• <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 ?

    利用土壤顆粒的沉降粒級研究泥沙的遷移與分布規(guī)律*

    2017-11-01 09:21:30胡亞鮮NikolausKuhn
    土壤學(xué)報(bào) 2017年5期
    關(guān)鍵詞:沉降速度紅壤礦質(zhì)

    胡亞鮮 Nikolaus J. Kuhn

    (1 西北農(nóng)林科技大學(xué)水土保持研究所,陜西楊凌 712100)

    (2 中國科學(xué)院水利部水土保持研究所黃土高原土壤侵蝕與旱地農(nóng)業(yè)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西楊凌 712100)

    (3 瑞士巴塞爾大學(xué)環(huán)境科學(xué)系,巴塞爾 4056 瑞士)

    利用土壤顆粒的沉降粒級研究泥沙的遷移與分布規(guī)律*

    胡亞鮮1,2Nikolaus J. Kuhn3

    (1 西北農(nóng)林科技大學(xué)水土保持研究所,陜西楊凌 712100)

    (2 中國科學(xué)院水利部水土保持研究所黃土高原土壤侵蝕與旱地農(nóng)業(yè)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西楊凌 712100)

    (3 瑞士巴塞爾大學(xué)環(huán)境科學(xué)系,巴塞爾 4056 瑞士)

    了解不同粒徑泥沙遷移運(yùn)動(dòng)規(guī)律,有助于深入理解侵蝕條件下碳、氮、磷等元素的生物地球化學(xué)過程。土壤營養(yǎng)元素的遷移轉(zhuǎn)化與泥沙顆粒的運(yùn)動(dòng)規(guī)律密切相關(guān),而泥沙的運(yùn)動(dòng)規(guī)律由顆粒大小、性狀、孔隙度和密度等因素共同決定。依據(jù)泥沙顆粒沉降速度分選的原理,針對中國兩種典型侵蝕土壤(紅壤和黃綿土),分別進(jìn)行了土壤機(jī)械組成(礦質(zhì)土粒分選)和沉降速度分選測定。結(jié)果表明,土壤顆粒的沉降粒級可有效區(qū)分紅壤和黃綿土中不同粒徑團(tuán)聚體的沉降速度,能夠更加準(zhǔn)確地反映出同一粒徑顆粒因性狀、密度和孔隙度的差異而形成的不同沉降速度。相對于質(zhì)地疏松的黃綿土,紅壤的機(jī)械組成顯示,有86.9%的有機(jī)碳與≤32 μm的礦物顆粒相結(jié)合,很有可能隨懸移過程匯入下游水體。但土壤顆粒沉降速度分布表明,約有90.5%的紅壤有機(jī)碳與等效石英粒徑≥63 μm的團(tuán)聚體相結(jié)合,易在經(jīng)歷較短的遷移過程后,快速沉積于下坡面。這表明,現(xiàn)有的土壤侵蝕模型大多利用土壤機(jī)械組成(即礦質(zhì)粒徑大?。┰诜从衬嗌尺\(yùn)動(dòng)或元素遷移規(guī)律方面存在片面性。土壤的團(tuán)聚過程可有效縮減有機(jī)碳和無機(jī)碳的遷移距離,從而使其更易沉積于陸生環(huán)境。土壤顆粒的沉降速度分級對認(rèn)識泥沙顆粒和養(yǎng)分元素在侵蝕—遷移—沉積過程中的生物地球化學(xué)過程提供了新的途徑和視角。

    沉降管法;沉降速度;團(tuán)聚體;遷移距離;有機(jī)碳;無機(jī)碳

    土壤的侵蝕和遷移過程決定泥沙中元素的空間分布,而沉積區(qū)的微環(huán)境影響了泥沙中有機(jī)碳的生物地球化學(xué)轉(zhuǎn)化過程,從而對土壤有機(jī)碳總儲(chǔ)量、大氣中CO2的循環(huán)以及下游河流系統(tǒng)中元素的富集產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響[1-3]。了解泥沙顆粒的運(yùn)動(dòng)規(guī)律是研究泥沙中養(yǎng)分元素(如有機(jī)碳或磷)在流域內(nèi)的空間分布及生物地球化學(xué)特征的基礎(chǔ)[4-6]。泥沙的運(yùn)動(dòng)規(guī)律由顆粒大小、性狀、孔隙度和密度等因素共同決定[7-9]。然而,現(xiàn)今土壤侵蝕模型中,泥沙的沉降速度主要依賴于土壤礦質(zhì)土粒或機(jī)械組成,即通過粒徑大小來估算,在反映泥沙運(yùn)動(dòng)規(guī)律方面存在片面性[10-13]。事實(shí)上,泥沙在侵蝕和遷移的過程中主要是以團(tuán)聚體形式運(yùn)動(dòng),而非礦質(zhì)單粒形式[14-16]。團(tuán)聚過程可將沉降速度慢的細(xì)小顆粒團(tuán)聚成沉降速度較快的大顆粒,從而縮減其遷移距離。因此,相對于礦質(zhì)土粒或機(jī)械組成,土壤團(tuán)聚體的沉降速度能夠更加準(zhǔn)確地反映泥沙的侵蝕和遷移過程[17]。然而,傳統(tǒng)的土壤團(tuán)聚體分選方法,如濕篩和干篩[18-19],除了依賴粒徑分級的片面性之外,在篩選過程中,團(tuán)聚體也易因摩擦而破裂,造成大顆粒團(tuán)聚體含量的減損,無法充分反映土壤團(tuán)聚體的顆粒組成[20]。因此,水土流失過程中泥沙顆粒的理想分選方法,不僅需實(shí)現(xiàn)團(tuán)聚體沉降速度分選,還應(yīng)保持不同粒級團(tuán)聚體的完整性。

    1 材料與方法

    1.1 供試土壤

    本研究選用兩種典型侵蝕土壤,紅壤(簡育濕潤富鐵土,Hapli-Udic Ferrosols)和黃綿土(黃土正常新成土,Loessi-OrthicPrimosols),分別采集于江西南昌典型旱作坡耕地和黃土高原陜西省長武縣王東溝典型坡地。此兩種供試土壤質(zhì)地相似,但其有機(jī)碳含量與團(tuán)聚體結(jié)構(gòu)差異甚大,可對比反映不同團(tuán)聚結(jié)構(gòu)對土壤顆粒運(yùn)動(dòng)規(guī)律的影響。相關(guān)土壤性狀見表1。本研究將兩種土壤分別進(jìn)行兩種不同方法的分級——傳統(tǒng)機(jī)械(礦質(zhì)土粒)組成法和沉降管法,對比分析兩種方法下土壤顆粒的差異性分布。

