• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    環(huán)杭州灣地區(qū)自然植被凈初級生產(chǎn)力的變化特征及其成因

    2011-01-09 08:34:10孫善磊周鎖銓薛根元婁偉平吉宗偉石建紅
    大氣科學(xué)學(xué)報 2011年6期
    關(guān)鍵詞:云量杭州灣嘉興市

    孫善磊,周鎖銓,薛根元,婁偉平,吉宗偉,石建紅

    (1.南京信息工程大學(xué)氣象災(zāi)害省部共建教育部重點實驗室,江蘇南京210044;2.南京信息工程大學(xué)應(yīng)用水文氣象學(xué)院,江蘇南京210044;3.寧波市氣象局,浙江寧波315012;4.新昌縣氣象局,浙江新昌312500;5.紹興市氣象局,浙江紹興313000;6.溫州市氣象局,浙江溫州325027)

    環(huán)杭州灣地區(qū)自然植被凈初級生產(chǎn)力的變化特征及其成因

    孫善磊1,2,周鎖銓1,薛根元3,婁偉平4,吉宗偉5,石建紅6

    (1.南京信息工程大學(xué)氣象災(zāi)害省部共建教育部重點實驗室,江蘇南京210044;2.南京信息工程大學(xué)應(yīng)用水文氣象學(xué)院,江蘇南京210044;3.寧波市氣象局,浙江寧波315012;4.新昌縣氣象局,浙江新昌312500;5.紹興市氣象局,浙江紹興313000;6.溫州市氣象局,浙江溫州325027)

    利用1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)25個氣象站的降水、溫度和云量資料及全球CO2年平均體積分數(shù)資料,采用LPJ全球動態(tài)植被模式(Lund-Potsdam-Jena Dynamic Global Vegetation Model),通過模擬環(huán)杭州灣地區(qū)的植被年凈初級生產(chǎn)力(Annual Net Primary Productivity,ANPP),分析了該地區(qū)ANPP的變化特征,并探討了植被ANPP變化的可能原因。結(jié)果表明:1)就環(huán)杭州灣地區(qū),36 a間植被ANPP均表現(xiàn)出不同程度的增加,尤其以嘉興市北部、紹興市東部較明顯;全區(qū)平均增加速率為1.524 3 g·m-2·a-2;2)通過多元線性回歸分析發(fā)現(xiàn),環(huán)杭州灣地區(qū)平均云量與植被ANPP的關(guān)系最為密切,偏相關(guān)系數(shù)為-0.517 5,而溫度、降水與植被ANPP的關(guān)系不明顯;同時,植被ANPP對氣候變化的響應(yīng)存在一定的地域性差異;3)在全區(qū)平均情況下,36 a間由溫度下降、降水增加、云量減小、CO2體積分數(shù)升高引起的植被ANPP變化趨勢分別為-0.081 3、-0.017 1、0.760 1、0.867 3 g·m-2·a-2,其對應(yīng)的貢獻率分別為-5.18%、-1.09%、48.38%、55.21%。由此可見,該地區(qū)植被ANPP變化的主要強迫因子是CO2體積分數(shù)和云量,而降水變化對植被ANNP的變化作用不大。

    氣候變化;植被凈初級生產(chǎn)力;全球動態(tài)植被模式;LPJ模式;環(huán)杭州灣地區(qū)

    0 引言

    陸地生態(tài)系統(tǒng)與氣候系統(tǒng)是相互作用和反饋的動態(tài)系統(tǒng);而植被作為陸地生態(tài)系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié),在地表—大氣之間能量、物質(zhì)和動量交換中扮演著重要角色,是人類賴以生存與持續(xù)發(fā)展的生命支持系統(tǒng)(牛文元,1980;周廣勝等,1997)。陸地植被凈初級生產(chǎn)力(Net Primary Productivity,NPP)指的是綠色植物在單位時間和單位面積上所產(chǎn)生的有機干物質(zhì)的總量(何勇等,2005)或碳的質(zhì)量(本文NPP采用的單位),是植物自身生物學(xué)特性與外界環(huán)境因子相互作用的結(jié)果;作為表征植物活動的關(guān)鍵變量,反映出植被對大氣中CO2固定的能力,是評價生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能特征和生物圈的人口承載力的重要指標。區(qū)域性乃至全球生物生產(chǎn)力及其空間分布,能使人類得以從宏觀上作出如下估計:潛在的糧食資源的地理分布、人為提高區(qū)域性生產(chǎn)力水平的限度、不同國家和地區(qū)可能和現(xiàn)實的生產(chǎn)力水平(區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)的最大容納量)等。

    近幾十年,北半球氣候變化顯著(Serreze et al.,2000;Jones and Moberg,2003;蔡學(xué)湛等,2009;陳海山等,2009;周德剛等,2009;孫善磊等,2010a;姚潔等,2010),很大程度地改變了陸地生態(tài)系統(tǒng),如碳平衡狀況(Cao and Woodward,1998;Nemani et al.,2003),因此,開展氣候變化下生態(tài)系統(tǒng)碳平衡的研究尤為重要。研究(Koca et al.,2006;Schaphoff et al.,2006)表明,生態(tài)系統(tǒng)碳平衡對氣候變化的響應(yīng)具有較大的空間異質(zhì)性和不確定性,而生態(tài)系統(tǒng)尺度上的碳平衡模擬研究則有助于理解這種異質(zhì)性和不確定性,有助于理解碳平衡的生態(tài)過程和驅(qū)動因素。

    氣候變化是世界各國關(guān)注的熱點問題(IPCC,2007),隨著由溫室效應(yīng)等引起的各種氣候與環(huán)境問題的日益突出和國際氣候談判中對碳源、碳匯評價的客觀需要,碳循環(huán)問題受到了人們的普遍關(guān)注(張家誠,1989;Keeling,1997;汪業(yè)勖和趙士洞,1998;Canadell and Mooney,1999;陶波等,2003;Gerber et al.,2004;趙玲和周鎖銓,2005;Matthews et al.,2005;徐小鋒等,2007;張佳華和姚鳳梅,2007;Ju et al.,2007;Wang et al.,2007)。國內(nèi)學(xué)者就氣候變化對植被NPP的影響開展了很多有意義的工作。章基嘉等(1993)根據(jù)全國160個氣象站資料,采用萊亨泊公式計算了光溫生產(chǎn)潛力,給出了其時空變化特征及溫度對光溫生產(chǎn)潛力的影響。高素華(1994)從分析我國近40 a氣溫變化特征出發(fā),初步分析了氣溫變化對農(nóng)業(yè)、植被生產(chǎn)力的影響。劉文杰(2000)利用植物生理生態(tài)學(xué)特點及區(qū)域蒸散模式建立了NPP模型,探討了NPP隨氣候變化的規(guī)律。曾慧卿等(2008)利用在我國有較好適用性的植被NPP模型,分析了近40 a氣候變化對江西省自然植被凈初級生產(chǎn)力的影響。周廣勝和張新時(1995,1996)、周廣勝等(1997)和鄭元潤等(1997)建立了聯(lián)系植物生理生態(tài)特性和水熱平衡關(guān)系的自然植被NPP模型,并利用該模型分析中國自然植被的NPP現(xiàn)狀及全球變化后自然植被的NPP情況。

