• <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 ?

    天山北坡融雪期林地、草地、裸地積雪特性及其影響因素分析

    2021-01-27 00:59:58李吉玫張毓?jié)?/span>張云云
    灌溉排水學報 2021年1期
    關(guān)鍵詞:土壤層融雪積雪

    李吉玫,張毓?jié)?,張云?/p>

    天山北坡融雪期林地、草地、裸地積雪特性及其影響因素分析

    李吉玫1,張毓?jié)?*,張云云2

    (1.新疆林業(yè)科學院 森林生態(tài)研究所,烏魯木齊 830000;2.新疆大學 資源與環(huán)境科學學院,烏魯木齊 830046)

    【】對比分析天山北坡不同下墊面融雪期積雪特性(積雪深度、積雪密度、液態(tài)含水率、雪層溫度)及其影響因素。通過對融雪期林地、草地、裸地積雪特性、氣象因子(氣溫、太陽輻射、空氣相對濕度)和土壤因子(土壤含水率、土壤溫度)等數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測,利用Pearson相關(guān)分析方法對比分析氣象因子、土壤因子與3種下墊面積雪特性間的相關(guān)性。融雪期林地、草地、裸地平均積雪深度分別為8.06、18.67、16.34 cm;林地積雪層平均積雪密度、平均液態(tài)含水率均大于草地和裸地,分別為0.48 g/cm3、0.66%;林地平均積雪層溫度(-0.032 ℃)均小于草地、裸地;融雪期裸地積雪深度與太陽輻射顯著負相關(guān),相關(guān)系數(shù)為-0.960;草地積雪密度與太陽輻射顯著正相關(guān);裸地積雪密度、液態(tài)含水率、積雪層溫度與氣溫極顯著正相關(guān);融雪期林地積雪密度與10 cm處的土壤層溫度、土壤層含水率顯著正相關(guān);草地積雪深度與40、50、60 cm處的土壤層溫度極顯著負相關(guān),與20、30 cm處的土壤含水率顯著負相關(guān),草地積雪密度與20、30、40、50、60 cm處土壤層溫度極顯著正相關(guān);裸地積雪深度與10 cm處土壤層溫度顯著負相關(guān),裸地雪層溫度與20、30 cm處的土壤層含水率極顯著正相關(guān)。融雪期草地平均積雪深度最大;林地平均積雪層溫度最??;林地平均積雪密度、液態(tài)含水率均大于草地、裸地;氣溫、太陽輻射是影響林地、草地、裸地積雪特性的主要氣象因子;土壤含水率、土壤溫度與林地、草地、裸地積雪深度呈負相關(guān),與積雪密度、液態(tài)含水率、雪層溫度呈正相關(guān)。

    積雪特性;氣象因子;土壤溫度;土壤含水率;天山北坡

    0 引言

    【研究意義】目前對于天山北坡積雪消融的研究大多數(shù)集中在流域尺度,而在坡面尺度的研究鮮有報道[1-3]。在坡面尺度開展不同下墊面積雪消融過程的監(jiān)測與分析,是準確量化積雪消融過程的基礎(chǔ),可為進一步探討融雪產(chǎn)流對流域補給過程提供基礎(chǔ)研究。【研究進展】冬季積雪融化是一個復(fù)雜過程,受多種因素影響,不同研究尺度下,影響積雪消融過程的因素也不相同[4-6]。在較大尺度上,季節(jié)變化、海拔高度直接影響整個積雪和融雪過程[7];在相對較小尺度,太陽輻射、氣溫、坡度等因素是影響積雪和融雪的主要因素[8-13]。據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)外積雪消融過程大多基于流域尺度,以雪特性、融雪產(chǎn)流機制定性探討及建立融雪徑流模型等方面為主要研究方向,王元[14]在流域尺度對積雪融化期雪密度、液態(tài)含水率等進行觀測,并分析其對融雪過程的影響;朱賓賓等[15]人通過對森林植被下的流域尺度,采用定點觀測試驗來獲取積雪融化的產(chǎn)流數(shù)據(jù),深入分析了流域尺度積雪產(chǎn)生徑流量的特征及其關(guān)鍵影響因子;范昊明等[16]指出積雪融化產(chǎn)生的融雪侵蝕是很嚴重的問題,在坡面尺度尤為突出。周宏飛等[17]通過在天池自然保護區(qū)設(shè)置徑流小區(qū)對春季積雪消融過程進行定位觀測,得出不同土地類型會影響春季融雪產(chǎn)流?!厩腥朦c】前人針對融雪期雪特性的研究,大多集中在流域尺度開展定位監(jiān)測,而在坡面尺度根據(jù)不同下墊面類型(林地、草地、裸地)設(shè)置固定徑流小區(qū)長期監(jiān)測融雪特征及其影響因素的研究相對較少,為此,在坡面尺度監(jiān)測林地、草地、裸地3種不同下墊面積雪特性,對比分析其差異性,并探討其與氣象因子、土壤因子間的相關(guān)性,為進一步研究不同下墊面積雪消融過程提供理論基礎(chǔ)。【擬解決的關(guān)鍵問題】通過監(jiān)測積雪特性、氣象因子和土壤因子,對比分析林地、草地、裸地3種典型樣地積雪消融過程中積雪特性的差異性,并探討氣象因子、土壤因子對積雪消融過程的影響,為進一步研究積雪消融過程奠定理論基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)支撐。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    本研究在新疆天山森林生態(tài)系統(tǒng)定位研究站內(nèi)進行,本站用于對生態(tài)水文數(shù)據(jù)的長期監(jiān)測,也是國家林業(yè)局用于森林生態(tài)系統(tǒng)定位研究網(wǎng)絡(luò)(CFERN)之一。本研究區(qū)位于天山北坡中段,地理坐標為E87°27′28.3″—87°28′47.3″,N43°24′48.2″—43°26′17.4″,定位站海拔約為1 908 m,氣候類型為溫帶大陸性氣候,年平均氣溫為2.1 ℃,平均年降雨量達600 mm,冬季降雪屬于季節(jié)性降雪,新疆積雪量約占全國積雪總量30%左右,春季積雪融化產(chǎn)生的徑流量是河流的主要補給來源。雪嶺云杉為森林優(yōu)勢種,其覆蓋率達到60%以上。雪嶺云杉()是林地主要樹種;草地植被有新疆針茅()等;裸地為次生裸地,即在人為的破壞下,地表幾乎沒有植被的存在,僅保存植物的繁殖體。在定位站內(nèi)海拔1 910~1 930 m處,選取站內(nèi)典型區(qū)設(shè)置5 m×3 m的林地、草地、裸地觀測小區(qū)各2個,樣地用混凝土材料圍成徑流小區(qū),以便進行長期觀測,樣地具體的信息見表1。觀測時間為2018年3—4月底。