    表1 供試土壤基本理化性質(zhì)Table 1 Physio-chemical properties of the red soil and loess soil

    1.2 土壤顆粒的礦質(zhì)粒徑分選

    稱取25 g風(fēng)干土,浸入水中,配成總體積為100 ml的懸濁液。用超聲震蕩儀(Sonifer 250,Branson,美國)將此懸浮液以總能量為60 J ml-1的強(qiáng)度進(jìn)行充分震蕩(總能量 = 震蕩儀輸出功率70 W ×震蕩時(shí)長85 s / 懸濁液總體積100 ml)。在震蕩過程中,注意通過水浴或者冰浴控制懸濁液的溫度變動(dòng)小于5℃,防止震蕩能量因溫度變化而帶來的誤差。隨后,將震蕩后的懸濁液進(jìn)行濕篩,并將其分選為六個(gè)礦質(zhì)粒徑級別:≥500 μm、250~500 μm、125~250 μm、63~125 μm、32~63 μm、≤32 μm。分選后,晾干,稱重,并用總碳分析儀(Leco RC 612,St. Joseph,美國)測定各級別的有機(jī)碳和無機(jī)碳含量。試驗(yàn)重復(fù)三次。

    1.3 土壤顆粒的沉降速度分選

    稱取25 g風(fēng)干土,浸泡于50 ml水中,靜置15 min。土壤遇水后發(fā)生一定程度的團(tuán)聚體破裂現(xiàn)象,此靜置過程可有效保證團(tuán)聚體破裂程度的統(tǒng)一性,降低重復(fù)樣本之間的誤差。隨后,將該懸浮液樣品從沉降管頂部注入,根據(jù)不同團(tuán)聚體顆粒的沉降速度,按特定時(shí)間間隔,進(jìn)行分選。進(jìn)行沉降速度分級實(shí)驗(yàn)時(shí),先使用投放器,將土壤樣品由沉降管頂部投放至沉降管水體中,旋轉(zhuǎn)水槽,依據(jù)斯托克斯定率(Stokes’Law)所計(jì)算出的不同顆粒的沉降時(shí)間,將收集器對準(zhǔn)沉降管底端,實(shí)現(xiàn)對土壤樣品按照沉降速度進(jìn)行分選收集。該方法不僅避免干篩或濕篩方法帶來的團(tuán)聚體破壞,而且可最大限度地反映團(tuán)聚過程對細(xì)小顆粒沉降時(shí)間的加速現(xiàn)象,從而更真實(shí)地推算團(tuán)聚體的最大遷移距離,有效減小了單一依據(jù)礦質(zhì)土粒分析而帶來的輸沙量估算方面的誤差。

    具體而言,沉降管法主要通過速度沉降管設(shè)備實(shí)現(xiàn),其主要由三部分組成(圖1):(1)沉降管,用于土壤樣品自上而下沉降運(yùn)動(dòng);(2)樣品投放器,用于將土壤樣品從沉降管頂端投入管內(nèi);(3)旋轉(zhuǎn)水槽,按照特定時(shí)間間隔旋轉(zhuǎn),分級收集從沉降管底部沉降出的土壤顆粒。

    沉降管:本實(shí)驗(yàn)所用沉降管根據(jù)圖1所示設(shè)計(jì),由透明聚氯乙烯(PVC)管所制,高80 cm,內(nèi)徑5 cm,總?cè)莘e約為1.57 L(圖1a)。進(jìn)行土壤沉降速度分級的過程中,沉降管應(yīng)始終充滿水,形成直立水柱用于土壤顆粒自上而下進(jìn)行沉降。多數(shù)情況下,土壤顆粒小于2 mm,因此,沉降管內(nèi)徑(50 mm)與土壤顆粒(2 mm)的比值大于25∶1,可有效避免邊界效應(yīng)(< 10%)[17]。與吸管法相比,此沉降管主要有三點(diǎn)不同:(1)沉降管長度較長,可保證快速沉降的大顆粒團(tuán)聚體能夠充分沉降,并在沉降管內(nèi)實(shí)現(xiàn)有效分選;(2)沉降管直徑較大,可承載較大容積的混合液,有效避免各個(gè)顆粒之間的推擠或抱團(tuán)現(xiàn)象,保證不規(guī)則形狀團(tuán)聚體的順利沉降;(3)沉降管底端開口開闊,土壤顆??蔁o阻礙排出,有效避免因細(xì)小出口所帶來的土壤顆粒堆積或者團(tuán)聚體破裂現(xiàn)象。因此,與吸管法相比,沉降管法以更長沉降距離,更寬裕的管內(nèi)徑,以及更開闊平順的底端開口,更適用于研究田間尺度泥沙的運(yùn)動(dòng)規(guī)律。

    樣品投放器:用于將土壤樣品從頂端投至沉降管中,它主要有兩種樣式:推桿型(如Hu等[21]中所述)和閥門型(圖1a)。推桿型投放器是由一個(gè)約30 cm長的推桿穿過一個(gè)中空的容器,上下推送,實(shí)現(xiàn)樣品投放。該推送桿兩端分別配有可拆卸橡皮塞,用于密閉,實(shí)現(xiàn)沉降管內(nèi)水柱直立不掉落。閥門型投放器是由兩個(gè)球形閥門與一個(gè)中空短管組成,通過先后控制球形閥門的開合,實(shí)現(xiàn)空間密閉和樣品投放。在投放土壤樣品之前,投放器容積約為80 cm3,約可容納土壤樣品25 g(干重),懸浮液濃度約為6 g L-1。根據(jù)Loch[17]的報(bào)告,此懸浮液濃度并不會(huì)對土壤顆粒的沉降運(yùn)動(dòng)造成干擾。若所需沉降分選樣品為徑流場或者流域內(nèi)收集的泥沙,也可直接將泥沙鮮樣從沉降管頂部注入,實(shí)現(xiàn)泥沙鮮樣的實(shí)時(shí)沉降與分選,用于反映泥沙不同顆粒在徑流條件下的沉降速度,并推測其遷移距離分布。