    杭州灣位于我國東部沿海,地貌類型多樣,屬典型的亞熱帶季風(fēng)氣候;氣候資源豐富,且氣候地帶性差異較大;而近幾十年來有關(guān)該地區(qū)植被NPP空間分布、變化趨勢以及其變化原因的研究很少見。另外,多數(shù)研究(倪健,2001;毛裕定等,2008)是以氣候生產(chǎn)力模型為工具,對植被NPP的分布及變化特征進行研究;但是氣候生產(chǎn)力模型自身存在一定的缺點(未考慮植被的生理過程和一些自然擾動,如火災(zāi)等),使得估算的氣候生產(chǎn)力相對偏高。本文擬應(yīng)用LPJ全球動態(tài)植被模式(Lund-Potsdam-Jena Dynamic Global Vegetation Model)模擬環(huán)杭州灣地區(qū)1971—2006年自然植被年凈初級生產(chǎn)力(Annual Net Primary Productivity,ANPP),分析其變化特征;探討植被ANPP對各因子的響應(yīng)關(guān)系及各因子引起的植被ANPP的變化趨勢和貢獻率。這有利于認識氣候變化和CO2體積分數(shù)升高對植被NPP的影響;并對合理開發(fā)、利用環(huán)杭州灣地區(qū)氣候和土地資源,以及監(jiān)測和預(yù)測該地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)自然植被NPP的變化及應(yīng)采取的策略提供科學(xué)依據(jù)。

    1 資料、模型簡介與研究方法

    1.1 研究區(qū)域概況及氣候背景

    杭州灣為錢塘江口延伸的河口灣,是世界著名的喇叭型強潮河口灣。西起澉浦—西三閘斷面,東至揚子角—鎮(zhèn)海角連線。東西長90 km,灣口寬達100 km,自口外向口內(nèi)漸狹,到澉浦僅為20 km。該地區(qū)鄰近中國東南沿海,位于亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū),氣候溫和,空氣濕潤,雨水充足,光、溫、水資源十分豐富,基本體現(xiàn)光溫同步的特點。年平均溫度為17℃,冬季盛行西北風(fēng),天氣晴冷干燥;夏季多東南風(fēng),氣溫高,光照強,空氣濕潤;春秋兩季氣旋活動頻繁,冷暖變化大。年平均降水量為1 600 mm,降水年內(nèi)分布不均勻,春雨、梅雨、秋雨與伏旱、秋冬旱相互交替。該地區(qū)屬于亞熱帶常綠闊葉林區(qū)域,自然植被為浙西山地丘陵青岡苦櫧林分區(qū)。

    1.2 數(shù)據(jù)資料及預(yù)處理

    本文資料基于杭州市、嘉興市、紹興市和寧波市25個氣象站的1971—2006年逐月降水、溫度、云量數(shù)據(jù);而1961—2006年全球CO2年平均體積分數(shù)數(shù)據(jù)來自LPJ工作組;土壤質(zhì)地數(shù)據(jù)出自聯(lián)合國糧農(nóng)組織(Food and Agriculture Organization,F(xiàn)AO)、國際應(yīng)用系統(tǒng)分析研究所(International Institute for Applied Systems Analysis,IIASA)和國際土壤資源信息中心(International Soil Reference and Information Centre,ISRIC)最新編制的全球土壤數(shù)據(jù)庫。根據(jù)LPJ模式的要求,模式的輸入數(shù)據(jù)為單站月氣候平均值和CO2體積分數(shù)年平均數(shù)據(jù);模式在每個氣象站點上獨立運行。研究區(qū)域以及氣象站點分布見圖1。

    1.3 LPJ模式簡介及適用性

    LPJ全球植被動態(tài)模式為單點模式,它以站點經(jīng)緯度、氣候、土壤質(zhì)地和大氣CO2體積分數(shù)為輸入變量,從植被動力學(xué)出發(fā),以光合生物化學(xué)反應(yīng)、冠層能量平衡以及光合作用產(chǎn)物在植物內(nèi)部的分配規(guī)則和土壤水平衡為基礎(chǔ),考慮生態(tài)系統(tǒng)的自然死亡規(guī)律和自然干擾因素的影響,模擬生態(tài)系統(tǒng)的光合作用、呼吸作用、葉片形成和枝葉脫落、資源競爭、組織周轉(zhuǎn)、種群建立及死亡、土壤微生物分解等過程,計算植物—土壤—大氣之間碳和養(yǎng)分循環(huán)以及CO2和水的交換通量、光合作用強度和初級生產(chǎn)力以及植被和土壤之間的碳儲量。模式以植物對環(huán)境的生態(tài)生理適應(yīng)性和資源競爭力為基礎(chǔ)模擬植被分布和組成。植被分10種植被功能型(plant function type,PFT;Hurtt,1998),包括8種樹木植被(根據(jù)植被葉子物候、形狀和地理緯度分布分類)和2種草本植被功能型(根據(jù)光合途徑分類)。植物功能型的建立和死亡決定于一組基于20 a移動氣候極值的生態(tài)生理限制條件,并考慮不同植物種類由于生態(tài)生理適應(yīng)性、資源利用能力(如植物高度和根系深度)和光合效率的差異所產(chǎn)生的競爭優(yōu)勢或劣勢。LPJ模式對植被組成結(jié)構(gòu)變化、再分布和演替、動態(tài)變化、PFT種群間的競爭及土壤生物化學(xué)等都做了詳盡描述。為了便于在網(wǎng)格中實現(xiàn)由植被個體到種群的尺度變換,LPJ模式的最小計算單位是PFT平均個體。對每種PFT都給定一套固定動力學(xué)和生態(tài)學(xué)參數(shù),這樣PFT種群就由一組描述平均個體狀態(tài)的參數(shù)及其種群密度來確定。對樹木植被,平均個體由其冠層面積、4個碳庫(葉子質(zhì)量、邊材質(zhì)量、心材質(zhì)量和細根質(zhì)量)確定,草本植被僅考慮葉子和細根的質(zhì)量,并且設(shè)定其種群密度為1。

    圖1 環(huán)杭州灣氣象站點分布Fig.1 The weather stations in the region around Hangzhou Bay

    陸地生態(tài)系統(tǒng)模型是研究碳循環(huán)的重要方法,主要分為生物地理模型、生物地球化學(xué)模型和陸地生物物理模型3類(Pollard and Thompson,1995;Sellers et al.,1996;汪業(yè)勖和趙士洞,1998;Hurtt et al.,1998;毛留喜等,2006)。由其發(fā)展而來的全球動態(tài)植被模型,整合了以上三者的優(yōu)點,可以模擬不同尺度生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能對氣候變化響應(yīng)的時間動態(tài),因此其代表了全球碳循環(huán)模型的發(fā)展方向(毛留喜等,2006)。而植被動態(tài)模型LPJ作為全球動態(tài)植被模型的典型,對植物個體水平的模擬進行了細化,使植被組成、結(jié)構(gòu)及其功能對氣候變化響應(yīng)的動態(tài)模擬過程更加精細(Smith et al.,2001;Sitch et al.,2003)。且LPJ作為更加優(yōu)化的全球植被動態(tài)模型(Sitch et al.,2003;毛留喜等,2006),已經(jīng)在全球不同區(qū)域得到了廣泛應(yīng)用(Hickler et al.,2004;Hely et al.,2006;田漢勤等,2007),盡管模型中尚未考慮一些生態(tài)過程(如氮循環(huán)),但諸多研究證明模型可以正確模擬生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能對氣候變化的響應(yīng)動態(tài),例如森林FACE實驗(Free Air CO2Enrichment Experiment)很好地驗證了CO2體積分數(shù)增高情況下對NPP的模擬結(jié)果(Morales et al.,2007)。另一方面,由于所模擬的是普適性的生態(tài)過程,所以模型可以不經(jīng)或少許地對參數(shù)校正后即可用于不同區(qū)域不同尺度的模擬研究(Gerten et al.,2005;Koca et al.,2006;田漢勤等,2007)。

