稻区,包括锦州、阜新、葫芦岛及沈阳市康平、法库县。该区处于内蒙古科尔沁沙漠南缘,属于干旱半干旱区,区域内光热资源丰富,积温较高。全年日照时数一般在2500~3000h,年平均气温在7~10℃,≥10℃积温达到3532℃,平均无霜期140~200d,年降雨量一般在400~600mm之间。1994年该地区共有水田467万亩,占全省水稻面积的63%,水稻总产233万t,占全省水稻总产的6%,平均单产为4980kg/亩,比全省平均低300kg。

一、湿地形成因素

三江平原大面积湿地形成是地貌及地面物质组成、气候因素、水文因素、土壤与植被等综合作用的结果。

(一)地貌及地面物质组成

三江平原主要由松花江、黑龙江和乌苏里江多次改道变迁而形成的冲积低平原。总地势由西南向东北缓缓倾斜,地面坡降1/10 000~3/10 000。第四纪以来,大部分地区处于间歇性缓慢下沉阶段,据推测,最大沉降幅度可达300m以上。由于受新构造运动长期下沉的影响,使平原内部几条河流的分水线、河间阶地发育不甚明显,河漫滩却十分宽广。在平原范围内,地貌及地面物质组成有明显的差异,影响水分再分配和沼泽湿地、沼泽化荒地的水源补给形式,其大致可分为以下3个地区。

1浓江、别拉洪河地区

地势低平,海拔高度40~60m,坡降1/5 000~1/10 000。广阔的河间阶地上遍布着古河道、冰丘湖、牛轭湖、碟形洼地、线形洼地。在别拉洪河上游一幅1/5万的地形图上量算:大小洼地共19个,面积达1483km2,洼地占总面积的42%。大型洼地面积可达64km2,小型洼地不足01km2。本区地表分布有粘土、粉质粘土层,厚3~17m,其下为深厚的细砂和砂砾石层。经试验,粘土、粉质粘土渗透能力很弱,成为良好的隔水层,阻止水分下渗,和地表水及地下水基本无水力联系。在地貌及地面物质组成的作用下,造成洼地积水、下渗困难、排水不畅的径流情势。别拉洪河中上游地区,多年平均降水量600~650mm,多年平均径流深120mm左右,径流系数020。大气降水长期停滞地表,是这个地区沼泽湿地及沼泽化荒地形成的主要补给水源。本区沼泽湿地及沼泽化荒地分布面积大,是三江平原河间阶地沼泽湿地最多的地区。

2挠力河中游地区

河漫滩宽广,排水畅,沼泽湿地和沼泽化荒地的水源主要是接受地表的侧向径流补给。这个地区的河流多发源于山区,进入平原后,坡降急剧变缓,挠力河中游纵比降08/10 000。山区大量洪水,在此漫散。挠力河宝清站,多年平均最大流量350m3/s,下游菜嘴子站,多年平均最大流量252m3/s,相差98m3/s。据计算,挠力河中游山区,平均每年产生的径流量159×108 m3,而山区面积仅占挠力河中游总面积的185%,山区径流量占挠力河中游径流量的661%。

本区河流中下游,位于平原,弯曲度增大,河槽狭窄,泄水能力低,在河漫滩上长期积水。径流深和径流系数很小,挠力河中游地区多年平均降水量500~600mm,多年平均径流深64mm左右,径流系数011。这个地区沼泽湿地和沼泽化荒地分布面积也比较大,是三江平原河漫滩沼泽湿地分布最多的地区。

3三江平原西部(街津山—二龙山—乌尔虎力山—别拉音山—双山一线以西)

地面坡降稍大,为(2~3)/10 000,地面物质组成较粗,粉质粘土层很薄或没有,粉质砂土、砂、甚至砂砾石,往往直接出露地表,沼泽湿地和沼泽化荒地的水源除接受大气降水以外,同时还接受地表侧向径流的补给,补给充分。本区沼泽湿地及沼泽化荒地的形成与局部地形低洼、地下水位高、潜水出露有关。沼泽湿地及沼泽化荒地面积不大,分布零星,仅萝北水城子一带,黑龙江古河道地区沼泽湿地及沼泽化荒地分布比较集中。

(二)气候因素

三江平原位于温带湿润季风气候区,湿润的气候,有利于沼泽湿地及沼泽化荒地的形成。

1湿度大、蒸发量较小

三江平原是东北最湿润的地区之一,各地积分湿润指数在09~12之间,属湿润气候。

从空气的相对湿度分析,年平均一般在65%以上。夏季相对湿度最大,达75%~80%;冬季次之,为70%左右;春季最小,也不低于50%。由于空气湿度大,湿润指数高,使水面和陆面蒸发力较小。根据计算,本区水面蒸发年总量750~800mm;陆面蒸发大部分地区为550~600mm。蒸发是水分支出的主要形式,蒸发力较小,促使地面长期积水。