    表1 樣地信息

    1.2 數(shù)據(jù)監(jiān)測

    1.2.1 氣象因子測定

    利用定位站內(nèi)的HOBO U30 NRC氣象觀測站對觀測場的氣象指標每隔5 min進行自動監(jiān)測,監(jiān)測因子有:太陽輻射(W/m)、大氣溫度(℃)、空氣相對濕度(%)等。

    1.2.2 土壤因子測定

    利用智墑土壤儀在土壤0~60 cm范圍內(nèi),每隔10 cm安裝探頭同步測量各層土壤體積含水率和溫度,其中土壤溫度在20~60 ℃的測量范圍內(nèi),其測量精度可達±0.5 ℃;土壤體積含水率的測量范圍為干土-水分飽和土,測量精度±2.5%。

    1.2.3 雪特性測定

    積雪深度:降雪之前,在距林地、草地、裸地觀測小區(qū)右側(cè)水平1 m處的開闊平坦地,架設(shè)離地面高約為2 m的超聲波雪深傳感器,監(jiān)測時間間隔為1 h,取小時的平均值為1 d的積雪深度,同時通過空氣濕度對雪深進行修正[18]。利用毫米尺對積雪深度進行人工觀測用來校定超聲波雪厚傳感器對雪深的實時監(jiān)測數(shù)據(jù)[19]。

    雪層溫度:用2個測量范圍為-50~70 ℃的ST-3溫度計(精度±0.1 ℃)對林地、草地、裸地積雪層溫度進行測量,以3 cm為1層,每隔1 h進行連續(xù)觀測,每個垂直剖面平行監(jiān)測3次,每層測量值的平均值為雪層溫度值。

    雪密度和液態(tài)含水率:利用SnowFork雪特性儀(TOIKKAoy)對林地、草地、裸地雪密度和液態(tài)含水率每隔1 h進行監(jiān)測。SnowFork雪特性儀主要由讀數(shù)表和探頭組成,適用于地溫和陰雨環(huán)境對積雪特性的監(jiān)測。直接測量的數(shù)據(jù)有衰減度、帶寬(3dB)、共振頻率,間接測量的數(shù)據(jù)有體積含水率、雪密度。使用SnowFork前需對儀器進行校正,使探頭在空氣中放置15 min左右,觀察數(shù)據(jù)顯示屏,看頻率值、波段值是否在889~891 MHz、19~21 MHz范圍,以及衰減率是否在1 200~1 500范圍。

    為防止破壞積雪物理結(jié)構(gòu)而干擾觀測場中產(chǎn)流情況,在距觀測場50 cm處使用不銹鋼鏟采用連續(xù)推進方式挖取長為1 m的積雪剖面,積雪觀測剖面根據(jù)降雪雪深從積雪底層到表面每5 cm或3 cm分為1層,使用Snow Fork雪特性儀對林地、草地、裸地積雪層雪密度和液態(tài)含水率進行監(jiān)測,每一積雪層觀測次數(shù)為3次,取3次觀測值的平均值即為這一積雪層的雪密度和液態(tài)含水率。

    1.3 分析方法

    利用Origin8.0、SPSS10.0等軟件進行數(shù)據(jù)處理和繪圖,采用Pearson法進行相關(guān)性分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 融雪期氣象因子變化特征

    氣溫是影響融雪期積雪特性的重要因素[20]。融雪期氣溫隨時間變化趨勢如圖1所示。由圖1可知,融雪期氣溫隨時間呈先減少后增加的變化趨勢。融雪初期(3月1—28日)日平均氣溫均<0 ℃,且氣溫隨時間上下波動幅度較大,3月5日氣溫達到最小值,為-2.31 ℃;融雪后期日平均氣溫均>0 ℃,3月31日因氣溫驟升使得日平均氣溫達到最大值,為3.89 ℃,其他日期內(nèi)氣溫均>0 ℃;融雪期平均氣溫為-0.32 ℃。

    圖1 融雪期氣溫隨時間變化

    圖2 融雪期太陽輻射強度隨時間變化

    太陽輻射的強弱直接影響積雪的蒸發(fā)量[21-22]。融雪過程中,觀測場內(nèi)太陽輻射強度隨時間的變化曲線如圖2所示,太陽輻射強度隨時間呈上下波動變化,3月4—12日,太陽輻射強度日平均值變化幅度相對平穩(wěn),其變化范圍在160~167 W/m。3月16日太陽輻射強度日平均值達到最小值為18.3 W/m,4月13日太陽輻射強度的日平均值達到最大值,為257.1 W/m,融雪期太陽輻射強度的變化范圍為0.6~865.1 W/m。

    空氣濕度隨時間的變化趨勢如圖3所示。由圖3可以看出,融雪期空氣濕度隨時間上下波動的幅度大,主要因為氣溫的不穩(wěn)定,使得降水以降雨或雨夾雪的形式降落在地表,增大了空氣中水分,3月16日平均空氣濕度達到最大值,為98.49%;4月14日空氣濕度日平均值達到最小值,為35.54%,整個融雪期空氣濕度平均值為69.44%。

    圖3 融雪期空氣濕度隨時間變化

    2.2 融雪期土壤因子變化特征

    融雪期林地、草地、裸地土壤層溫度隨時間的變化曲線如圖4所示。融雪初期林地土壤層溫度隨時間的變化幅度大,最小值均出現(xiàn)在10 cm土層處,產(chǎn)生這一現(xiàn)象的原因與同一時期氣溫不穩(wěn)定有關(guān)(圖1),3月30日林地土壤層溫度在20 cm處最大;從圖4(b)可以看出草地10~30 cm土壤溫度值隨時間變化相對強烈,說明草地淺層土壤受氣溫變化的程度比較明顯[23];從圖4(c)可以看出,融雪過程中裸地10~30 cm處的土壤溫度受氣溫的影響明顯,土壤溫度最大值(2.01 ℃)和最小值(-1.91 ℃)均出現(xiàn)在土壤層10 cm處,可見林地、草地、裸地土壤層溫度的差異性主要表現(xiàn)在淺層土壤,其主要是因為3種不同下墊面地表植被類型的不同,使得淺層土壤溫度對氣溫響應(yīng)不同。