    1.4 研究方法及流程

    首先,利用LPJ模式模擬出各站的自然植被的逐月NPP,計算出各站的ANPP;分析全區(qū)植被ANPP的變化趨勢。然后,利用樣條函數(shù)(spline function)的方法將植被ANPP插值到空間上,分析環(huán)杭州灣地區(qū)植被ANPP的36 a平均值及其變化趨勢的空間分布。再后,利用多元線性回歸分析的方法,分析植被ANPP對各因子的響應(yīng)關(guān)系。最后,利用公式(1)計算各因子引起的植被ANPP變化趨勢,并對其空間分布進行探討。

    根據(jù)LPJ模式的輸入變量,自然植被ANPP(Yanpp)主要受降水(XP)、溫度(XT)、云量(XCLD)、CO2體積分數(shù)(XCO2)的影響;而LPJ模式中輻射主要是利用云量來計算(Linacer,1968;Prentice et al.,1993;Haxeltine and Prentice,1996;Sitch et al.,2003;梁妙玲和謝正輝,2006),且大量研究表明凈輻射與云量關(guān)系密切(Ohring and Clapp,1980;Shukla and Sud,1981;傅逸賢和彭瑩輝,1988;Hartmann et al.,1992;Cawkwell and Bamber,2002;Nardinoand Georgiadis,2003;陳少勇等,2007;Lohmann et al.,2007;文小航等,2008);因此,本文利用ANPP與云量來表示其與輻射的關(guān)系。故可將植被ANPP的變化趨勢分解為:

    其中,式右第1—4項分別為降水、溫度、云量和CO2體積分數(shù)變化引起的植被ANPP的變化趨勢。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 模擬結(jié)果比較

    LPJ模式輸出的環(huán)杭州灣地區(qū)的主要植被功能型有:溫帶針葉常綠林、溫帶闊葉常綠林、溫帶闊葉夏綠林及溫帶草場。經(jīng)過實地考察,并結(jié)合中國植被類型分布圖(侯學(xué)煜等,1982)比較發(fā)現(xiàn):該地區(qū)主要以常綠闊葉林、常綠闊葉落葉混交林、闊葉落葉林、常綠針闊混交林為主,還有一些高、低草。因此,可以認為該模型能夠較好地模擬出該地區(qū)植被類型。1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)植被ANPP的36 a平均值介于518.3~615.0 g·m-2·a-1之間,與Wittaker and Likens(1973)、孫睿和朱啟疆(2000)的研究結(jié)果基本吻合,略小于肖乾廣等(1996)計算的最小閾值(主要是因為NOAA氣象衛(wèi)星資料的分辨率較低,由空間異質(zhì)性引起),比張憲洲(1993)、孫善磊等(2010b)、毛裕定等(2008)的研究結(jié)果偏小,主要原因是Miami、Thornthwait、Chikugo等氣候生產(chǎn)力模型沒有考慮一些自然擾動因素(森林火災(zāi)等)的影響。

    2.2 1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)植被ANPP及其變化特征

    由表1可見,1971—2006年嘉興市、杭州市、紹興市、寧波市和全區(qū)ANPP的36 a平均值分別為570.463 0、537.457 6、546.347 2、555.093 5和552.094 8 g·m-2·a-1。由圖2a可以發(fā)現(xiàn),在沿海地區(qū),寧波市、嘉興市ANPP隨經(jīng)度的減小而減小,紹興市東北部ANPP存在一個相對大值區(qū)(570~585 g·m-2·a-1);在距沿海較遠地區(qū)ANPP也呈現(xiàn)出經(jīng)向分布,隨經(jīng)度的增加而減小。中部地區(qū)ANPP基本呈現(xiàn)出緯向分布特征,大概以紹興市與杭州市的交界地區(qū)分別向南、向北逐漸遞增。造成這種地區(qū)差異的主要原因是中部云量較多、溫度較低、降水較少,而沿海及距沿海較遠地區(qū)的相應(yīng)條件優(yōu)于中部地區(qū),故ANPP較高。

    表1 1971—2006年嘉興市、杭州市、紹興市、寧波市、全區(qū)不同年代的植被ANPP值及ANPP變化趨勢Table 1 Natural vegetation ANPP in different periods and ANPP trend in Jiaxing,Hangzhou,Shaoxing,Ningbo and the region around Hangzhou Bay from 1971 to 2006

    表1給出了嘉興市、杭州市、紹興市、寧波市、全區(qū)不同年代的ANPP值??梢姡闻d市ANPP最大值(589.164 8 g·m-2·a-1)出現(xiàn)在1991—2000年外,杭州市、紹興市、寧波市、全區(qū)ANPP的最大值均出現(xiàn)在2001—2006年,分別為569.155 0、572.535 0、577.303 8、576.308 4 g·m-2·a-1。1971—2006年紹興市的ANPP增長率最大,為2.080 8 g·m-2·a-2,寧波市的ANPP增長率最小,為1.000 0 g·m-2·a-2,全區(qū)平均增長率為1.524 3 g·m-2·a-2。

    圖2 1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)植被ANPP的36 a平均值(a)及ANPP變化趨勢(b)的空間分布Fig.2 Distributions of(a)36-yr average ANPP and(b)ANPP trend in the region around Hangzhou Bay from 1971 to 2006

    圖3 1971—2006年嘉興市(a)、杭州市(b)、紹興市(c)、寧波市(d)和全區(qū)(e)植被ANPP的時間變化曲線Fig.3 Interannual variation of regional average ANPP in(a)Jiaxing,(b)Hangzhou,(c)Shaoxing,(d)Ningbo,and(e)the region around Hangzhou Bay from 1971 to 2006

    圖3為1971—2006年嘉興市、杭州市、紹興市、寧波市、全區(qū)ANPP的時間變化曲線。可見,它們的年際變化曲線大體一致,都有略微上升的趨勢;均在1992年出現(xiàn)了最大值;嘉興市、杭州市、紹興市、全區(qū)最低值出現(xiàn)在1975年,而寧波最低值出現(xiàn)在1976年。圖2b為1971—2006年ANPP變化趨勢的空間分布,可以發(fā)現(xiàn),ANPP在全區(qū)都有不同程度的上升趨勢,嘉興市北部、紹興市東部的上升趨勢最為明顯,杭州市南部地區(qū)上升趨勢相對明顯,而嘉興市東部偏北、紹興市東南部、寧波市西部的上升趨勢相對較小??傮w來看,隨著氣候變化,環(huán)杭州灣地區(qū)的ANPP是逐漸增加的,但是增幅存在一定的地域性差異,造成這種增幅地域性差異的主要原因是云量、溫度、降水隨時間的變化具有一定的地域性差異。

    2.3 1971—2006年間各因子與環(huán)杭州灣地區(qū)自然植被ANPP多元線性回歸分析

    表2為1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)4個影響因子的變化趨勢??梢园l(fā)現(xiàn),全區(qū)、各市的溫度均為上升趨勢,且均通過了0.05信度的顯著性檢驗;36 a間,全區(qū)溫度上升趨勢為0.043 7℃·a-1,其中,寧波市上升趨勢最大(0.051 6℃·a-1),而紹興市最小(0.036 6℃·a-1)。36 a間,全區(qū)降水以-0.721 7 mm·a-1的速率遞減;除嘉興市外,杭州市、紹興市、寧波市均呈下降趨勢,速率分別為-1.393 8、-1.298 0、-1.600 8 mm·a-1。全區(qū)、各市云量均呈現(xiàn)出不同程度的減小,其中嘉興市、紹興市減小趨勢較顯著,速率分別為-0.001 1 a-1、-0.000 9 a-1;全區(qū)云量變化趨勢為-0.000 7 a-1。36 a間,CO2體積分數(shù)以1.569×10-6a-1的速率增加,且通過了0.001信度的顯著性檢驗。