2夏秋多雨

年降水量500~700mm,虽不算多,但受季风影响,分配不均,集中在夏秋季节,6~10月份降水量,占年降水量的75%~80%。多中、小雨,强度较小,不利于径流形成。秋雨多,是本地区气候的显著特点。各地9~10月降水量占全年的20%左右,这一比例仅次于海南岛、台湾东部和云南的局部地区。据建三江(原七星农场)站1957年以来的资料统计,有25%的年份,9月的降水多于8月,个别年份10月份降水量超过100mm。秋雨多,大量水分来不及排除,就被冻结在地表和土壤层中,春季融冻后,使地表积水或过湿。

3积雪深,冻结期长

本区降雪量较大,为40~70mm,同大小兴安岭山区相仿。最大降雪深度一般在40cm左右。入秋以后,气温下降,10月末或11月上旬,地表稳定冻结。在冻结期间,地下水以各种方式上升,凝结深度达150~210cm。春季气温和地温上升,4月上、中旬地表开始解冻,一般在6月上旬或中旬,冻层才能化通。但草根层或有泥炭存在的沼泽湿地,热导率低,7~8月份,地下一定深度还可见到冻层。1986年7月10日,在青龙河沼泽湿地泥炭层中,56cm处见有冻层,厚5~6cm;8月12日,七里沁河河漫滩沼泽湿地,在101cm泥炭层中,有冻层3~4cm。冻层存在,使春季融雪水和融冻水难以下渗,有利于沼泽湿地及沼泽化荒地的形成。

(三)水文因素

1地表水因素

三江平原中生代以来,始终处于大面积的以下沉为主的间歇性沉降运动之中,第四纪以来本区下沉了60~300m。受新构造运动的影响,区内地形十分低平,阶地与漫滩的界线很不明显,多呈缓坡或过渡性接触。地面坡降及河床比降均较小,地面坡度一般小于1‰,河床比降一般在2‰以下。很多河流没有河床,出山后变成老年河,下切能力弱,形成散流。发育于平原区的河流其河槽狭窄,河漫滩宽广,河流流经一段后多变成盲尾河或消失。因此,河流的平槽泄量小,杂草丛生,糙度很大,流速慢,容易泛滥。山区大量洪水在山前出槽,使河流两岸甚至整个漫滩充水。此外,河道变迁频繁,沿河两岸多遗留古河道、牛轭湖。河道如网,湖泡众多。这些都使地表径流滞缓,内水不能外排,为沼泽湿地的形成提供了有利的空间和充沛的水分来源。每到汛期,一些河流还受黑龙江、松花江、乌苏里江的汇水顶托,其长可达70km。由于洪水顶托,提高了这些河流的承泄水位,使两岸低平地排水更为困难,促进了沼泽湿地的生成。

2地下水因素

第四纪以来区内河流在三江平原遗留下数条古河道,其中萝北水城子、梧桐河下游为黑龙江古河道;同江青龙河一带为松花江古河道。这些古河道地形低洼,由于河道经常迂回摆动多次变迁,所以古河道分布面积较大,切割较深,并揭穿含水层。萝北石灰窑—水城子—苇场一带的古河道位于山前洪积扇前缘,地下水水位高,汇水面积大,补给范围广,动态稳定,所以地下水参与了对沼泽水的补给作用。根据调查,水城子湿地分布区西部存在地下水溢出带,常年不涸地补给湿地。溢出带高出水城子地表水128m。过去这里的地下水汇集成一条长50km、宽5km、深4~5m的明水面,并对近6×104hm2的沼泽湿地进行补给。此外勤得利河、卧牛河、鸭绿河、别拉洪河等上游都是由泉水汇集而成的,并穿过沼泽湿地,从而孕育了大片沼泽湿地。黑龙江、松花江、乌苏里江等大型河流的漫滩区,上无盖层,大多沉积了厚度1~3m的粉质砂土或砂砾石,下部亦为砂砾石潜水层,厚度50~300m不等。所以地下水与湿地也有直接联系,地下水也是沼泽水的主要补给来源之一。

(四)土壤与植被因素

三江平原多水的地理环境,使土壤与植被具有某些特性,反过来对沼泽湿地及沼泽化荒地形成起到了促进作用。本区沼生及湿生植物广泛发育,生长茂密,盖度可达70%以上,增加地面糙率,影响排水。丛生植物每年为地表积累了大量的有机物质,并形成较厚的草根层,一般厚度20~40cm,最厚达70~80cm。草根层蓄水、保水力很强,据试验,饱和持水量为830%~1 030%;植物茂密,使风速减小,地面温度降低,空气湿度加大,影响蒸发,促进地面积水或过湿。