    圖5 土壤含水率變化

    融雪期林地、草地、裸地土壤含水率隨時間的變化曲線如圖5所示。融雪過程中,隨著氣溫的升高林地、草地、裸地土壤含水率均呈增加的變化趨勢,融雪后期土壤含水率均大于融雪初期。從圖5(a)可知,林地土壤含水率在土壤層20 cm處達到最大值,為34.84%,而由圖5(b)、圖5(c)可知,草地、裸地土壤含水率的最大值出現(xiàn)在30 cm土層處,分別為32.75%、31.73%,產(chǎn)生這一差異的主要原因是融雪后期氣溫回升土壤層逐漸解凍,積雪消融產(chǎn)生徑流下滲到土壤,使得土壤層中液態(tài)水大幅度的增長。裸地地處陽坡,氣溫和太陽輻射均高于林地和草地,使得土壤含水率隨時間的變化幅度大于林地、草地;融雪期林地、草地、裸地平均土壤含水率依次遞增分別為14.69%、18.02%、19.93%。

    2.3 融雪期積雪特性

    林地、草地和裸地積雪深度隨時間的變化如圖6所示。由圖6可知,融雪初期草地、裸地積雪深度均大于林地,主要是因為林地樹冠對降雪的截留作用,導致林地地表積雪總量小于草地、裸地。受氣溫、太陽輻射等氣象因素影響,積雪深度隨時間上下波動。3月19日,因降雪使得林地、草地、裸地平均積雪深度最大,分別為11.8、25.5、23.44 cm;融雪后期因氣溫上升使得積雪開始產(chǎn)流,林地、草地、裸地積雪深度總體呈下降趨勢,融雪期林地、草地平均積雪深度分別為8.06、18.67、16.34 cm。

    圖6 林地、草地、裸地積雪深度隨時間變化

    融雪期各下墊面積雪密度、液態(tài)含水率、雪層溫度按照實際產(chǎn)流時間進行連續(xù)監(jiān)測。通過野外監(jiān)測得知,3種下墊面產(chǎn)流的先后順序依次為裸地、林地、草地,其中裸地、林地產(chǎn)流天數(shù)均為5 d,草地產(chǎn)流從3月27日開始監(jiān)測到4月6日產(chǎn)流結(jié)束(其中2018年4月1—3日出現(xiàn)降溫天氣,沒有徑流量產(chǎn)生)為8 d。融雪期林地、草地、裸地積雪密度、液態(tài)含水率、雪層溫度隨時間變化的曲線如圖7所示。由圖7(a)可以看出,林地積雪密度、液態(tài)含水率隨時間變化的曲線基本一致,均呈先增加后減少的變化趨勢,而雪層溫度呈先減少后增加的變化趨勢,3月24日雪層溫度最低,為-0.35 ℃;由圖7(b)可知,草地積雪密度、液態(tài)含水率、雪層溫度隨時間上下波動,分別在3月28日、4月5日、3月30日達到最大值;裸地液態(tài)含水率在3月6日達到最小值,為0.30%。融雪期林地平均積雪密度和液態(tài)含水率均大于草地、裸地,其值分別為0.48 g/cm3、0.66%;林地、草地、裸地雪層溫度平均值依次升高,分別為-0.03、0.05、0.14 ℃。

    圖7 林地、草地、裸地雪密度、液態(tài)含水率及雪溫度隨時間變化

    2.4 氣象因子對融雪特性的影響

    林地、草地、裸地融雪特性與各氣象因子相關(guān)性分析結(jié)果如表2所示。從表2可以看出,裸地積雪深度與太陽輻射(=-0.960,<0.01)極顯著負相關(guān),主要因裸地地處陽坡,與林地、草地相比積雪表面接收的光照強度較多,加快積雪蒸發(fā)量[24]。林地積雪密度與各氣象指標的相關(guān)性不大;草地積雪密度與太陽輻射(=0.908,<0.05)顯著正相關(guān);裸地雪密度與氣溫(=0.906,<0.05)顯著正相關(guān);裸地積雪液態(tài)含水率、雪層溫度與太陽輻射、氣溫顯著正相關(guān),同樣與裸地處于陽坡有關(guān);林地、草地、裸地雪特性與空氣濕度的相關(guān)性不大,其中空氣濕度與積雪深度、積雪密度、液態(tài)含水率呈正相關(guān),與積雪層溫度呈負相關(guān)。

    2.5 土壤因子對融雪特性的影響

    由表3可以看出,林地積雪深度、液態(tài)含水率、雪層溫度與土壤層溫度的相關(guān)性不大;林地積雪密度與10 cm處的土壤層溫度顯著正相關(guān)(=0.925,<0.05);草地積雪深度與20、30 cm處的土壤層溫度顯著負相關(guān),與40、50、60 cm處的土壤層溫度極顯著負相關(guān);草地雪密度與20、30、40、50、60 cm處土壤層溫度極顯著正相關(guān),其中30 cm處二者相關(guān)性最大,相關(guān)系數(shù)為0.974;融雪期裸地積雪深度與10 cm處土壤層溫度顯著負相關(guān)(=-0.955,<0.05);裸地積雪密度、液態(tài)含水率、雪層溫度與土壤層溫度正相關(guān)性,其相關(guān)性大小隨著土壤層深度逐漸增大。

    表2 氣象因子與積雪特性相關(guān)分析

    注 **表示在 0.01 水平極顯著相關(guān);* 表示在 0.05 水平顯著相關(guān),下同。

    融雪期土壤層含水率與積雪深度、積雪密度、液態(tài)含水率、雪層溫度相關(guān)性如表4所示。由表4可以看出,林地積雪密度、液態(tài)含水率與10 cm處的土壤含水率顯著正相關(guān),其主要是因為積雪密度與液態(tài)含水率正相關(guān)[25],同時植被覆蓋度高的林地地表對積雪消融產(chǎn)生的徑流量有較強的蓄水能力,使得林地淺層土壤含水率受積雪密度、液態(tài)含水率的影響顯著。草地積雪深度與20、30 cm處的土壤含水率顯著負相關(guān);草地雪層溫度與土壤層含水率相關(guān)性不大,但草地積雪密度與土壤層10、20 cm處的土壤含水率極顯著正相關(guān);裸地液態(tài)含水率與10、20、30 cm處的土壤含水率顯著正相關(guān),且與10 cm土壤含水率相關(guān)系數(shù)最大,為0.909;裸地雪層溫度與20、30 cm處的土壤層含水率極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.961、0.950。