    表2 1971—2006年4個影響因子的變化趨勢Table 2 The trends of the four influencing factors from 1971 to 2006

    本文擬采用多元回歸分析的方法分析環(huán)杭州灣地區(qū)植被ANPP對溫度、降水、云量、CO2體積分數(shù)的響應(yīng)關(guān)系。表3給出了4個因子與植被ANPP的偏相關(guān)系數(shù)和復(fù)相關(guān)系數(shù)??梢钥闯觯?個因子中,4市、全區(qū)的云量與植被ANPP的偏相關(guān)關(guān)系最為密切,全區(qū)平均偏相關(guān)系數(shù)為-0.517 5,通過了0.05信度的顯著性檢驗。不難理解,隨著云量的逐漸減小,到達地面的太陽輻射增加,植被可以獲取更多的光合有效輻射,有利于光合作用的進行,使得植被ANPP存貯增加。偏相關(guān)關(guān)系較差的為溫度和降水,全區(qū)平均偏相關(guān)系數(shù)分別為-0.014 9、0.092 9;即隨著溫度的升高(下降),植被NPP有減少(上升)的趨勢,而隨著降水的增加(減少),植被NPP有增加(減少)的趨勢。CO2體積分數(shù)與植被ANPP呈正的偏相關(guān)(0.120 7),即隨著CO2體積分數(shù)的逐漸升高,植被更容易從大氣中獲取CO2進行光合作用,固定更多的碳,從而使得植被NPP增加。

    表3 4個因子與植被ANPP的偏相關(guān)系數(shù)及復(fù)相關(guān)系數(shù)Table 3 Partial correlation coefficients between the four factors and ANPP,and the multiple correlation coefficients

    2.4 1971—2006年各因子對環(huán)杭州灣地區(qū)自然植被ANPP變化的貢獻

    表4給出了各因子變化引起的植被ANPP變化趨勢及其貢獻率。就全區(qū)平均而言,溫度的升高、降水的減少都使得植被ANPP減小,而隨著云量的減少及CO2體積分數(shù)的升高,植被ANPP增加(表3)。由溫度變化、降水變化、云量變化和CO2體積分數(shù)變化引起的植被ANPP變化趨勢分別為-0.081 3、-0.017 1、0.760 1和0.867 3 g·m-2·a-2,它們的貢獻率分別為-5.18%、-1.09%、48.38%和55.21%。不難看出,各因子變化對植被ANPP變化貢獻的主次關(guān)系為:CO2體積分數(shù)>云量>溫度>降水。而在不同地區(qū),由各因子變化對植被ANPP變化貢獻的主次關(guān)系略有不同。

    圖4a為1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)由降水變化引起的植被ANPP變化趨勢的空間分布??梢?,嘉興市大部、杭州市西部及東部沿海地區(qū)、紹興市北部沿海地區(qū)、寧波市西北沿海地區(qū)植被ANPP呈上升趨勢,其中嘉興市北部最明顯,為0.2~0.4 g·m-2·a-2;杭州市東部、寧波市大部、紹興市大部植被ANPP呈下降趨勢,紹興市南部地區(qū)有一負的低值中心。

    表4 各因子變化引起的ANPP變化趨勢及其貢獻率Table 4 The trends of ANPP caused by four factors and their attribution rates

    圖4 1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)由各因子變化引起的植被ANPP變化趨勢的空間分布a.降水;b.溫度;c.云量;d.CO2體積分數(shù)Fig.4 Distributions of ANPP trend caused by the four influencing factors in the region around Hangzhou Bay from 1971 to 2006a.precipitation;b.temperature;c.cloud;d.volume fraction of CO2

    圖4b為1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)由溫度變化引起的植被ANPP變化趨勢的空間分布??梢?,除了嘉興市東北部、杭州市東南、紹興市西南及中部、寧波市中部及南部為上升趨勢外,環(huán)杭州灣大部分地區(qū)植被ANPP的變化呈下降趨勢,紹興市北部偏東、嘉興市北偏西及南部偏東、杭州市北部偏東各有一負的低值中心。

    圖4c為1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)由云量變化引起的植被ANPP變化趨勢的空間分布??梢?,嘉興市東北部、杭州市東南部、紹興市東北部、寧波市北部植被ANPP的上升趨勢明顯,杭州市西部、寧波市中部偏西及東北部下降趨勢明顯。

    圖4d為1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)由CO2體積分數(shù)變化引起的植被ANPP變化趨勢的空間分布??梢?,大部分地區(qū)植被ANPP變化具有不同的上升趨勢。然而,圖4d中有3個負值中心,即由CO2體積分數(shù)變化引起的植被ANPP變化呈下降趨勢。第一個負值中心位于嘉興市西北部,范圍較小,究其原因,可能是由于36 a間該地區(qū)云量呈上升趨勢,光合有效輻射減少,使得植被固定的碳減少所致。第二、三個負值中心分別位于紹興市中部和寧波市中南部,雖然CO2體積分數(shù)升高,但這兩個地區(qū)溫度升高、降水減小,氣候條件有向“暖干”發(fā)展的趨勢,不利于植被吸收CO2進行碳的固定,因而植被ANPP呈現(xiàn)下降趨勢,這與胥曉(2004)的研究結(jié)果一致。

    3 結(jié)論

    利用1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)25個常規(guī)氣象站資料及全球CO2年平均體積分數(shù)數(shù)據(jù),采用LPJ模式模擬了該地區(qū)植被ANPP,分析了其變化特征;并對植被ANPP對各影響因子的響應(yīng)關(guān)系及各因子引起的植被ANPP變化趨勢和貢獻率進行了探討,得到如下結(jié)論:

    1)1971—2006年環(huán)杭州灣地區(qū)植被ANPP的36 a平均值為552.094 8 g·m-2·a-1;在2001—2006年最高,20世紀70年代最低;36 a間ANPP呈波狀上升趨勢,速率為1.524 3 g·m-2·a-2;全區(qū)ANPP都有不同程度的增加,但存在一定的地域性差異。

    2)通過多元線性回歸分析發(fā)現(xiàn),4個影響因子中,云量與植被ANPP的偏相關(guān)關(guān)系最為密切,全區(qū)平均偏相關(guān)系數(shù)為-0.517 5,通過了0.05信度的顯著性檢驗;由于水熱條件的不同,這種響應(yīng)關(guān)系也存在一定的地域性差異。

    3)就全區(qū)平均而言,36 a間由各因子變化引起的植被ANPP變化的主次關(guān)系為:CO2體積分數(shù)(-0.867 3 g·m-2·a-2)>云量(0.760 1 g·m-2·a-2)>溫度(-0.081 3 g·m-2·a-2)>降水(-0.017 1 g·m-2·a-2)。嘉興市大部、杭州市西部及東部沿海地區(qū)、紹興市北部沿海地區(qū)、寧波市西北沿海地區(qū),由降水變化引起的植被ANPP變化呈上升趨勢;而杭州市東部、寧波市和紹興市大部,由降水變化引起的植被ANPP變化呈下降趨勢。就大部分地區(qū),由溫度變化引起的植被ANPP變化呈下降趨勢,且紹興市北部偏東、嘉興市北部偏西及南部偏東、杭州市北部偏東各有一負的低值中心;而嘉興市東北部、杭州市東南、紹興市西南及中部、寧波市中部及南部為上升趨勢。在嘉興市的東北部、杭州市東南部、紹興市東北部、寧波市北部,由云量變化所引起的植被ANPP上升趨勢明顯;杭州市西部、寧波市中部偏西及東北部呈下降趨勢。由CO2體積分數(shù)變化引起的植被ANPP變化趨勢存在3個負值中心,分別位于嘉興市西北部、紹興市的中部和寧波市的中南部,而其他地區(qū)存在不同的上升趨勢。

    蔡學(xué)湛,溫珍治,揚義文.2009.東亞夏季風(fēng)異常大氣環(huán)流遙相關(guān)及其對我國降水的影響[J].氣象科學(xué),29(1):46-51.