    旋轉(zhuǎn)水槽:放置于沉降管下端(圖1b),用于收集從沉降管底部沉降出的土壤顆粒。旋轉(zhuǎn)水槽主要由圓形水槽和收集器組成。旋轉(zhuǎn)水槽直徑約50 cm、深20 cm,容積約為40 L;水槽內(nèi)放置小型樣品收集器若干,每個(gè)收集器容積約為290 cm3,并使初始收集器對準(zhǔn)沉降管底部。土壤顆粒抵達(dá)沉降管底部之后,便可進(jìn)入樣品收集器。經(jīng)過指定時(shí)間后,便可轉(zhuǎn)動(dòng)水槽,使下一個(gè)收集器對準(zhǔn)沉降管底部,繼續(xù)收集下個(gè)速度級別的土壤顆粒。在土壤樣品沉降過程中,水槽內(nèi)的水深必須沒過沉降管底部,與沉降管內(nèi)的水柱形成一體,從而防止沉降管中的水柱掉落。若有條件,可在旋轉(zhuǎn)水槽底部設(shè)置電動(dòng)馬達(dá),與延時(shí)繼電器相連,準(zhǔn)確控制水槽旋轉(zhuǎn)的時(shí)間點(diǎn)和間隔,實(shí)現(xiàn)土壤顆粒按照不同沉降速度進(jìn)行分選(圖1c)。若條件有限,也可手動(dòng)旋轉(zhuǎn)水槽,但必須均勻輕柔,防止因過快旋轉(zhuǎn)造成水槽內(nèi)水體波動(dòng)所帶來的土壤顆粒漂移。

    圖1 沉降速度管設(shè)備(a.設(shè)備整體構(gòu)造,b.樣品分選過程,c.分選后顆粒)Fig. 1 The settling tube apparatus(a. the complete apparatus setting,b. settling fractionation,c. soil particles after fractionation)

    1.4 顆粒沉降時(shí)間間隔計(jì)算

    根據(jù)斯托克斯定律,土壤顆粒在水體中的沉降速度可由以下公式計(jì)算:

    式中,V為沉降速度,m s-1;h為沉降距離(即沉降管長度+投放器內(nèi)懸浮液高度),m,;t為沉降時(shí)間,s;d為土壤粒徑,mm;g為重力加速度,約為9.81 N kg-1;η為20℃時(shí)的水體黏度,約為1×10-3Ns m-2;Ds為土壤顆粒平均密度,約為2.65 ×103kg m-3;Df為水體密度,約為1.0 × 103kg m-3。理論上,斯托克斯定律多用于計(jì)算粒徑小于0.07 mm顆粒的運(yùn)動(dòng)規(guī)律[22],因此,對于與本實(shí)驗(yàn)供試土壤質(zhì)地差異較大的其他土壤,可視具體情況,選取相應(yīng)計(jì)算公式[22-23]。

    為與傳統(tǒng)機(jī)械(礦質(zhì)土粒)組成法進(jìn)行對比,并方便與現(xiàn)有土壤侵蝕模型中的沉降速度參數(shù)結(jié)合,本文特利用“等效石英粒徑”這一概念,表達(dá)與某一石英粒徑具有相同沉降速度的土壤團(tuán)聚體的粒徑[17,21]。具體而言,依據(jù)斯托克斯定律,將土壤團(tuán)聚體的以下6組“等效石英粒徑”:≥ 500 μm、250~500 μm、125~250 μm、63~125 μm、32~63 μm、≤32 μm,轉(zhuǎn)化為不同沉降時(shí)間(表2)。經(jīng)過868 s沉降后,最細(xì)小顆粒,即等效石英粒徑≤32 μm的顆粒,仍以懸浮液狀態(tài)滯留于沉降管中??蓪⑵浞懦?,靜置,晾曬,收集,計(jì)為等效石英粒徑≤32 μm顆粒。利用總碳分析儀(Leco RC 612,St. Joseph,美國)測定不同粒徑中有機(jī)碳、無機(jī)碳以及總碳含量。試驗(yàn)重復(fù)三次。若土壤樣品的團(tuán)聚結(jié)構(gòu)與本實(shí)驗(yàn)中所選土壤差異較大,可根據(jù)需要調(diào)整時(shí)間間隔(二次分割,或者合并),充分反應(yīng)目標(biāo)樣品的團(tuán)聚體沉降速度特征。

    表2 土壤顆粒沉降速度、沉降時(shí)間和泥沙空間分布Table 2 Settling velocities,times,and likely spatial distribution of soil particles based on equivalent quartz size classes

    1.5 數(shù)據(jù)處理

    本文所有數(shù)據(jù)分析由Microsoft Office Excel 2010完成,文中顯著性差異分析由SPSS 21完成,用最小顯著差異法(LSD)進(jìn)行均值間顯著性檢驗(yàn),顯著性水平取0.05。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 土壤顆粒的沉降速度分布與機(jī)械組成分布的差異

    通過兩種不同的分選方法所得土壤顆粒的分布狀況如圖2。結(jié)果表明,機(jī)械(礦質(zhì)土粒)組成法所得顆粒分布中細(xì)顆粒偏多(如,紅壤中≤32μm的細(xì)顆粒占87.8%),而利用沉降管所得大顆粒較多(如,紅壤中≥63 μm的大顆粒占94.5%)。這主要是因?yàn)?,傳統(tǒng)的機(jī)械(礦質(zhì)土粒)組成法破壞了土壤中的團(tuán)聚體,而沉降管法最大限度地保存了土壤團(tuán)聚體的原有結(jié)構(gòu)。若按照傳統(tǒng)侵蝕模型,利用土壤機(jī)械組成對泥沙的空間分布進(jìn)行預(yù)測,那么,紅壤中粒徑≤32 μm的細(xì)顆粒(87.8%)將很有可能隨懸移經(jīng)歷較久的遷移過程,甚至很有可能匯入下游水體。然而,實(shí)際上,紅壤通過團(tuán)聚過程將細(xì)小黏粒或沙粒形成較大團(tuán)聚體,加速其沉降速度,從而縮短遷移距離。若根據(jù)團(tuán)聚體沉降速度分布,該紅壤中94.5%的土壤顆粒實(shí)際為等效石英粒徑≥63 μm的團(tuán)聚體,很有可能最終將隨團(tuán)聚體沉積于陸地表面。此種現(xiàn)象,在團(tuán)聚體結(jié)構(gòu)較弱的黃綿土中也有體現(xiàn),僅是程度較弱:75.8%的黃綿土為機(jī)械組分≤32 μm的細(xì)小顆粒,依傳統(tǒng)侵蝕模型預(yù)測,將很有可能匯入下游水體;但根據(jù)團(tuán)聚體實(shí)際沉降速度分布,其71.6%的土壤顆粒實(shí)際為等效石英粒徑≥63 μm的團(tuán)聚體,很有可能在經(jīng)歷較近的遷移距離后沉積。這一結(jié)果表明,現(xiàn)有土壤侵蝕模型中,依據(jù)土壤機(jī)械組成(即礦質(zhì)粒徑大?。┒扑愕哪嗌晨臻g假設(shè)是不正確的。