    表4 不同土層土壤含水率與融雪特性的相關(guān)性

    3 討論

    從融雪期氣溫、太陽輻射、空氣相對濕度等氣象指標隨時間的變化曲線來看,氣溫隨時間增加呈上升趨勢,太陽輻射、空氣相對濕度隨時間變化呈上下波動,且二者曲線變化整體呈“此消彼長”的變化趨勢[26-27],通過對氣象指標與雪特性的相關(guān)性分析可知,地處陽坡的裸地其積雪深度與太陽輻射顯著負相關(guān),這與吳建國等[28]研究結(jié)果基本一致;各下墊面積雪密度、液態(tài)含水率與積雪深度相關(guān)性的大小依次為:裸地>草地>林地,主要是因為林地樹冠的遮蔽作用使得林地接受的太陽輻射較少,氣溫較低[29];融雪初期林地、草地、裸地土壤含水率均呈逐漸增大趨勢,融雪后期隨著積雪融化產(chǎn)生徑流量對土壤含水率的補給作用使得土壤表層土壤10~30 cm處的含水率最大[27],融雪過程中裸地平均土壤含水率最大,主要是因為裸地與林地、草地相比,裸地地表無植被和凋落物覆蓋,土壤的滲透和蓄水能力降低相對較強[30-32]。草地土壤層溫度與積雪深度呈顯著負相關(guān),與積雪密度顯著正相關(guān),其主要因融雪前期地處陰坡的草地積雪深度最大,積雪的覆蓋以及土壤解凍過程對土壤溫度的影響作用強[33]以及融化過程中的積雪密實化,改變積雪的孔隙率,進而改變積雪密度。

    4 結(jié)論

    1)林地、裸地、草地的平均積雪深度逐漸增加,其數(shù)值分別為8.06、18.67、16.34 cm;林地積雪層平均積雪密度、平均液態(tài)含水率均大于草地和裸地,分別為0.48 g/cm3、0.66%;林地平均積雪層溫度(-0.032 ℃)均小于草地、裸地。

    2)融雪期裸地積雪深度與太陽輻射呈極顯著負相關(guān),其相關(guān)系數(shù)為-0.960,裸地積雪層溫度、液態(tài)含水率與氣溫、太陽輻射顯著正相關(guān);草地積雪密度與太陽輻射顯著正相關(guān)(=0.908,<0.05);林地積雪深度、積雪密度等積雪特性與各氣象因子的相關(guān)性不大。

    3)融雪期林地積雪密度與10 cm處的土壤層溫度、土壤層含水率均顯著正相關(guān);草地積雪深度與40、50、60 cm處的土壤層溫度極顯著負相關(guān),與20、30 cm處的土壤含水率顯著負相關(guān);草地積雪密度與30 cm處土壤層溫度極顯著正相關(guān),且相關(guān)系數(shù)最大,為0.974;裸地積雪深度與10 cm處土壤層溫度顯著負相關(guān);裸地雪層溫度與20、30 cm處的土壤層含水率極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.961、0.950。

    [1] 邵春, 沈永平, 張姣. 氣候變化對寒區(qū)水循環(huán)的影響研究進展[J]. 冰川凍土, 2008, 30(1): 72-80.

    SHAO Chun, SHEN Yongping, ZHANG Jiao. Recently progress in climate change impact on water cycles of cold regions[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2008, 30(1): 72-80.

    [2] 王曉輝, 國慶喜, 蔡體久. 地形與林型影響春季融雪過程的定量化研究[J]. 北京林業(yè)大學學報, 2016, 38(2): 83-89.

    WANG Xiaohui, GUO Qingxi, CAI Tijiu. Quantitative effect of topography and forest type on snow melting process in spring[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2016, 38(2): 83-89.

    [3] 牛春霞, 楊金明, 張波, 等. 天山北坡季節(jié)性積雪消融對淺層土壤水熱變化影響研究[J]. 干旱區(qū)資源與環(huán)境, 2016, 30(11): 131-136.

    NIU Chunxia, YANG Jinming, ZHANG Bo, et al. Influence of seasonal accumulated snow melting on the moisture and heat of shallow soil layer in northern slope of Tianshan Mountain[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2016, 30(11): 131-136.

    [4] 婁夢筠, 劉志紅, 婁少明, 等. 2002—2011年新疆積雪時空分布特征研究[J]. 冰川凍土, 2013, 35(5): 1 095-1 102.

    LOU Mengyun, LIU Zhihong, LOU Shaoming, et al. Temporal and spatial distribution of snow cover in Xinjiang from 2002 to 2011[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2013, 35(5): 1 095-1 102.

    [5] 肉克亞木·艾克木, 玉素甫江·如素力, 海日古麗·納麥提. 2001—2017年天山中段積雪時空變異研究[J]. 灌溉排水學報, 2020, 39(4): 135-144.

    ROUKEYAMU·Aikemu, YUSUFUJIANG·Ruzuli, HAIRIGULI·Nameti. Study on the Spatial and Temporal Variation of Snow Cover in the Middle Section of Tianshan Mountains from 2001 to 2017[J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2020, 39(4): 135-144.

    [6] 胡偉杰, 劉海隆, 王輝, 等. 地形對天山積雪凍融變化的影響分析[J]. 冰川凍土, 2016, 38(5): 1 227-1 232.

    HU Weijie, LIU Hailong, WANG Hui, et al. Analysis of the terrain effect on snow cover accumulating and melting in the Tianshan Mountains[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2016, 38(5): 1 227-1 232.

    [7] SUN M P, YAO X J, LI Z Q, et al. Hydrological processes of glacier and snow melting and runoff in the Urumqi River source region, eastern Tianshan Mountains, China[J]. Journal of Geographical Sciences, 2015, 25(2): 149-164.

    [8] 李慧娟, 高建恩, 康有財, 等. 坡面非常規(guī)比尺模擬試驗初步設(shè)計與驗證[J]. 灌溉排水學報, 2020, 39(1): 9-16.

    LI Huijuan, GAO Jian’en, KANG Youcai, et al. Preliminary design and verification of unconventional scale simulation test on slope[J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2020, 39(1): 9-16.

    [9] ZHOU H, AIZEN E M, AIZEN V B. Seasonal snow cover regime and historical change in Central Asia from 1986 to 2008[J]. Global and Planetary Change, 2017, 148: 192-216.

    [10] 林尤偉, 蔡體久, 段亮亮. 大興安嶺北部興安落葉松林雪水文特征[J]. 北京林業(yè)大學學報, 2018, 40(6): 72-80.

    LIN Youwei, CAI Tijiu, DUAN Liangliang. Snow hydrological characteristics of Larix gmelinii forest in northern Daxing'an Mountains of northeastern China[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2018, 40(6): 72-80.

    [11] 王計平, 蔚奴平, 丁易, 等. 森林植被對積雪分配及其消融影響研究綜述[J]. 自然資源學報, 2013, 28(10): 1 808-1 816.

    WANG Jiping, WEI Nuping, DING Yi, et al. Effects of forest vegetation on snow distribution and ablation: An overview[J]. Journal of Natural Resources, 2013, 28(10): 1 808-1 816.

    [12] 陳琳, 王健, 宋鵬帥, 等. 降雨對坡耕地地表結(jié)皮土壤水穩(wěn)性團聚體變化研究[J]. 灌溉排水學報, 2020, 39(1): 98-105.