    陳海山,范蘇丹,張新華.2009.中國近50 a極端降水事件變化特征的季節(jié)性差異[J].大氣科學(xué)學(xué)報,32(6):744-751.

    陳少勇,董安祥,陳添宇,等.2007.祁連山總云量變化及其與氣候變暖的關(guān)系[J].干旱區(qū)研究,24(1):98-102.

    傅逸賢,彭瑩輝.1988.云量在“地—氣”系統(tǒng)凈輻射中的作用[J].氣象科學(xué)(4):69-75.

    高素華.1994.氣候變化對植物氣候生產(chǎn)力的影響[J].氣象,20(1):30-33.

    何勇,董文杰,季勁均,等.2005.基于AVIM的中國陸地生態(tài)系統(tǒng)凈初級生產(chǎn)力模擬[J].地球科學(xué)進展,20(3):345-349.

    侯學(xué)煜,孫世洲,張經(jīng)緯,等.1982.中國植被圖[M].北京:中國地圖出版社.

    梁妙玲,謝正輝.2006.我國氣候?qū)χ脖环植己蛢舫跫壣a(chǎn)力影響的數(shù)值模擬[J].氣候與環(huán)境研究,11(5):582-592.

    劉文杰.2000.西雙版納近40年氣候變化對自然植被凈第一性生產(chǎn)力的影響[J].山地學(xué)報,18(4):296-300.

    毛留喜,孫艷玲,延曉冬.2006.陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)模型研究概述[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,17(11):2189-2195.

    毛裕定,蘇高利,李發(fā)東,等.2008.氣候變化對浙江省植物氣候生產(chǎn)力的影響[J].中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報,16(2):273-278.

    倪健.2001.區(qū)域尺度的中國植物功能型與生物群區(qū)[J].植物學(xué)報,43(4):419-425.

    牛文元.1980.作物最大生產(chǎn)力—以華北地區(qū)冬小麥為例[J].自然資源(3):44-56.

    孫睿,朱啟疆.2000.中國陸地植被凈第一性生產(chǎn)力及季節(jié)變化研究[J].地理學(xué)報,50(1):36-45.

    孫善磊,周鎖銓,金博,等.2010a.淮海地區(qū)降水周期及突變特征分析[J].氣象科學(xué),30(2):221-227.

    孫善磊,周鎖銓,石建紅,等.2010b.應(yīng)用三種模型對浙江省植被凈第一性生產(chǎn)力(NPP)的模擬與比較[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,31(2):271-276.

    陶波,李克讓,邵雪梅,等.2003.中國陸地凈初級生產(chǎn)力時空特征模擬[J].地理學(xué)報,58(3):372-380.

    田漢勤,萬師強,馬克平.2007.全球變化生態(tài)學(xué):全球變化與陸地生態(tài)系統(tǒng)[J].植物生態(tài)學(xué)報,31(2):173-174.

    汪業(yè)勖,趙士洞.1998.陸地碳循環(huán)研究中的模型方法[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,9(6):658-664.

    文小航,尚可政,王式功,等.2008.1961—2000年中國太陽輻射區(qū)域特征的初步研究[J].中國沙漠,28(3):554-561.

    肖乾廣,陳維英,盛永偉.等.1996.用NOAA氣象衛(wèi)星的AVHRR遙感資料估算中國的凈第一性生產(chǎn)力[J].植物學(xué)報,38(1):35-39.

    胥曉.2004.四川植被凈第一性生產(chǎn)力(NPP)對全球氣候變化的響應(yīng)[J].生態(tài)學(xué)雜志,23(6):19-24.

    徐小鋒,田漢勤.萬師強.2007.氣候變暖對陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)的影響[J].植物生態(tài)學(xué)報,31(2):175-188.

    姚潔,陳海山,朱偉軍.2010.北半球陸面過程對全球變暖響應(yīng)特征的初步分析[J].大氣科學(xué)學(xué)報,33(2):220-226.

    曾慧卿,劉琪,殷劍敏.2008.近40年氣候變化對江西自然植被凈第一性生產(chǎn)力的影響[J].長江流域資源與環(huán)境,17(2):227-231.

    章基嘉,徐祥德,苗俊峰.1993.氣候變化對中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)光溫條件的影響[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,14(2):11-16.

    張家誠.1989.二氧化碳的氣候效應(yīng)與華北干旱問題[J].氣象,15(3):20-25.

    張佳華,姚鳳梅.2007.陸面模式的植物葉光合生理的數(shù)值模擬試驗及分析[J].氣象科學(xué),27(4):419-424.

    張憲洲.1993.我國自然植被凈第一性生產(chǎn)力的估算與分布[J].自然資源(1):15-21.

    趙玲,周鎖銓.2005.氣候因子對寒溫帶落葉針葉林NPP影響的數(shù)值試驗分析[J].氣象,31(3):27-30.

    鄭元潤,周廣勝,張新時,等.1997.中國陸地生態(tài)系統(tǒng)對全球變化的敏感性研究[J].植物學(xué)報,39(9):837-840.

    周德剛,黃榮輝,黃剛.2009.近幾十年來長江上游流域氣候和植被覆蓋的變化[J].大氣科學(xué)學(xué)報,32(3):377-385.

    周廣勝,張新時.1995.自然植被凈第一性生產(chǎn)力模型初探[J].植物生態(tài)學(xué)報,19(3):193-200.

    周廣勝,張新時.1996.全球氣候變化的中國自然植被的凈第一性生產(chǎn)力研究[J].植物生態(tài)學(xué)報,20(1):11-19.

    周廣勝,張新時,高素華,等.1997.中國植被對全求變化反應(yīng)的研究[J].植物學(xué)報,39(9):879-888.

    Canadell J,Mooney H A.1999.Ecosystem metabolism and the global carbon cycle[J].Trends in Ecology and Evolution,14(6):249.

    Cao M K,Woodward F I.1998.Dynamic responses of terrestrial ecosystem carbon cycling to global climate change[J].Nature,393:249-252.

    Cawkwell F G L,Bamber J L.2002.The impact of cloud cover on the net radiation budget of the Greenland ice sheet[J].Annals of Glaciology,34:141-149.

    Gerber S,Joos F,Prentice I C.2004.Sensitivity of a dynamic global vegetation model to climate and atmosphere CO2[J].Global Change Biology,10:1223-1239.

    Gerten D,Lucht W,Schaphoff S,et al.2005.Hydrologic resilience of the terrestrial biosphere[J].Geophysical Research Letters,32,L21408.doi:10.1029/2005GL024247.

    Hartmann D L,Ockert-Bell M E,Michelesen M L.1992.The effect of cloud type on earth’s energy balance:Global analysis[J].J Climate,5:1281-1304.