    圖2 紅壤與黃綿土沉降速度分選與機(jī)械(礦質(zhì)土粒)組成法的粒級分布Fig. 2 Comparison of weight distribution in red soil and loess soil fractionated by settling and dispersion

    2.2 有機(jī)碳隨團(tuán)聚體沉降速度的差異性分布

    有機(jī)碳單位含量(圖3)在紅壤的各機(jī)械粒級和各沉降粒級之間盡管存在顯著性差異,但其均值在數(shù)量級上差異不大(≤32 μm組除外)。然而,將有機(jī)碳單位含量(圖3)與各自粒徑的重量(圖2)相乘之后,有機(jī)碳總量分布在兩種不同分選方法間則存在明顯差異(圖4)。盡管,其機(jī)械(礦質(zhì)土粒)組成法所得有機(jī)碳分布情況表明,86.9%的有機(jī)碳是與紅壤中≤32 μm的細(xì)小顆粒相結(jié)合,很有可能隨懸移過程匯入下游水體,從而被掩埋保護(hù),減緩礦化分解過程[26-27]。但土壤顆粒沉降速度分布卻顯示,約有90.5%的紅壤有機(jī)碳與等效石英粒徑≥63 μm的團(tuán)聚體相結(jié)合(圖4),在經(jīng)歷較短的遷移過程后,快速沉積于下坡面。此部分團(tuán)聚體,快速沉積后,將在后續(xù)的降雨和侵蝕事件中,反復(fù)經(jīng)歷侵蝕—遷移—沉積過程,并伴隨著團(tuán)聚體破裂和礦化過程[28-29]。此結(jié)果與Hu等[21]觀察到的規(guī)律相似。黃綿土有機(jī)碳單位含量在不同礦質(zhì)顆粒中分布明顯高于團(tuán)聚體沉降顆粒(圖3),這主要是因?yàn)辄S綿土的結(jié)構(gòu)差,超生震蕩后破裂程度比紅壤更徹底,其有機(jī)碳在測定過程中的氧化程度更高。

    2.3 無機(jī)碳隨團(tuán)聚體沉降速度的差異性分布

    圖3 有機(jī)碳單位含量在紅壤和黃綿土不同沉降速度和礦質(zhì)粒級中的分布Fig. 3 Comparison of the organic carbon content per unit in red soil and the loess soil fractionated by settling and dispersion

    圖4 有機(jī)碳總量在紅壤和黃綿土不同沉降速度和礦質(zhì)粒級中的分布Fig. 4 Comparison of total organic carbon in red soil and the loess soil fractionated by settling and dispersion

    圖5 無機(jī)碳單位含量在紅壤和黃綿土不同沉降速度和礦質(zhì)粒級中的分布Fig. 5 Comparison of the inorganic carbon content per unit of soil in red soil and the loess soil fractionated by settling and dispersion

    圖6 無機(jī)碳總量在紅壤和黃綿土不同沉降速度和礦質(zhì)粒級中的分布Fig. 6 Comparison of the total inorganic carbon in red soil and the loess soil fractionated by settling and dispersion

    紅壤中無機(jī)碳單位含量普遍較?。▓D5),盡管在不同粒級間存在顯著性差異,但其均值在數(shù)量級上差值不大。此外,黃綿土中的無機(jī)碳單位含量明顯高于紅壤,且在團(tuán)聚體沉降速度粒級與機(jī)械組成粒級之間也存在較大差異。在將無機(jī)碳單位含量(圖5)與各自粒徑的重量(圖2)相乘之后,無機(jī)碳總量分布的差異性表現(xiàn)則較為明顯(圖6):盡管其機(jī)械組份表明,77.9%的無機(jī)碳是與黃綿土中≤32 μm的細(xì)小顆粒相結(jié)合,但其實(shí)約有59.1%的黃綿土無機(jī)碳存在于等效石英粒徑≥63 μm的團(tuán)聚體中。這也表明,黃綿土中無機(jī)碳與不同團(tuán)聚體粒徑的結(jié)合,也直接影響了其在黃土高原不同流域的空間分布。特別是在土壤pH適宜的條件下,土壤無機(jī)碳含量與水熱之間的關(guān)系,也將會(huì)影響土壤中有機(jī)碳的固存和礦化過程[30]。這就意味著,隨著不同顆粒在不同地點(diǎn)的富集或減損,與其結(jié)合的有機(jī)碳和無機(jī)碳所處的微環(huán)境也隨之改變,從而影響整個(gè)流域內(nèi)有機(jī)碳和無機(jī)碳的生物地球化學(xué)變化[31-33]。

    3 結(jié) 論

    相較于傳統(tǒng)方法僅依賴于土壤機(jī)械組成(礦質(zhì)粒徑大?。┧M(jìn)行的測算,此沉降管法用團(tuán)聚體沉降速度進(jìn)行分級,能更加全面地反映泥沙運(yùn)動(dòng)規(guī)律,明確泥沙顆粒的遷移距離和空間分布特征,從而準(zhǔn)確了解營養(yǎng)物質(zhì)的遷移轉(zhuǎn)化過程,為深入理解土壤侵蝕—遷移—沉積全過程對有機(jī)碳循環(huán)的影響提供理論依據(jù)。本研究還證實(shí)了團(tuán)聚過程可將沉降速度較慢的細(xì)小黏粒或沙粒匯聚成沉降速度較快的較大團(tuán)聚體,從而加速了細(xì)小顆粒的沉降速度,縮短其遷移距離。這也就意味著,那些原本經(jīng)懸移運(yùn)動(dòng)至下游水體的細(xì)小顆粒,由于團(tuán)聚過程的加速效應(yīng),將隨較大的團(tuán)聚體沉積于坡腳附近,從而改變了現(xiàn)有侵蝕模型中對于泥沙空間分布的假定。由于沉降管法是利用泥沙顆粒的沉降速度來反映其運(yùn)動(dòng)規(guī)律,無其他限制條件,因此,可適用于分析不同類型土壤在不同侵蝕程度下的泥沙運(yùn)動(dòng)規(guī)律,對重新認(rèn)識養(yǎng)分元素在侵蝕—遷移—沉積過程中的生物地球化學(xué)過程提供了新的視角。