    CHEN Lin, WANG Jian, SONG Pengshuai, et al. Study on the change of water-stable aggregates of surface crust soil on slope farmland by rainfall[J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2020, 39(1): 98-105.

    [13] YANANOTO K, MATUMIYA H, SATO K, et al. Evaluation for characteristics of wet snow accretion on transmission lines - Establishment of an experimental method using a vertical plate[J]. Cold Regionsence and Technology, 2020, 174: 103 014.

    [14] 王元. 融雪期積雪特性研究[D]. 烏魯木齊: 新疆大學, 2014.

    WANG Yuan. Research on characteristics of snow in the snowmelt period[D]. Urumqi: Xinjiang University, 2014.

    [15] 朱賓賓, 滿秀玲, 俞正祥, 等. 大興安嶺北部森林小流域融雪徑流特征[J]. 南京林業(yè)大學學報(自然科學版), 2016, 40(6): 69-75.

    ZHU Binbin, MAN Xiuling, YU Zhengxiang, et al. Forming process of snowmelt-runoff of forest watershed in northern region of Da Hinggan Mountains[J]. Journal of Nanjing Forestry University (Natural Sciences Edition), 2016, 40(6): 69-75.

    [16] 范昊明, 武敏, 周麗麗, 等. 融雪侵蝕研究進展[J]. 水科學進展, 2013, 24(1): 146-152.

    FAN Haoming, WU Min, ZHOU Lili, et al. Review on the snowmelt erosion[J]. Advances in Water Science, 2013, 24(1): 146-152.

    [17] 周宏飛, 王大慶, 馬健, 等. 新疆天池自然保護區(qū)春季融雪產(chǎn)流特征分析[J]. 水土保持學報, 2009, 23(4): 68-71.

    ZHOU Hongfei, WANG Daqing, MA Jian, et al. Analysis of snowmelt runff formation regularity during the spring in the natural conservation area of Tianchi lake in Xinjiang[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2009, 23(4): 68-71.

    [18] 梁延偉, 梁海河, 王柏林. 超聲波傳感器雪深測量與人工觀測對比試驗分析[J]. 氣象科技, 2012, 40(2): 198-202.

    LIANG Yanwei, LIANG Haihe, WANG Bolin. Comparison and analysis of snow depth records obtained by manual observation and ultrasonic sensor in different weather conditions[J]. Meteorological Science and Technology, 2012, 40(2): 198-202.

    [19] 姚君, 馬超. 人工雪深和自動雪深觀測數(shù)據(jù)差異的原因分析[J]. 黑龍江氣象, 2015, 32(2): 44.

    YAO Jun, MA Chao. Analysis of the reasons for the difference in data between artificial snow depth and automatic snow depth observation [J]. Heilongjiang Meteorology, 2015, 32(2): 44.

    [20] 楊濤, 郭玲鵬, 黃法融, 等. 沙塵對天山積雪消融的影響[J]. 干旱區(qū)研究, 2018, 35(1): 122-129.

    YANG Tao, GUO Lingpeng, HUANG Farong, et al. Influence of dust on snowpack in the Tianshan mountains[J]. Arid Zone Research, 2018, 35(1): 122-129.

    [21] 胡偉, 樊華, 李浩, 等. 黑土區(qū)治理后侵蝕溝道融雪侵蝕觀測研究[J]. 水土保持學報, 2018, 32(5): 84-90.

    HU Wei, FAN Hua, LI Hao, et al. Snowmelt erosion characteristics of controlled gully in black soil region[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2018, 32(5): 84-90.

    [22] POTER C. Snowmelt timing impacts on growing season phenology in the northern range of Yellowstone National Park estimated from MODIS satellite data[J]. Landscape Ecology, 2020, 35(2): 373-388.

    [23] 王元, 劉志輝, 陳沖. 天山北坡融雪期雪層含水率、密度和雪層溫度研究[J]. 干旱區(qū)研究, 2014, 31(5): 803-811.

    WANG Yuan, LIU Zhihui, CHEN Chong. Density, liquid water content and temperature of snow cover in northern slope of the Tianshan mountains in snowmelt season[J]. Arid Zone Research, 2014, 31(5): 803-811.

    [24] 張偉, 沈永平, 賀建橋, 等. 阿爾泰山融雪期不同下墊面積雪特性觀測與分析研究[J]. 冰川凍土, 2014, 36(3): 491-499.

    ZHANG Wei, SHEN Yongping, HE Jianqiao, et al. Snow properties on different underlying surfaces during snow-melting period in the Altay Mountains: Observation and analysis[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2014, 36(3): 491-499.

    [25] 王芹芹. 融雪期積雪深度變化影響因子分析及模擬研究[D]. 烏魯木齊: 新疆農(nóng)業(yè)大學, 2013.

    WANG Qinqin. Influencing factors analysis and simulation study of snow depth change during snow melting period [D]. Urumqi: Xinjiang Agricultural University, 2013.

    [26] 馬立平, 陳首麗. 現(xiàn)代統(tǒng)計分析方法的學與用(十一)典型相關(guān)分析[J]. 北京統(tǒng)計, 2000(11): 40-42.

    MA Liping, CHEN Shouli. Learning and application of modern statistical analysis methods (11) Canonical correlation analysis [J]. Beijing Statistics, 2000(11): 40-42.

    [27] 毛東雷, 蔡富艷, 趙楓, 等. 塔克拉瑪干沙漠南緣近4年沙塵天氣下的氣象要素相關(guān)性分析[J]. 高原氣象, 2018, 37(4): 1 120-1 128.

    MAO Donglei, CAI Fuyan, ZHAO Feng, et al. The correlation analysis with meteorological parameters during sand and dust weather conditions in recent four years in the southern margin of Taklimakan desert[J]. Plateau Meteorology, 2018, 37(4): 1 120-1 128.

    [28] 吳建國, 朱高, 周巧富. 山地高寒草甸地表積雪特征的初步觀測[J]. 草地學報, 2016, 24(6): 1192-1196.

    WU Jianguo, ZHU Gao, ZHOU Qiaofu. Investigation on the snow cover of mountain alpine meadows[J]. Acta Agrestia Sinica, 2016, 24(6): 1 192-1 196.

    [29] 張飛云, 郭玲鵬, 郝建盛, 等. 新疆天山西部鞏乃斯河谷積雪與森林/草地覆蓋條件下季節(jié)凍土特征分析[J]. 冰川凍土, 2019, 41(2): 316-323.