    Haxeltine A,Prentice I C.1996.BIOME3:An equilibrium terrestrial biosphere model based on ecophysiological constraints,resource availability,and competition among plant functional types[J].Global Biogeochemical Cycles,10(4):693-709.

    Hely C,Bremond L,Alleaume S,et al.2006.Sensitivity of African biomes to changes in the precipitation regime[J].Global Ecology and Biogeography,15(3):258-270.

    Hickler T,Smith B,Sykes M T,et al.2004.Using a generalized vegetation model to simulate vegetation dynamics in northeastern USA[J].Ecology,85(2):519-530.

    Hurtt G C,Moorcroft P R,Pacala S W,et al.1998.Terrestrial models and global change:Challenges for the future[J].Global Change Biology,4:581-590.

    IPCC.2007.Climate Chang 2007:The Physical Science Basis[M].Cambridge:Cambridge University Press.

    Jones P D,Moberg A.2003.Hemispheric and large-scale surface air temperature variations:An extensive revision and an update to 2001[J].J Climate,16:206-223.

    Ju W M,Chen J M,Harvey D,et al.2007.Future carbon balance of China’s forests under climate change and increasing CO2[J].Journal of Environment Management,85(3):538-562.

    Keeling C D.1997.Climate change and carbon dioxide:An introduction[J].National Academy of Science,94:8273-8274.

    Koca D,Smith B,Sykes M T.2006.Modelling regional climate change effects on potential natural ecosystems in Sweden[J].Climatic Change,78:381-406.

    Linacer E T.1968.Estimating the net-radiation flux[J].Agricultural Meteorology,5:49-63.

    Lohmann U,Stier P,Hoose1 C,et al.2007.Cloud microphysics and aerosol indirect effects in the global climate model ECHAM5-HAM[J].Atmospheric Chemistry and Physics,7:3425-3446.

    Matthews H D,Weaver A J,Meissner K J.2005.Terrestrial carbon cycle dynamics under recent and future climate change[J].J Climate,18:1609-1628.

    Morales P,Hickler T,Rowell D P,et al.2007.Changes in European ecosystem productivity and carbon balance driven by regional climate model output[J].Global Change Biology,13:108-122.

    Nardino M,Georgiadis T.2003.Cloud type and cloud cover effects on the surface radiative balance at several Polar sites[J].Theoretical and Applied Climatology,74:203-215.

    Nemani R R,Keeling C D,Hashimoto H,et al.2003.Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999[J].Science,300:1560-1563.

    Ohring G,Clapp P.1980.The effect of changes in cloud amount on the net radiation at the top of the atmosphere[J].J Atmos Sci,37:447-454.

    Pollard D,Thompson S L.1995.Use of a Land-Surface-Transfer Scheme(LSX)in a global climate model—the response to doubling stomatal-resistance[J].Global and Planetary Change,10:129-161.

    Prentice I C,Sykes M T,Cramer W.1993.A simulation model for the transient effects of climate change on forest landscapes[J].Ecological Modelling,65:51-70.

    Schaphoff S,Lucht W,Gerten D,et al.2006.Terrestrial biosphere carbon storage under alternative climate projections[J].Climatic Change,74:97-122.

    Sellers P J,Los S O,Tucker C J,et al.1996.A revised land surface parameterization(SiB2)for atmospheric GCMs.Part II:the generation of global fields of terrestrial biophysical parameters from satellite data[J].J Climate,9:706-737.

    Serreze M C,Walsh J E,Chapin F S,et al.2000.Observational evidence of recent change in the northern high-latitude environment[J].Climatic Change,46:159-207.

    Shukla J,Sud Y.1981.Effect of cloud-radiation feedback on the climate of a general circulation model[J].J Atmos Sci,38:2337-2353.

    Sitch S,Smith B,Prentice I C,et al.2003.Evaluation of ecosystem dynamics,plant geography and terrestrial carbon cycling in the LPJ dynamic global vegetation model[J].Global Change Biology,9:161-185.

    Smith B,Prentice I C,Sykes M T.2001.Representation of vegetation dynamics in the modelling of terrestrial ecosystems:Comparing two contrasting approaches within European climate space[J].Global Ecology and Biogeography,10:621-637.

    Wang S,Chen J M,Ju W M,et al.2007.Carbon sinks and sources in China forest during 1901—2001[J].Journal of Environment Management,85(3):524-537.

    Wittaker R H,Likens G E.1973.Primary production:The biosphere and man[J].HumanEcology,1(4):357-369.doi:10.1007/BF01536732.

    Characters of natural vegetation net primary productivity and their driving factors in the region around Hangzhou Bay

    SUN Shan-lei1,2,ZHOU Suo-quan1,XUE Gen-yuan3,LOU Wei-ping4,JI Zong-wei5,SHI Jian-hong6

    (1.Key Laboratory of Meteorological Disaster of Ministry of Education,NUIST,Nanjing 210044,China;2.School of Applied Hydrometeorology,NUIST,Nanjing 210044,China;3.Ningbo Meteorological Bureau,Ningbo 315012,China;4.Xinchang Meteorological Bureau,Xinchang 312500,China;5.Shaoxing Meteorological Bureau,Shaoxing 313000,China;6.Wenzhou Meteorological Bureau,Wenzhou 325027,China)

    Based on data of the precipitation,temperature and cloud cover of 25 stations in Hangzhou Bay region and the global annual volume fraction of CO2from 1971 to 2006,the annual vegetation net primary productivity(ANPP)is simulated by the LPJ model(Lund-Potsdam-Jena dynamic global vegetation model).The temporal and spatial characters of the ANPP in the region are analyzed and the driving factors of ANPP are further investigated.Results show that:1)The average increasing rate of ANPP is 1.524 3 g·m-2·a-2in the whole region.However,ANPP spatially show different increasing ratesfrom 1971 to 2006,with the significant rate in the north of Jiaxing and the east of Shaoxing.2)The multiple linear regression analysis shows that there is a close relationship between cloud cover and ANPP with-0.517 5 partial correlation coefficient.However,the correlation between ANPP and temperature(precipitation)is inconspicuous.Response of ANPP to climate change shows a certain geographical distribution for the different hydro-thermal conditions.3)In the whole region around Hangzhou Bay,the average trends caused by decline of temperature,increase of precipitation,reduction of cloud cover and enhancement of volume fraction of CO2are-0.081 3,-0.017 1,0.760 1,and 0.867 3 g·m-2·a-2,and their attributions to the change of ANPP are-5.18%,-1.09%,48.38%and 55.21%,respectively.Therefore,the changes of volume fraction of CO2and cloud cover play important roles to affect the change of ANPP,however,change of precipitation has little action to the ANNP.

    climate change;vegetation net primary productivity;dynamic global vegetation model;LPJ model;the region around Hangzhou Bay

    Q148

    A

    1674-7097(2011)06-0672-11

    2010-04-20;改回日期:2011-09-01

    國家自然科學(xué)基金資助項目(40775061/D0507);浙江省科技廳項目(2004C33082);紹興市科學(xué)技術(shù)局項目(A23-2003131)

    孫善磊(1982—),男,江蘇沛縣人,博士生,研究方向為陸—氣相互作用、生態(tài)水文、氣候變化及其預(yù)測,ppsunsanlei@163.com.

    孫善磊,周鎖銓,薛根元,等.2011.環(huán)杭州灣地區(qū)自然植被凈初級生產(chǎn)力的變化特征及其成因[J].大氣科學(xué)學(xué)報,34(6):672-682.