三江平原的成土母质,大部分为粘土或粉质粘土,在长期成土过程中,形成了更加黏重的特性。白浆土的白浆层,厚20~30cm,紧密结构,容重大,为167~189g/cm3,孔隙度仅有29%~385%。而小于001mm的物理粘粒和小于0001mm的粘粒,在沉积层中的比例最大。已开垦的土地耕种几年之后,普遍形成一个厚约10cm的犁底层,起到了阻止水分下渗的作用。

综上所述,不难看出,三江平原沼泽湿地及沼泽化荒地的形成,是地面坡降过小、径流不畅和地面物质组成黏重、渗透困难起着主导作用。降水集中,秋雨过后,沼生及湿生植物广泛发育,生长茂密,进一步影响蒸发和排水,都有利于沼泽湿地及沼泽化荒地的形成和发展。可见各因素之间是相互影响、相互制约的。

二、湿地的演化

湿地演化主要是由于人们围垦沼泽,使湿地面积逐年缩小。另外“三水”减少,也使湿地逐年退化萎缩。

未开发前,三江平原是一片草原、沼泽、森林相间分布的没有人烟的处女地。其中沼泽占平原总面积的2/3以上(约34 000km2)。而且沼泽湿地面积不是固定不变的,而是随着水量补给的多少或大或小不断变化伸缩着。大水年湿地水几乎吞并整个平原。新中国成立以后,随着经济建设高潮的到来,沼泽湿地的开发也进入了大规模发展时期。10万官兵奔赴北大荒,很多农场相继建立,使全平原的垦殖率达9%。20世纪50年代沼泽湿地占平原总面积的2/3;80年代占1/3,目前仅剩4 489km2。日益珍贵的沼泽湿地被逐年吞食,幸存的沼泽湿地被包围在农田之中,有些被侵害成一个个“孤岛”(见图8-1)。比如萝北水城子一带,人工挖成一条从团结到黑龙江边的宏大排水工程,不仅将这一带的湿地水几乎排泄干净,还大量排泄地下水。洪河自然保护区由于周边地区大规模开发湿地,发生了周边地区与保护区“抢水”的现象,导致区内地表水水位下降,水资源急剧减少。洪河湿地自然保护区上游的排水干渠拦截了大部分浓江河水,使保护区的生态用水得不到补充,植被向旱化趋势发展,也使土壤砂化。而湿地和水域减少,使一些在湿地生活的动物失去栖息环境而迁离保护区。同时,由于农业生产经常使用化肥农药、杀虫剂等毒害物质,使保护区内水体受到污染,水环境质量下降,导致一些特殊动物品种濒临灭绝。根据遥感资料,三江平原的20世纪80年代和目前卫星图像对比,发现20年来湿地破坏严重。如不加以限制,估计到2010年以后,除了几个自然保护区外,三江平原的湿地将开垦殆尽。

图8-1 三江平原不同年代湿地对比图

三江平原的湿地不限制地开发后,会造成严重的后果。环境质量急剧恶化,动植物快速减少退化,生态失去平衡,水土流失严重,洪涝干旱灾害频繁,侵蚀加剧,沙地扩大,盐碱土逐年扩大,水资源日益枯竭。地表水与地下水逐年减少。

毋庸置疑,湿地本身就是一座巨大的水库。三江平原原有湿地34 000km2,按平均水深30cm计算,则储存地表水100×108 m3。而今湿地仅剩4 48993km2,这相当减少地表水水量87×108 m3,这是一笔多么可观的数字。区内有200多条河流千转百回,其中多数小型河流为湿地性河流,与湿地的命运休戚相关。随着湿地的垦拓,湿地水缩减。较大河流也呈现河床变窄,河道淤积,水位大跌,枯水期延长,水文因子明显变小。例如1998年春松花江降至历史上最低水位,人淌水能到对岸。

据20世纪80年代统计数据,三江平原原有大小泡沼不下4 000个,水面积4×104hm2,其中面积在50亩以上的约200个。目前多因湿地退化、水位下降而枯涸者占2/3。湖泊泡沼的兴衰历史与湿地同步,大型的明水面日益萎缩,变成互不联系的泡沼,大型的湖泊正在变小,小的泡沼不复存在。

另外,地下水减少又使湿地生态失去支撑,从而致使湿地退化。萝北古河道原为一条河流,名为莲花泊,与黑龙江沟通,为地下水出露补给所致,储存水量8×108 m3。据测算,西岸的地下水补给量达3×104 m3/d;80年代锐减到5 000m3/d。如今莲花泊已成为一条干河。

由此看来,“三水”的减少也是造成湿地退化的一个重要的自然因素。

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