    ZHANG Feiyun, GUO Lingpeng, HAO Jiansheng, et al. Analysis of the characteristics of seasonal frozen soil under the snow cover and forest/grassland cover in the Gongnaisi Valley in the west of Tianshan Mountains, Xinjiang[J]. Glacier Frozen Soil, 2019, 41(2): 316-323.

    [30] 歌麗巴, 王彬, 張會蘭, 等. 坡面水保措施下土壤水分特征及對坡體穩(wěn)定性的作用[J]. 土壤通報, 2014, 45(5): 1 225-1 232.

    GE Liba, WANG Bin, ZHANG Huilan, et al. Variations of soil moisture under soil and water conservation measures and the corresponding effects on slope stability[J]. Chinese Journal of Soil Science, 2014, 45(5): 1 225-1 232.

    [31] 武啟騫, 王傳寬. 季節(jié)性雪被變化對森林凋落物分解及土壤氮動態(tài)的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學報, 2018, 29(7): 2 422-2 432.

    WU Qiqian, WANG Chuankuan. Effects of changes in seasonal snow-cover on litter decomposition and soil nitrogen dynamics in forests[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2018, 29(7): 2 422-2 432.

    [32] 孫媛, 董曉華, 郭梁鋒, 等. 不同降雨條件下土壤水運動及再分布模擬研究[J]. 灌溉排水學報, 2018, 37(S2): 74-80.

    SUN Yuan, DONG Xiaohua, GUO Liangfeng, et al. Simulation study on soil water movement and redistribution under different rainfall conditions[J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2018, 37(S2): 74-80.

    [33] 侯仁杰. 凍融土壤水熱互作機理及環(huán)境響應(yīng)研究[D]. 哈爾濱: 東北農(nóng)業(yè)大學, 2016.

    HOU Renjie. Study on the interaction mechanism of water and heat in freezing thawing soil and its environmental response[D]. Harbin: Northeast Agricultural University, 2016.

    Impact of Seasonal Snowmelt on Snowpack at Woodland, Grassland and Bare Land in North Slope of Tian Mountain

    LI Jimei1, ZHANG Yutao1*, ZHANG Yunyun2

    (1.Institute of Forest Ecology, Xinjiang Academy of Forestry, Urumqi 830000, China;2. College of Resources and Environmental Sciences, Xinjiang University, Urumqi 830046, China)

    【】Snowfall on the north face of the Tian mountain in Xinjiang is seasonal and how seasonal snowmelt affects the snowpack has been well documented at watershed scale but not at slope scale. Understanding the change in snowpack in areas under different vegetations is crucial to accurately quantifying snow ablation and provide bassline for predicting surface runoff into rivers.【】The overall objective of this paper is to analyze and compare the changes in snowpack traits, including its depth, density, liquid water content, and temperature, in areas with different vegetations at north slope of the Tian mountain, as well as their determinants.【】Snowpack traits, meteorological factors - including temperature, solar radiation, relative air humidity, and edaphic factors - including soil moisture content and temperature, in woodland, grassland and bare land were monitored in real-time during snowmelt season. Pearson correlation analysis method was used to calculate the correlation between the meteorological factors, edaphic factors and snowpack traits in three areas.【】The average depth of the snowpack in woodland, grassland and bare land in snowmelt season was 8.06, 18.67, and 16.34 cm, respectively, and the density and liquid water content in the snowpack in the woodland were 0.48 g/cm3and 0.66%, respectively, higher than those in grassland and bare land. Average snow temperature in the woodland was -0.032 ℃, lower than that in the grassland and bare land. The snowpack depth in the bare land was negatively correlated with solar radiation at significant level with a correlation coefficient of -0.960. The snow density in the grassland was positively correlated with solar radiation at significant level. The density, liquid moisture content and temperature of the snowpack in the bare land were all positively correlated with ambient air temperature at very significant level. Snow density in the woodland was positively correlated with soil temperature and moisture content in the 0~10 cm layer at significant level. The snow depth in the grassland was negatively correlated with soil temperature at depths of 40, 50, and 60 cm at very significant level, and with soil moisture at depths of 20 and 30 cm at significant level. The snow density in grassland was positively correlated with soil temperature at depths of 20, 30, 40, 50 and 60 cm. Snow depth in the bare land was negatively correlated with soil temperature at depth of 10 cm at significant level, and snow temperature was positively correlated with soil moisture at depths of 20 and 30 cm at significant level.【】On average, the snow in the grassland is thickest, and the average snow temperature in the woodland was the lowest; the average density and liquid water content of the snow in the woodland were higher than that in the grassland and the bare land. Ambient air temperature and solar radiation affect the snowpack in all three areas the most. Soil moisture and temperature were negatively correlated with snow depth, while positively correlated with snow density and temperature as well as liquid moisture content.

    snow characteristics; meteorological factors; soil temperature; soil moisture content; northern slope of Tianshan

    S512.11

    A

    10.13522/j.cnki.ggps.2019056

    1672 - 3317(2021)01 - 0106 - 09

    2019-05-14

    國家“十二五”農(nóng)村領(lǐng)域國家科技計劃課題(2015BAD07B0303)

    李吉玫(1980-),女。副研究員,主要從事森林水文方面的研究。E-mail:jimeili@126.com

    張毓?jié)?968-),男。研究員,主要從事森林水文方面的研究。E-mail: zyt218@ 163.com

    李吉玫, 張毓?jié)? 張云云. 天山北坡融雪期林地、草地、裸地積雪特性及其影響因素分析[J]. 灌溉排水學報, 2021, 40(1): 106-114.

    LI Jimei, ZHANG Yutao, ZHANG Yunyun. Impact of Seasonal Snowmelt on Snowpack at Woodland, Grassland and Bare Land in North Slope of Tian Mountain[J]. Journal of Irrigation and Drainage, 2021, 40(1): 106-114.