    致 謝感謝瑞士巴塞爾大學(xué)實(shí)驗(yàn)員Ruth Strunk在實(shí)驗(yàn)操作方面給予的指導(dǎo)與幫助,感謝中國科學(xué)院水土保持研究所郭勝利研究員和西北農(nóng)林科技大學(xué)資環(huán)學(xué)院博士研究生王蕊在論文整理與修改期間的幫助與支持。

    [1] Lal R,Pimentel D. Soil erosion:A carbon sink or source? Science,2008,319(5866):1040—1042

    [2] Billings S A,Buddemeier R W,Richter DdeB,et al.A simple method for estimating the influence of eroding soil profiles on atmospheric CO2. Global Biogeochemical Cycles,2010,24(2):GB2001

    [3] 肖海兵,李忠武,聶小東,等. 南方紅壤丘陵區(qū)土壤侵蝕-沉積作用對土壤酶活性的影響. 土壤學(xué)報(bào),2016,53(4): 881—890 Xiao H B,Li Z W,Nie X D,et al. Effects of soil erosion and deposition on soil enzyme activity in hilly red soil regions of South China(In Chinese). Acta Pedologica Sinica,2016,53(4):881—890

    [4] 湯珊珊,李鵬,任宗萍,等. 模擬降雨下覆沙坡面侵蝕顆粒特征研究. 土壤學(xué)報(bào),2016,53(1):39—47 Tang SS,Li P,Ren Z P,et al. Particle size composition of sediment from sand-covered slope under simulated rainfall(In Chinese). Acta Pedologica Sinica,2016,53(1):39—47

    [5] 朱高文,文博,李靜,等. 不同雨強(qiáng)和覆蓋度條件下崩積體侵蝕泥沙顆粒特征. 土壤學(xué)報(bào),2016,53(6):1371—1379 Zhu G W,Wen B,Li J,et al. Particle size composition of erosion sediment from colluvial deposits of collapsing hill as affected by rainfall intensity and coverage(In Chinese). Acta Pedologica Sinica,2016,53(6):1371—1379

    [6] 張輝,李鵬,魯克新,等. 凍融作用對坡面侵蝕及泥沙顆粒分選的影響. 土壤學(xué)報(bào),2017,54(4):836—843 Zhang H,Li P,Lu K X,et al. Effects of freezing and thawing on soil erosion and sediment particle size fractionation(In Chinese). Acta Pedologica Sinica,2017,54(4):836—843

    [7] Dietrich W E. Settling velocity of natural particles.Water Resources Research,1982,18(6):1615—1626

    [8] Kinnell P I A. Particle travel distances and bed and sediment compositions associated with rain-impacted flows. Earth Surface Processes and Landforms,2001,26(7):749—758

    [9] Kinnell P IA. Raindrop impact induced erosion processes and prediction:Areview. Hydrological Processes,2005,19(14):2815—2844

    [10] Morgan R P C,Quinton J N,Smith R E,et al.The European Soil Erosion Model(EUROSEM):Adynamic approach for predicting sediment transport from fields and small catchments. Earth Surface Processes and Landforms,1998,23(6):527—544

    [11] Beuselinck L,Govers G,Steegen A,et al. Evaluation of the simple settling theory for predicting sediment deposition by overland flow. Earth Surface Processes and Landforms,1999,24(11):993—1007

    [12] van Oost K,Beuselinck L,Hairsine P B,et al.Spatial evaluation of a multi-class sediment transport and deposition model. Earth Surface Processes and Landforms,2004,29(8):1027—1044

    [13] Aksoy H,Kavvas M L. A review of hillslope and watershed scale erosion and sediment transport models.Catena,2005,64(2/3):247—271

    [14] Walling D E. Erosion and sediment yield research—some recent perspectives. Journal of Hydrology,1988,100(1/3):113—141

    [15] Slattery M C,Burt T P. Particle size characteristics of suspended sediment in hillslope runoff and stream flow.Earth Surface Processes and Landforms,1997,22(8):705—719

    [16] Beuselinck L,Steegen A,Govers G,et al.Characteristics of sediment deposits formed by intense rainfall events in small catchments in the Belgian Loam Belt. Geomorphology,2000,32(1/2):69—82

    [17] Loch R J. Settling velocity–a new approach to assessing soil and sediment properties. Computers and Electronics in Agriculture,2001,31(3):305—316

    [18] Cambardella C A,Elliott E T. Carbon and nitrogen dynamics of soil organic matter fractions from cultivated grassland soils. Soil Science Society of America Journal,1994,58(1):123—130

    [19] Christensen B T. Physical fractionation of soil and structural and functional complexity in organic matter turnover. European Journal of Soil Science,2001,52(3):345—353

    [20] Xiao L,Hu Y,Greenwood P,et al. The use of a raindrop aggregate destruction device to evaluate sediment and soil organic carbon transport. Geographica Helvetica,2015,70(2):167—174

    [21] Hu Y,F(xiàn)ister W,Rüegg H-R,et al. The ue of equivalent quartz size and settling tube apparatus to fractionate soil aggregates by settling velocity.Geomorphology Techniques(Online Edition),British Society for Geomorphology,2013,Section-1,1—9

    [22] Rubey W W. Settling velocities of gravel,sand,and silt particles. American Journal of Science,1933,25(5):325—338

    [23] Ferguson R I,Church M. A simple universal equation for grain settling velocity. Journal of Sedimentary Research,2004,74(6):933—937

    [24] Wu W,Wang S S. Formulas for sediment porosity and settling velocity. Journal of Hydraulic Engineering,2006,132(8):858—862

    [25] Starr G C,Lal R,Malone R,et al. Modeling soil carbon transported by water erosion processes. Land Degradation and Development,2000,11(1):83—91

    [26] van Oost K,Quine T A,Govers G,et al. The impact of agricultural soil erosion on the global carbon cycle.Science,2007,318(5850):626—629

    [27] Wang Z,Govers G,Steegen A,et al. Catchment-scale carbon redistribution and delivery by water erosion in an intensively cultivated area. Geomorphology,2010,124(1/2):65—74

    [28] Kuhn N J. Assessing lateral organic carbon movement in small agricultural catchments. Publikation zur Jahrestagung der Schweizerischen Geomorphologischen Gesellschaft. 2013,29:151—164

    [29] van Hemelryck H,F(xiàn)iener P,van Oost K,et al. The effect of soil redistribution on soil organic carbon:An experimental study. Biogeosciences,2010,7:3971—3986