    Sun Shan-lei,Zhou Suo-quan,Xue Gen-yuan,et al.2011.Characters of natural vegetation net primary productivity and their driving factors in the region around Hangzhou Bay[J].Trans Atmos Sci,34(6):672-682.

    (責(zé)任編輯:倪東鴻)

    猜你喜歡
    云量杭州灣嘉興市
    贛州地區(qū)云量變化特征及其與降水的關(guān)系
    ASC200型地基雙波段全天空云量自動觀測儀云量比對分析
    氣象科技(2022年2期)2022-04-28 09:35:46
    嘉興市第一醫(yī)院
    嘉興市第一醫(yī)院
    嘉興市第一醫(yī)院
    走在杭州灣跨海大橋上
    1971—2010年虎林市云量與氣溫、降水的年際變化特征分析
    嘉興市:多措并舉推進環(huán)境治理上臺階
    夏、冬季杭州灣北部游泳動物群落結(jié)構(gòu)
    杭州灣跨海大橋:左手風(fēng)險 右手機會
    伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产成人影院久久av| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲在线观看片| h日本视频在线播放| 日韩成人在线观看一区二区三区| 午夜福利免费观看在线| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 99视频精品全部免费 在线 | 国产欧美日韩一区二区精品| 黄色丝袜av网址大全| 日本熟妇午夜| 午夜福利18| 国产欧美日韩精品亚洲av| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美日韩国产亚洲二区| 天堂动漫精品| 久久精品国产清高在天天线| 一二三四社区在线视频社区8| 一级a爱片免费观看的视频| 免费无遮挡裸体视频| www日本在线高清视频| 精品久久久久久久久久久久久| 国产亚洲精品久久久com| 成人特级av手机在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 不卡一级毛片| 国产精品亚洲美女久久久| 制服人妻中文乱码| bbb黄色大片| 亚洲av熟女| 免费高清视频大片| 少妇人妻一区二区三区视频| 九九在线视频观看精品| 中文资源天堂在线| 99视频精品全部免费 在线 | 欧美成人一区二区免费高清观看 | 人人妻,人人澡人人爽秒播| 免费看a级黄色片| 宅男免费午夜| 精品国产乱码久久久久久男人| 夜夜爽天天搞| 91在线精品国自产拍蜜月 | 国产黄色小视频在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 999精品在线视频| 免费电影在线观看免费观看| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 岛国在线观看网站| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产亚洲欧美98| 亚洲一区高清亚洲精品| 老司机福利观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 在线播放国产精品三级| 久久久久精品国产欧美久久久| 久久久精品大字幕| 中文在线观看免费www的网站| 一级毛片女人18水好多| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲av五月六月丁香网| 小说图片视频综合网站| 黄色 视频免费看| 神马国产精品三级电影在线观看| 美女大奶头视频| 午夜免费观看网址| 观看美女的网站| xxxwww97欧美| 国产伦在线观看视频一区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 91久久精品国产一区二区成人 | 亚洲成a人片在线一区二区| 久久久久久久久中文| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产精品女同一区二区软件 | 一a级毛片在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲在线自拍视频| 国产精品影院久久| 免费搜索国产男女视频| 国产av一区在线观看免费| 国产视频一区二区在线看| 18禁国产床啪视频网站| av女优亚洲男人天堂 | 露出奶头的视频| 午夜激情福利司机影院| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 91av网一区二区| 国产黄色小视频在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| www日本在线高清视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 一本久久中文字幕| 看黄色毛片网站| 日本五十路高清| 免费看美女性在线毛片视频| 久久久国产成人精品二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 美女免费视频网站| 男人的好看免费观看在线视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 一区二区三区激情视频| 嫩草影院精品99| 夜夜夜夜夜久久久久| 日本熟妇午夜| 国产私拍福利视频在线观看| 99riav亚洲国产免费| 久久热在线av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日韩三级视频一区二区三区| 免费看日本二区| 国产精品99久久99久久久不卡| 欧美午夜高清在线| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品电影一区二区三区| 国产成人系列免费观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 成人国产一区最新在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲在线观看片| ponron亚洲| 俄罗斯特黄特色一大片| 观看免费一级毛片| 国产三级在线视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲人成网站高清观看| 日韩人妻高清精品专区| 国产成人精品无人区| 日本三级黄在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 哪里可以看免费的av片| 国产v大片淫在线免费观看| 免费av不卡在线播放| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲片人在线观看| 香蕉国产在线看| 午夜日韩欧美国产| 国内揄拍国产精品人妻在线| 操出白浆在线播放| 国产乱人伦免费视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 成年女人毛片免费观看观看9| 黄色日韩在线| 国产精品九九99| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲色图av天堂| 国产精品,欧美在线| 欧美色视频一区免费| 亚洲成av人片在线播放无| www日本黄色视频网| 俺也久久电影网| 国产探花在线观看一区二区| 搡老岳熟女国产| 性色avwww在线观看| 99久久精品一区二区三区| 在线视频色国产色| 好男人在线观看高清免费视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 午夜a级毛片| 真人一进一出gif抽搐免费| 一区二区三区国产精品乱码| 久久精品国产清高在天天线| www国产在线视频色| 久久国产精品影院| 国产精品女同一区二区软件 | 久久久国产精品麻豆| 精品日产1卡2卡| 成人特级黄色片久久久久久久| 九九热线精品视视频播放| 精品久久久久久成人av| 欧美+亚洲+日韩+国产| 91久久精品国产一区二区成人 | 91在线观看av| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 精品午夜福利视频在线观看一区| 999精品在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产久久久一区二区三区| 12—13女人毛片做爰片一| 黄频高清免费视频| 国产av麻豆久久久久久久| 美女午夜性视频免费| 黄片大片在线免费观看| 搞女人的毛片| 丰满人妻一区二区三区视频av | 99久久精品国产亚洲精品| www日本在线高清视频| 国产不卡一卡二| 久9热在线精品视频| 超碰成人久久| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲在线观看片| 国产精品久久久av美女十八| 熟女人妻精品中文字幕| 免费av不卡在线播放| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久久国产精品麻豆| 色尼玛亚洲综合影院| 波多野结衣高清无吗| 国产精品久久视频播放| 色综合婷婷激情| 草草在线视频免费看| 久99久视频精品免费| 免费无遮挡裸体视频| 久久久久久久午夜电影| 黄色丝袜av网址大全| 婷婷精品国产亚洲av在线| www.www免费av| 久久精品国产综合久久久| 亚洲激情在线av| 99久久精品国产亚洲精品| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美大码av| 在线视频色国产色| 老司机午夜十八禁免费视频| av在线蜜桃| cao死你这个sao货| 一本综合久久免费| 国产高清视频在线观看网站| www.熟女人妻精品国产| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美日韩福利视频一区二区| 精品福利观看| 18禁美女被吸乳视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 色吧在线观看| 性欧美人与动物交配| 日本黄色视频三级网站网址| 久久精品91无色码中文字幕| www日本在线高清视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久久久久久久免费视频了| 热99在线观看视频| 久久草成人影院| 午夜福利高清视频| 精品久久久久久久末码| 中文资源天堂在线| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产精品av视频在线免费观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 九九在线视频观看精品| 国产精品 国内视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 日本精品一区二区三区蜜桃| 制服人妻中文乱码| 黄色女人牲交| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 91字幕亚洲| 午夜福利在线观看吧| 国产午夜精品论理片| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产三级中文精品| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产精品av久久久久免费| 天堂网av新在线| 亚洲美女视频黄频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 男人和女人高潮做爰伦理| 岛国在线观看网站| 黄色视频,在线免费观看| 91老司机精品| 国产91精品成人一区二区三区| 老司机午夜福利在线观看视频| 午夜福利高清视频| av女优亚洲男人天堂 | 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲一区二区三区不卡视频| 嫩草影院精品99| 99精品在免费线老司机午夜| 波多野结衣高清作品| 久久伊人香网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美3d第一页| 欧美+亚洲+日韩+国产| 男人的好看免费观看在线视频| 