    責任編輯:陸紅飛

    猜你喜歡
    土壤層融雪積雪
    雄安新區(qū)上游油松林土壤層物理性質(zhì)研究
    防護林科技(2022年4期)2022-07-02 13:47:42
    東江中下游流域森林土壤有機碳空間分布特征研究*
    一元復(fù)始萬象更新
    優(yōu)雅(2020年2期)2020-04-30 06:53:17
    自融雪瀝青混合料路用性能及融雪能力試驗研究
    我們
    福建文學(2019年12期)2019-08-06 14:59:46
    道岔融雪設(shè)備的管理與維護
    大糧積雪 誰解老將廉頗心
    炎黃地理(2017年10期)2018-01-31 02:15:05
    積雪
    2000~2014年西藏高原積雪覆蓋時空變化
    融雪毯
    国产精品av视频在线免费观看| 丝袜脚勾引网站| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 成人二区视频| 久久久亚洲精品成人影院| 天堂俺去俺来也www色官网| 内地一区二区视频在线| 在线观看一区二区三区| 制服丝袜香蕉在线| 免费观看av网站的网址| 一级爰片在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 视频中文字幕在线观看| 日韩伦理黄色片| 国产黄片美女视频| 赤兔流量卡办理| a级毛色黄片| 高清不卡的av网站| 久久国产乱子免费精品| 大香蕉久久网| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 新久久久久国产一级毛片| 99热6这里只有精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| av一本久久久久| 亚洲av欧美aⅴ国产| 97在线人人人人妻| 美女内射精品一级片tv| 视频区图区小说| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品伦人一区二区| 高清不卡的av网站| 26uuu在线亚洲综合色| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久精品夜色国产| 身体一侧抽搐| 韩国高清视频一区二区三区| 丰满迷人的少妇在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 美女福利国产在线 | 久久精品夜色国产| 高清av免费在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产av国产精品国产| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 精品亚洲成国产av| 综合色丁香网| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久精品国产亚洲av天美| av卡一久久| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲,欧美,日韩| 韩国av在线不卡| 国产伦精品一区二区三区视频9| 尾随美女入室| 性色av一级| 欧美一区二区亚洲| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲av欧美aⅴ国产| 一级爰片在线观看| 一区二区三区免费毛片| 色婷婷av一区二区三区视频| 日韩欧美 国产精品| www.av在线官网国产| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久鲁丝午夜福利片| 联通29元200g的流量卡| 免费少妇av软件| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产深夜福利视频在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产91av在线免费观看| 99热这里只有是精品在线观看| 少妇 在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 黑人猛操日本美女一级片| 九草在线视频观看| 中国国产av一级| 少妇人妻久久综合中文| 午夜福利在线在线| 天堂中文最新版在线下载| 99re6热这里在线精品视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产69精品久久久久777片| 午夜福利视频精品| 搡老乐熟女国产| 99久久中文字幕三级久久日本| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产色爽女视频免费观看| 如何舔出高潮| 国产精品久久久久成人av| 午夜激情久久久久久久| 在线观看一区二区三区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一个人看的www免费观看视频| 久久久欧美国产精品| 久热这里只有精品99| 99热这里只有精品一区| 国产一级毛片在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日日撸夜夜添| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美丝袜亚洲另类| av不卡在线播放| 免费观看的影片在线观看| 亚洲国产色片| 91久久精品国产一区二区成人| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 亚洲人成网站高清观看| 久久久久久久久久久丰满| 韩国高清视频一区二区三区| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 日韩欧美一区视频在线观看 | 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美成人a在线观看| 多毛熟女@视频| 国产精品一及| 久久精品国产自在天天线| 视频区图区小说| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 中文字幕制服av| 九九爱精品视频在线观看| 欧美97在线视频| 不卡视频在线观看欧美| 成人毛片60女人毛片免费| 久久国产乱子免费精品| 男女下面进入的视频免费午夜| 这个男人来自地球电影免费观看 | 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 高清av免费在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 99国产精品免费福利视频| 在线观看免费视频网站a站| 乱系列少妇在线播放| 91精品伊人久久大香线蕉| av免费观看日本| 在线观看免费日韩欧美大片 | 又黄又爽又刺激的免费视频.| 性色av一级| 妹子高潮喷水视频| 水蜜桃什么品种好| 欧美xxxx性猛交bbbb| 人妻系列 视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成年免费大片在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品久久久久久久末码| 久久 成人 亚洲| 午夜福利视频精品| 在线观看免费高清a一片| av在线播放精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 男人爽女人下面视频在线观看| 三级国产精品片| 老女人水多毛片| 国产毛片在线视频| 我的老师免费观看完整版| 少妇人妻 视频| 久久久久人妻精品一区果冻| 午夜福利影视在线免费观看| 在现免费观看毛片| 亚洲四区av| 人妻少妇偷人精品九色| 最近2019中文字幕mv第一页| 人妻系列 视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美成人午夜免费资源| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| av在线老鸭窝| 国产成人精品一,二区| 久久久精品免费免费高清| 午夜免费男女啪啪视频观看| 内射极品少妇av片p| 一个人看的www免费观看视频| 欧美区成人在线视频| 国产有黄有色有爽视频| 国产高潮美女av| 日韩一本色道免费dvd| 一区在线观看完整版| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲美女视频黄频| 亚洲av男天堂| 亚州av有码| 亚洲欧洲日产国产| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品嫩草影院av在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 99久国产av精品国产电影| 在线免费十八禁| 国产乱来视频区| 热re99久久精品国产66热6| 成年av动漫网址| 成人美女网站在线观看视频| 久久久欧美国产精品| 免费看光身美女| 大陆偷拍与自拍| 亚洲av日韩在线播放| 久久99精品国语久久久| 婷婷色综合大香蕉| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 免费av中文字幕在线| 久久综合国产亚洲精品| 精品久久久久久久末码| 五月天丁香电影| 五月天丁香电影| 老司机影院成人| 国产精品国产三级国产专区5o| 嘟嘟电影网在线观看| 五月天丁香电影| 99久国产av精品国产电影| 韩国av在线不卡| 日日啪夜夜爽| 久久久久国产网址| 永久免费av网站大全| 欧美日韩精品成人综合77777| av免费在线看不卡| 日韩av免费高清视频| 青春草亚洲视频在线观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 久久久久网色| 国产精品伦人一区二区| 亚洲三级黄色毛片| 免费av不卡在线播放| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲精品乱久久久久久| 天堂8中文在线网| 99久久精品国产国产毛片| 妹子高潮喷水视频| av专区在线播放| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久久久久九九精品二区国产| 最黄视频免费看| 国产一区亚洲一区在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| videossex国产| 午夜激情福利司机影院| 日韩一区二区视频免费看| 日韩国内少妇激情av| 在线观看av片永久免费下载| 大码成人一级视频| 亚洲精品国产av成人精品| 免费黄网站久久成人精品| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日本与韩国留学比较| 亚洲国产欧美人成| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产91av在线免费观看| 中文字幕久久专区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产男女超爽视频在线观看| 国产av码专区亚洲av| 午夜福利在线在线| 国产精品一及| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 日韩免费高清中文字幕av| 国产视频内射| 免费黄频网站在线观看国产| 国产伦理片在线播放av一区| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品偷伦视频观看了| 99热网站在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 一本久久精品| 国产精品蜜桃在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 日本黄色日本黄色录像| 成人毛片a级毛片在线播放| 成人国产麻豆网| 精品少妇久久久久久888优播| av国产久精品久网站免费入址| 国产一级毛片在线| 国产av一区二区精品久久 | 午夜免费观看性视频| 三级经典国产精品| 国产爱豆传媒在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产熟女欧美一区二区| 国产极品天堂在线| 少妇人妻久久综合中文| 久久久精品94久久精品| 亚洲欧美清纯卡通| 青春草国产在线视频| 久热这里只有精品99| 午夜福利高清视频| 亚洲国产欧美在线一区| 久久综合国产亚洲精品| 日韩 亚洲 欧美在线| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美性感艳星| 久热久热在线精品观看| 久久久久久久久久成人| 