    [30] GuoY,Wang X,Li X,et al. Dynamics of soil organic and inorganic carbon in the cropland of upper Yellow River Delta,China. Scientific Reports,2016,6:36105

    [31] Berhe A A. Decomposition of organic substrates at eroding vs. depositional landform positions. Plant and Soil,2012,350(1):261—280

    [32] Berhe A A,Harte J,Harden J W,et al. The significance of the erosion-induced terrestrial carbon sink. BioScience,2007,57(4):337—346

    [33] Hu Y,Berhe A A,F(xiàn)ogel M L,et al. Transportdistance specific SOC distribution:Does it skew erosion induced C fluxes? Biogeochemistry,2016,128(3):339—351

    Using Settling Velocity to Investigate the Patterns of Sediment Transport and Deposition

    HU Yaxian1,2Nikolaus J. Kuhn3
    (1Institute of Soil and Water Conservation,Northwest A&F University,Yangling,Shaanxi712100,China)
    (2State key Laboratory of Soil Erosion and Dryland Farming on the Loess Plateau Institute of Soil and Water Conservation,Chinese Academy of Sciences and Ministry of Water Resources,Yangling,Shaanxi712100,China)
    (3Physical Geography and Environmental Change,Department of Environmental Sciences,University of Basel,4056,Switzerland)

    【Objective】Knowledge about thet ransport patterns of sediment helps to understand the erosion-induced biogeochemical processes of C,N and P. The sediment transport distance is closely associated with its settling velocity distribution,which is dependent on the size,shape,density and porosity of sediment particles. In fact,aggregation processes turn fine particles into large aggregates,speeding up the settling velocity of individual particles and shortening their transport distances. However,most of the soil erosion models currently available are using soil texture or mineral particle distribution,therefore cannot fully reflect the transport behavior of sediment particles.【Method】Two typical types of soils in China,red soil(Hapli-Udic Ferrosols)and loess soil(Loessi-OrthicPrimosols),were investigated in this study.The two soils had similar texture,but were distinctive in aggregate stability and soil organic carbon content.They were,therefore,considered as suitable objects in this study to explore the potential differences between settling velocity distribution and mineral size distribution. The two soils were fractionated by two methods:conventional wet-sieving into mineral size distribution;and settling tube fractionation into settling velocity distribution. The weight distribution,total organic carbon concentration and total inorganic carbon concentration of individual classes were measured and compared. 【Result】Results show that,compared with the conventional soil mineral size distribution,fractionation using settling tube is more effective in distinguishing the settling velocity distributions of red soiland loess soil. This is because clay-sized particles are more likely to be cooperated into aggregates,which facilitate the settling velocity of individual mineral particles,and thus largely shorten their potential transport distance. In particular in the better aggregated red soil,about 86.9% of the soil organic carbon was associated with fine particles ≤32 μm,which is very likely to stay as suspension and thus transported downstream once erosion occurs. However,as a matter of fact,about 90.5% of the soil organic carbon was combined with coarse aggregates of equivalent quartz size ≥63 μm,which would probably be deposited at the footslope immediately after short transport distance. Similar patterns of soil inorganic carbon distributions were observed in the loess soil. All the findings demonstrate that aggregation effects can effectively shorten the transport distance of soil organic and inorganic carbon and skew their distributions towards the terrestrial system than if otherwise predicted by mineral size distributions.【Conclusion】Settling velocity specific redistribution of sediment particles casts new light on our current understanding of C,N and P biogeochemical processes during soil erosion and sediment transport and deposition. Therefore,settling velocity specific distribution of sediment particle should be considered as a soil erodibility parameter to be applied to soil erosion models.

    Settling tube;Settling velocity;Aggregates;Transport distance;Organic carbon;Inorganic carbon

    K903

    A

    10.11766/trxb201703100056

    * 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41371279)和西北農(nóng)林科技大學(xué)基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)基金項(xiàng)目(2452017191)資助 Supported by the National Natural Science Foundation of China(No. 41371279)and the Fundamental Research Funds of Northwest A&F University(No. 2452017191)

    胡亞鮮(1986—),女,河南鄭州人,博士,副研究員,主要從事土壤侵蝕研究。E-mail:huyaxian@nwafu.edu.cn

    2017-03-10;

    2017-05-18;優(yōu)先數(shù)字出版日期(www.cnki.net):2017-06-02

    (責(zé)任編輯:陳榮府)