不卡av一区二区三区| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲在线自拍视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国模一区二区三区四区视频 | 给我免费播放毛片高清在线观看| 一区二区三区激情视频| 精品久久久久久久末码| 一个人看的www免费观看视频| 91av网站免费观看| 特级一级黄色大片| 午夜亚洲福利在线播放| 9191精品国产免费久久| 变态另类丝袜制服| 脱女人内裤的视频| 久久精品影院6| 特大巨黑吊av在线直播| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲人与动物交配视频| 国产高清视频在线播放一区| 久9热在线精品视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 嫩草影院入口| 欧美日韩精品网址| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲色图av天堂| 亚洲七黄色美女视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美乱色亚洲激情| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲成av人片在线播放无| 国产精品日韩av在线免费观看| 怎么达到女性高潮| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲在线观看片| 日韩欧美三级三区| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久中文看片网| 日本在线视频免费播放| 久久久成人免费电影| 99久国产av精品| 国产三级在线视频| 久久草成人影院| 亚洲成人精品中文字幕电影| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久久久亚洲av毛片大全| 99久久国产精品久久久| 久久久久亚洲av毛片大全| 热99re8久久精品国产| 男人舔女人的私密视频| 国产成人av教育| 国产爱豆传媒在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 12—13女人毛片做爰片一| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美日韩黄片免| 欧美乱妇无乱码| 欧美在线黄色| 最新在线观看一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 看免费av毛片| 亚洲中文av在线| 国产欧美日韩精品一区二区| a级毛片a级免费在线| 久久久久久久久中文| 90打野战视频偷拍视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲九九香蕉| 一个人看视频在线观看www免费 | 欧美国产日韩亚洲一区| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲在线自拍视频| 亚洲中文av在线| 窝窝影院91人妻| 波多野结衣高清作品| 国内精品久久久久精免费| 88av欧美| 看片在线看免费视频| 亚洲中文av在线| 久久久久久久久中文| 中文字幕熟女人妻在线| 超碰成人久久| 老鸭窝网址在线观看| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲七黄色美女视频| 日日夜夜操网爽| 宅男免费午夜| 国产单亲对白刺激| 网址你懂的国产日韩在线| 精品久久久久久久毛片微露脸| 精品久久久久久成人av| 三级国产精品欧美在线观看 | 老司机深夜福利视频在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产熟女xx| 亚洲av免费在线观看| 69av精品久久久久久| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲欧美激情综合另类| 成年版毛片免费区| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美3d第一页| 国产精品1区2区在线观看.| 午夜a级毛片| 无人区码免费观看不卡| 在线观看66精品国产| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 免费大片18禁| 美女被艹到高潮喷水动态| 欧美在线黄色| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 成人无遮挡网站| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产三级黄色录像| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产真人三级小视频在线观看| av片东京热男人的天堂| 国产精品久久久久久久电影 | 亚洲精品在线观看二区| 中国美女看黄片| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美一区二区国产精品久久精品| svipshipincom国产片| 成人三级黄色视频| 精品一区二区三区视频在线 | 亚洲 国产 在线| 毛片女人毛片| 网址你懂的国产日韩在线| 性色av乱码一区二区三区2| 麻豆一二三区av精品| 88av欧美| 一本精品99久久精品77| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲人成伊人成综合网2020| 两个人的视频大全免费| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲av五月六月丁香网| 日本a在线网址| 国产亚洲精品一区二区www| 久久精品综合一区二区三区| 免费观看精品视频网站| 国产精品免费一区二区三区在线| 午夜成年电影在线免费观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产精品综合久久久久久久免费| 男人的好看免费观看在线视频| 一个人看的www免费观看视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 91在线观看av| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 一级毛片女人18水好多| 亚洲,欧美精品.| 99国产精品一区二区三区| 亚洲国产精品合色在线| 久久久精品欧美日韩精品| 成人欧美大片| 国产成年人精品一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 免费av毛片视频| 国产激情久久老熟女| 久久中文看片网| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产黄片美女视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲avbb在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 欧美日韩国产亚洲二区| 在线观看午夜福利视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲激情在线av| 99久久精品一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产真实乱freesex| 亚洲成人精品中文字幕电影| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品九九99| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 中国美女看黄片| 日韩免费av在线播放| 久久久久国产一级毛片高清牌| 宅男免费午夜| 在线观看舔阴道视频| 日本 欧美在线| 成人av一区二区三区在线看| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产精品一及| 国产成人精品久久二区二区免费| 老鸭窝网址在线观看| 一区二区三区高清视频在线| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美午夜高清在线| 亚洲成av人片在线播放无| 老鸭窝网址在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 免费看日本二区| 在线免费观看的www视频| netflix在线观看网站| 夜夜爽天天搞| 男人舔女人的私密视频| www.精华液| 久久久水蜜桃国产精品网| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 99riav亚洲国产免费| 午夜福利在线在线| 精品久久久久久久久久久久久| 国产一区二区激情短视频| www日本在线高清视频| 香蕉国产在线看| 日韩欧美精品v在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 成人特级av手机在线观看| 精品福利观看| 三级毛片av免费| 午夜a级毛片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产69精品久久久久777片 | 中文字幕高清在线视频| 久久精品91无色码中文字幕| 日韩欧美国产一区二区入口| 伦理电影免费视频| 舔av片在线| 国产视频一区二区在线看| 久久久久性生活片| 国产精品久久久久久精品电影| 日韩欧美在线乱码| 日韩高清综合在线| 久久人人精品亚洲av| 国产高清videossex| 中文字幕熟女人妻在线| 九九在线视频观看精品| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 青草久久国产| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲 欧美一区二区三区| cao死你这个sao货| 久久精品人妻少妇| 成人18禁在线播放| 露出奶头的视频| 在线观看免费视频日本深夜| 国产视频内射| 亚洲精品色激情综合| 老司机深夜福利视频在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲国产精品sss在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| ponron亚洲| svipshipincom国产片| 中文字幕熟女人妻在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 狂野欧美激情性xxxx| АⅤ资源中文在线天堂| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 一进一出好大好爽视频| 一本综合久久免费| 1024手机看黄色片| 久久亚洲精品不卡| 欧美日本视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 麻豆一二三区av精品| 又大又爽又粗| 久久人人精品亚洲av| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 好男人电影高清在线观看| 99久久成人亚洲精品观看| 香蕉丝袜av| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 好男人在线观看高清免费视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲欧美精品综合久久99| 一进一出好大好爽视频| 可以在线观看毛片的网站| 天堂动漫精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产日本99.免费观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 99riav亚洲国产免费| 久久精品人妻少妇| 日韩欧美在线二视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 黄频高清免费视频| 国产黄片美女视频| 天堂√8在线中文| 国产伦在线观看视频一区| 嫁个100分男人电影在线观看| 午夜免费成人在线视频| 国产成人啪精品午夜网站| 久久中文看片网| 看片在线看免费视频| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 麻豆一二三区av精品| 欧美成人性av电影在线观看| 一区二区三区激情视频| 欧美3d第一页| 男女床上黄色一级片免费看|