日本午夜av视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久精品人妻少妇| 亚洲av福利一区| videossex国产| 中文字幕制服av| 国产毛片在线视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产男人的电影天堂91| 亚洲va在线va天堂va国产| 纯流量卡能插随身wifi吗| 91精品一卡2卡3卡4卡| 久久久久久九九精品二区国产| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲成人一二三区av| 国产成人午夜福利电影在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 黄色怎么调成土黄色| 熟女人妻精品中文字幕| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲久久久国产精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 成人影院久久| 国产精品一区www在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久久久久久久成人| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产精品免费大片| 丝袜脚勾引网站| 亚洲三级黄色毛片| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 性色av一级| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧美精品自产自拍| 日本午夜av视频| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲av综合色区一区| 色5月婷婷丁香| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美精品国产亚洲| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美 日韩 精品 国产| 一个人看视频在线观看www免费| 午夜福利在线在线| 国产精品福利在线免费观看| 精品久久国产蜜桃| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 成人无遮挡网站| 新久久久久国产一级毛片| 欧美日韩综合久久久久久| 少妇人妻久久综合中文| 嫩草影院入口| 国产 一区 欧美 日韩| 国产免费福利视频在线观看| 草草在线视频免费看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费看av在线观看网站| 久久鲁丝午夜福利片| av国产免费在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 国产欧美日韩精品一区二区| 日本与韩国留学比较| av在线播放精品| 亚洲人成网站在线播| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久久久久伊人网av| 嫩草影院入口| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| .国产精品久久| 国产成人91sexporn| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产在线男女| 一区在线观看完整版| 99久久精品国产国产毛片| 久久av网站| 美女国产视频在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日日啪夜夜撸| 一区二区三区免费毛片| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 国产久久久一区二区三区| 国产av码专区亚洲av| 精品午夜福利在线看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲av日韩在线播放| 欧美国产精品一级二级三级 | 亚洲人与动物交配视频| 国产精品人妻久久久久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 毛片一级片免费看久久久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 我的老师免费观看完整版| 舔av片在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 91精品伊人久久大香线蕉| 在线观看人妻少妇| 国产高潮美女av| 欧美一区二区亚洲| 国产久久久一区二区三区| 永久免费av网站大全| 一级二级三级毛片免费看| 欧美极品一区二区三区四区| 熟女电影av网| 国国产精品蜜臀av免费| 免费看日本二区| 国产有黄有色有爽视频| 伦理电影免费视频| 香蕉精品网在线| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产免费视频播放在线视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品久久久久久久久亚洲| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日韩伦理黄色片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精品一二三| 欧美bdsm另类| 我要看黄色一级片免费的| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲成人中文字幕在线播放| 春色校园在线视频观看| 国产又色又爽无遮挡免| 26uuu在线亚洲综合色| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产精品国产av在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 97热精品久久久久久| 一级毛片aaaaaa免费看小| 少妇人妻一区二区三区视频| 日本欧美国产在线视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 日韩中文字幕视频在线看片 | 高清午夜精品一区二区三区| 国产精品三级大全| 中文字幕亚洲精品专区| 高清黄色对白视频在线免费看 | 久久久精品94久久精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精品乱久久久久久| 久久久久性生活片| 亚洲经典国产精华液单| 麻豆国产97在线/欧美| 中文字幕亚洲精品专区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 色综合色国产| 高清av免费在线| 久久久久久人妻| 亚洲精品亚洲一区二区| 美女福利国产在线 | 全区人妻精品视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美极品一区二区三区四区| 日韩欧美 国产精品| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲av男天堂| 国产69精品久久久久777片| 精品熟女少妇av免费看| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 亚洲美女视频黄频| 久久久久精品性色| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产精品爽爽va在线观看网站| 又爽又黄a免费视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 成人无遮挡网站| 国产伦在线观看视频一区| 国产亚洲欧美精品永久| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲欧美精品专区久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产女主播在线喷水免费视频网站| av不卡在线播放| 大陆偷拍与自拍| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产av一区二区精品久久 | 高清不卡的av网站| 国产精品国产av在线观看| 亚洲精品色激情综合| 午夜精品国产一区二区电影| 这个男人来自地球电影免费观看 | 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 性色av一级| 欧美精品一区二区大全| 丰满少妇做爰视频| 国产成人一区二区在线| 国产精品欧美亚洲77777| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 色婷婷久久久亚洲欧美| 老司机影院毛片| 免费观看无遮挡的男女| 在线播放无遮挡| 夫妻午夜视频| 成人美女网站在线观看视频| 久久久成人免费电影| 色视频www国产| 中文天堂在线官网| 一本一本综合久久| 日本免费在线观看一区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 少妇高潮的动态图| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 少妇丰满av| 久久精品久久久久久久性| 两个人的视频大全免费| 一区二区三区乱码不卡18| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 免费少妇av软件| 亚洲综合色惰| 内地一区二区视频在线| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久99热6这里只有精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 日韩免费高清中文字幕av| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 18禁在线播放成人免费| 国产在线男女| 九色成人免费人妻av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产男女内射视频| 一个人免费看片子| 国产成人免费观看mmmm| 国产久久久一区二区三区| 美女主播在线视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产成人精品久久久久久| 亚洲精品国产av成人精品| 日本黄色日本黄色录像| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产伦理片在线播放av一区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 精品一区二区三卡| 大码成人一级视频| av在线老鸭窝| 97超视频在线观看视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久久成人免费电影| 亚洲图色成人| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲av不卡在线观看| 欧美日韩在线观看h| 成年免费大片在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品一区www在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 插逼视频在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美最新免费一区二区三区| 精品久久久久久久末码| 99re6热这里在线精品视频| 免费大片18禁| 精品视频人人做人人爽| 久久99热这里只有精品18| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美bdsm另类| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久久久精品久久久久真实原创| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 99热国产这里只有精品6| 人妻系列 视频| 日本午夜av视频| 亚洲人成网站在线播| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日日啪夜夜爽| 国产男人的电影天堂91| 国产欧美日韩精品一区二区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲三级黄色毛片| 高清av免费在线| 97超碰精品成人国产| 我要看日韩黄色一级片| 欧美激情国产日韩精品一区| 欧美一区二区亚洲| 一个人看视频在线观看www免费|