    猜你喜歡
    沉降速度紅壤礦質(zhì)
    磁鐵礦顆粒在復(fù)合力場中的沉降特性研究①
    礦冶工程(2022年6期)2023-01-12 02:14:56
    初探熱脫附技術(shù)在有機(jī)污染紅壤修復(fù)的應(yīng)用
    昆鋼科技(2021年6期)2021-03-09 06:10:26
    海州灣水流紊動(dòng)強(qiáng)度和含沙量對沉降速度的影響研究
    土壤團(tuán)聚體對泥沙沉降速度的影響
    不同產(chǎn)地三葉青中27種礦質(zhì)元素的綜合評價(jià)
    中成藥(2018年11期)2018-11-24 02:57:08
    長期不同施肥對赤紅壤稻田區(qū)肥力的影響
    中國地區(qū)大氣汞沉降速度研究
    基于礦質(zhì)元素的絞股藍(lán)產(chǎn)地鑒別研究
    長期施肥下紅壤旱地土壤CO2排放及碳平衡特征
    長期施肥對紅壤pH、作物產(chǎn)量及氮、磷、鉀養(yǎng)分吸收的影響
    精品人妻1区二区| a级毛片a级免费在线| 老司机深夜福利视频在线观看| 俺也久久电影网| 久久亚洲精品不卡| 国产精品亚洲美女久久久| 如何舔出高潮| 床上黄色一级片| 在线观看66精品国产| 午夜福利成人在线免费观看| 久久亚洲真实| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 在线免费观看不下载黄p国产 | 精品不卡国产一区二区三区| 中亚洲国语对白在线视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久久久久久久久黄片| 在线观看66精品国产| 高清在线国产一区| 色播亚洲综合网| 精品久久久久久久久av| 免费无遮挡裸体视频| 美女 人体艺术 gogo| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 日本五十路高清| 国产黄片美女视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 在线观看午夜福利视频| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 白带黄色成豆腐渣| bbb黄色大片| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 成人av一区二区三区在线看| 免费人成在线观看视频色| 亚洲欧美激情综合另类| 久久久久久久精品吃奶| 成年女人永久免费观看视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 午夜亚洲福利在线播放| 国产亚洲91精品色在线| 日本黄色视频三级网站网址| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 麻豆国产97在线/欧美| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 日本三级黄在线观看| aaaaa片日本免费| 亚洲国产色片| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲专区中文字幕在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 中出人妻视频一区二区| 日本 欧美在线| 国产精品人妻久久久影院| 欧美三级亚洲精品| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产av麻豆久久久久久久| videossex国产| 级片在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看 | 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 黄色女人牲交| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 国产极品精品免费视频能看的| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 日韩欧美在线乱码| 久久久久久久久大av| 日韩大尺度精品在线看网址| 午夜爱爱视频在线播放| 日本一二三区视频观看| 日韩强制内射视频| 午夜福利欧美成人| 中文亚洲av片在线观看爽| 成人美女网站在线观看视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产一区二区在线av高清观看| 日本黄大片高清| 九九爱精品视频在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 久久久成人免费电影| 神马国产精品三级电影在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 日韩欧美免费精品| 少妇被粗大猛烈的视频| 免费观看在线日韩| 中文字幕高清在线视频| 国产精品伦人一区二区| 午夜福利视频1000在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 国产蜜桃级精品一区二区三区| av中文乱码字幕在线| 内射极品少妇av片p| 午夜福利成人在线免费观看| 51国产日韩欧美| 欧美在线一区亚洲| av.在线天堂| 男女那种视频在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久人人精品亚洲av| 欧美日韩综合久久久久久 | 在线国产一区二区在线| 免费黄网站久久成人精品| 国产美女午夜福利| 观看美女的网站| 一进一出好大好爽视频| 日本五十路高清| 日本五十路高清| 日本五十路高清| 真实男女啪啪啪动态图| 午夜免费成人在线视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 中文在线观看免费www的网站| 美女高潮的动态| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美性感艳星| 在线免费观看的www视频| 一进一出好大好爽视频| 亚洲av中文av极速乱 | 日本 av在线| 黄色配什么色好看| 欧美日本视频| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 精品日产1卡2卡| 嫩草影院精品99| 午夜a级毛片| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日韩欧美在线二视频| 麻豆国产av国片精品| 亚洲国产精品成人综合色| 日本免费a在线| 久久精品影院6| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲美女黄片视频| 国产在视频线在精品| 乱系列少妇在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 久久中文看片网| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 欧美日韩黄片免| 日韩一区二区视频免费看| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲人成网站在线播| 啦啦啦啦在线视频资源| www.色视频.com| 少妇人妻一区二区三区视频| 免费av观看视频| 99热6这里只有精品| 午夜福利视频1000在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 国产高清视频在线观看网站| 精品午夜福利在线看| 精品久久久久久久久亚洲 | 少妇的逼好多水| 国产不卡一卡二| 男人舔奶头视频| 日本五十路高清| 999久久久精品免费观看国产| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲最大成人av| 在线观看免费视频日本深夜| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 丰满乱子伦码专区| 不卡一级毛片| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产伦人伦偷精品视频| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲不卡免费看| 色播亚洲综合网| 久久精品人妻少妇| 最新在线观看一区二区三区| 麻豆国产97在线/欧美| 一进一出好大好爽视频| 97超视频在线观看视频| 亚洲av中文av极速乱 | 国产精品一及| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲成人中文字幕在线播放| 丰满的人妻完整版| 国产精品一及| 99国产极品粉嫩在线观看| 九九在线视频观看精品| 精品不卡国产一区二区三区| 日本黄大片高清| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美区成人在线视频| 久久久久久久久久成人| 国产av一区在线观看免费| 亚洲欧美日韩高清专用| 午夜精品久久久久久毛片777| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美成人免费av一区二区三区| 午夜福利成人在线免费观看| 国产中年淑女户外野战色| 国产成人福利小说| АⅤ资源中文在线天堂| 国产精品日韩av在线免费观看| 波多野结衣高清作品| 成年女人永久免费观看视频| 国产精品三级大全| 国产一区二区激情短视频| 久久久久久国产a免费观看| 99精品在免费线老司机午夜| 高清毛片免费观看视频网站| 亚州av有码| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 最新中文字幕久久久久| 久久精品人妻少妇| 免费观看在线日韩| 成人高潮视频无遮挡免费网站| av在线老鸭窝| 联通29元200g的流量卡| 免费在线观看日本一区| 毛片一级片免费看久久久久 | 动漫黄色视频在线观看| 亚洲性久久影院| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 男人狂女人下面高潮的视频| 免费黄网站久久成人精品| 欧美一级a爱片免费观看看| 真人做人爱边吃奶动态| 国产成人av教育| 给我免费播放毛片高清在线观看| xxxwww97欧美| 免费在线观看成人毛片| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲成人久久爱视频| 热99re8久久精品国产| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲在线观看片| 亚洲av成人精品一区久久| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久草成人影院| 亚洲人与动物交配视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 春色校园在线视频观看| 亚洲成人久久爱视频| 久9热在线精品视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| xxxwww97欧美| 久99久视频精品免费| 一级黄片播放器| 久久99热6这里只有精品| 美女高潮的动态| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲色图av天堂| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 日韩国内少妇激情av| 伊人久久精品亚洲午夜| 赤兔流量卡办理| 日韩欧美在线乱码| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 全区人妻精品视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 免费av不卡在线播放| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产乱人视频| 两个人的视频大全免费| 成人国产一区最新在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 午夜影院日韩av| 少妇人妻一区二区三区视频| 日本黄大片高清| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国内精品久久久久久久电影| 很黄的视频免费| xxxwww97欧美| 国产 一区 欧美 日韩| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 精品久久久噜噜| 精品午夜福利视频在线观看一区| 高清在线国产一区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品98久久久久久宅男小说| 午夜影院日韩av| 久久亚洲精品不卡| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲四区av| 欧美3d第一页| 国产精品久久电影中文字幕| 精品久久久久久久久久免费视频| 中文资源天堂在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产一区二区三区av在线 | 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| av女优亚洲男人天堂| 欧美中文日本在线观看视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美zozozo另类| 丝袜美腿在线中文| 国内精品久久久久久久电影| 国产av一区在线观看免费| 亚洲成av人片在线播放无| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 精品人妻视频免费看| 精品午夜福利在线看| 天美传媒精品一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜精品在线福利| 性欧美人与动物交配| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美区成人在线视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| or卡值多少钱| 高清毛片免费观看视频网站| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产私拍福利视频在线观看| 极品教师在线免费播放| 久久久国产成人免费| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲男人的天堂狠狠| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产精品三级大全| 欧美zozozo另类| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日本三级黄在线观看| 在线国产一区二区在线| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲精华国产精华精| 亚洲成人久久爱视频| 少妇人妻精品综合一区二区 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产伦一二天堂av在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 免费在线观看影片大全网站| 热99在线观看视频| 日本免费a在线| 久99久视频精品免费| 欧美潮喷喷水| 一个人看的www免费观看视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产私拍福利视频在线观看| 免费大片18禁| 国产成人aa在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 成人毛片a级毛片在线播放| 啪啪无遮挡十八禁网站| 精品人妻熟女av久视频| 真人做人爱边吃奶动态| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久99热6这里只有精品| 成人美女网站在线观看视频| 欧美高清成人免费视频www| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品,欧美在线| 好男人在线观看高清免费视频| 免费观看精品视频网站| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久人人精品亚洲av| aaaaa片日本免费| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产av一区在线观看免费| 黄色一级大片看看| 村上凉子中文字幕在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久九九热精品免费| 联通29元200g的流量卡| 少妇高潮的动态图| 1000部很黄的大片| 日本 av在线| 91久久精品国产一区二区三区| 国产黄色小视频在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品不卡视频一区二区| 99国产极品粉嫩在线观看| 日本爱情动作片www.在线观看 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久这里只有精品中国| 禁无遮挡网站| 尤物成人国产欧美一区二区三区| h日本视频在线播放| 99热只有精品国产| 久久午夜福利片| xxxwww97欧美| 国产精品一区二区免费欧美| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品无大码| 九九热线精品视视频播放| 性色avwww在线观看| 国产视频内射| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 成人亚洲精品av一区二区| 伊人久久精品亚洲午夜| av在线观看视频网站免费| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精品久久久久久av不卡| 如何舔出高潮| 波野结衣二区三区在线| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久久久性生活片| 精品国内亚洲2022精品成人| 日本成人三级电影网站| 在线观看一区二区三区| 嫩草影院入口| 国产大屁股一区二区在线视频| 成人国产综合亚洲| 久久亚洲精品不卡| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲美女搞黄在线观看 | 久久国产精品人妻蜜桃| av天堂中文字幕网| 国产91精品成人一区二区三区| 性色avwww在线观看| 国产av一区在线观看免费| 人妻夜夜爽99麻豆av| 波多野结衣高清作品| 嫁个100分男人电影在线观看| 中文字幕久久专区| av在线观看视频网站免费| 久久久久国内视频| 禁无遮挡网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 12—13女人毛片做爰片一| 国产av不卡久久| 久99久视频精品免费| 人人妻人人看人人澡| 色在线成人网| 97热精品久久久久久| 久久久精品大字幕| 午夜福利高清视频| 丝袜美腿在线中文| 联通29元200g的流量卡| 国产真实伦视频高清在线观看 | av在线老鸭窝| ponron亚洲| 五月玫瑰六月丁香| 在线看三级毛片| 久久久久久久久久成人| 99热只有精品国产| 色视频www国产| 日本成人三级电影网站| 在线免费观看的www视频| 很黄的视频免费| 免费av不卡在线播放| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲国产精品久久男人天堂| 男女啪啪激烈高潮av片| 色播亚洲综合网| 亚洲在线观看片| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品女同一区二区软件 | 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 日韩欧美国产一区二区入口| 深爱激情五月婷婷| 午夜激情福利司机影院| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 2021天堂中文幕一二区在线观| 日本精品一区二区三区蜜桃| 啦啦啦啦在线视频资源| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 91在线精品国自产拍蜜月| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久久久久伊人网av| 亚洲av免费高清在线观看| 少妇高潮的动态图| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 搡老熟女国产l中国老女人| 色综合站精品国产| 成人性生交大片免费视频hd| 国内精品宾馆在线| 亚洲性久久影院| 亚洲国产欧美人成| av专区在线播放| 国产男人的电影天堂91| 黄色欧美视频在线观看| 久久久久久久久大av| 99久久成人亚洲精品观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美3d第一页| av中文乱码字幕在线| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲美女黄片视频| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 麻豆国产av国片精品| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产精品久久久久久av不卡| 在线观看66精品国产| 亚洲黑人精品在线| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | netflix在线观看网站| 亚洲无线在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 97超视频在线观看视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 麻豆av噜噜一区二区三区| 免费无遮挡裸体视频| 免费看光身美女| 婷婷六月久久综合丁香| 久久久国产成人免费| 黄色一级大片看看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 成熟少妇高潮喷水视频| av.在线天堂| 欧美成人性av电影在线观看| 国产在线男女| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产中年淑女户外野战色| 日韩中文字幕欧美一区二区| а√天堂www在线а√下载| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 五月玫瑰六月丁香| 99热这里只有精品一区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 无人区码免费观看不卡| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产 一区 欧美 日韩| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产成人av教育| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 免费大片18禁| 看片在线看免费视频| 在线免费观看的www视频| 色尼玛亚洲综合影院| 久久热精品热| 性色avwww在线观看| 伦理电影大哥的女人| 听说在线观看完整版免费高清| 日日夜夜操网爽| 国产成人福利小说| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 日韩精品有码人妻一区| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产精品亚洲美女久久久| 少妇的逼好多水| 免费在线观看日本一区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久久久性生活片| 在线观看av片永久免费下载| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲av一区综合| 99精品在免费线老司机午夜| 99久久中文字幕三级久久日本| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲 国产 在线| 人妻少妇偷人精品九色| 免费在线观看影片大全网站| 高清毛片免费观看视频网站| 免费av不卡在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 赤兔流量卡办理| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 午夜久久久久精精品| 草草在线视频免费看| 久久久久精品国产欧美久久久| 午夜福利欧美成人| 婷婷丁香在线五月| 日韩欧美精品v在线| 国产单亲对白刺激| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲 国产 在线| 国产精华一区二区三区| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲最大成人手机在线| 欧美日韩综合久久久久久 | 最近中文字幕高清免费大全6 | 永久网站在线| 欧美性猛交黑人性爽| 十八禁国产超污无遮挡网站| 成人三级黄色视频| 性欧美人与动物交配| 国产一区二区三区av在线 | 国产亚洲精品综合一区在线观看| 哪里可以看免费的av片| 亚洲不卡免费看| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲人成网站在线播| 最新中文字幕久久久久| 内地一区二区视频在线| 日韩中字成人| 国产单亲对白刺激| 美女大奶头视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb|