王力
基本信息
王力,研究员,博士生导师,学科专业为土壤学、水土保持与荒漠化防治,长期从事植被恢复、生态水文/同位素水文、土壤物理方面的研究工作。1999年毕业于中国科学院水利部水土保持研究所水土保持与荒漠化防治专业,获硕士学位;2002年毕业于西北农林科技大学土壤学专业,获博士学位。2008年荣获中国科学院王宽诚基金西部学者突出贡献奖,2013年获教育部“新世纪优秀人才”称号。获陕西省科学技术二等奖2项,主持和参与国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院西部行动计划、中日国际合作计划等项目40余项,发表论文120余篇,其中SCI/EI 收录60余篇。
工作经历
1999年07月 - 2001年12 月,中国科学院水利部水土保持研究所,研究实习员。
2002年01月 - 2004 年12 月,西北农林科技大学,助理研究员。
2005年01月 – 2013 年12月,西北农林科技大学,副研究员。
2005年 09月- 2006年 09月,东京大学,访问学者。
2014年01月 – 今,西北农林科技大学,研究员。
荣誉获奖
旱区土壤中物质迁移理论与方法,陕西省科学技术二等奖,陕西省科技厅,2006年,个人排名第5。
黄土区农业生态系统中水分与养分迁移及其环境效应,陕西省科学技术二等奖,陕西省科技厅,2009年,个人排名第4。
科学研究
一、主持项目
1.中国科学院,“西部行动”计划子课题,KZCX2-XB3-13,露天开采条件下排土场降水-土壤水的转化关系,2012年1月1日-2015年12月31日,结题,主持。
2.国家自然科学基金委员会,重点项目子课题,51239009,黄土坡面水土养分流失控制措施内在机理与综合模型,2013年1月1日-2017年12月31日,结题,主持。
3.教育部,新世纪优秀人才支持计划,NCET-13-0484,神府矿区煤田开采后水循环变化及植被的响应机制,2014年1月1日-2016年12月31日结题,主持。
4.国家自然科学基金委员会,重大项目子课题,41390463,土壤干层形成过程及其时空分布规律,2014年1月1日-2018年12月31日,结题,主持。
5.城市与区域生态国家重点实验室,开放基金,SKLURE2016-2-4,黄土丘陵区苹果林蒸散分割及土壤水分生产力模拟,2017年1月1日-2018年12月31日,结题,主持。
6.国家自然科学基金委员会,应急管理项目,41741002,黄土高原旱塬区农田蒸散测算及分割方法比较研究,2018年1月1日-2018年12月31日,结题,主持。
7.科技部,重点研发项目子课题,2016YFC0501604,黄土高原生态修复的土壤侵蚀效应与控制机制,2017年1月1日-2020年12月31日,结题,主持。
8.科技部,重点研发项目子课题,2018YFC0507005,黑土养分空间分布、运移特征及其调控,2018年7月1日-2021年12月31日,在研,主持。
9.国家自然科学基金委员会,面上项目,41771545,生态脆弱带大型矿区煤田开采后水循环变化及植被响应机制,2018年1月1日-2021年12月31日,在研,主持。
10.国家自然科学基金委员会,面上项目,41977012,水蚀风蚀区植物的水分利用策略及其生态位分化机制,2020年1月/1日-2023年12月31日,在研,主持。
11.科技部,第二次青藏高原综合科学考察研究项目子课题,2019QZKK0306,青海中线及西藏南线土壤理化性质与土壤质量,2019年11月1日-2022年10月31日,在研,主持。
12.中国科学院,战略性先导科技专项B类,XDB40000000,季风区关键带土壤侵蚀过程及对人类活动的影响,2020年1月1日-2024年12月31日,在研,参与。
二、代表作
1.Zhao Y, Wang L*. Insights into isotopic mismatch between soil water and xylem water from root water isotope measurements in Salix matsudana [J]. Hydrology and Earth System Sciences (HESS), 2021, 25(7): 3975-3989.
2.Zhang R, Wang D, Yang ZQ, Seki K, Singh M, Wang L*. Changes in rainfall partitioning and its effect on soil water replenishment after the conversion of croplands into apple orchards on the Loess Plateau [J]. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2021, 312: 10734.
3.Zhao Y, Wang L*. Determination of groundwater recharge processes and evaluation of the ‘two water worlds’ hypothesis at a check dam on the Loess Plateau [J]. Journal of Hydrology, 2021, 595: 125989.
4.Zhao Y, Wang L*, Knighton J, Evaristo J, Wassen M. Contrasting adaptive strategies by Caragana korshinskii and Salix psammophila in a semiarid revegetated ecosystem [J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2021, 300: 108323.
5.Zhang J, Zhang HH*, Sima MW, Trout TJ, Malone R W, Wang L*. Simulated deficit irrigation and climate change effects on sunflower production in Eastern Colorado with CSM-CROPGRO-Sunflower in RZWQM2 [J]. Agricultural Water Management, 2020, 246: 106672.
6.Zhao GQ, Mu Y, Wang YH, Wang L*. Response of winter-wheat grain yield and water-use efficiency to irrigation with activated water on Guanzhong Plain in China [J]. Irrigation Science, 2020, 39(2): 263-276.
7.Wang D, Wang L*. Rainfall partitioning and its effects on regional water balances: Evidence from the conversion of traditional cropland to apple orchards in a semi-humid region [J]. Hydrological Processes, 2020, 34(24): 4628-4639.
8.Zhao GQ, Gao Y⁎, Wang L*, Zhuo Hao Z, Wen XF, Song XW. Isotopically-tracked hydrological changes in carbon cycling and its sources in a Chinese subtropical forested watershed [J]. Journal of Hydrology, 2019, 575: 1041–1051.
9.Zhao QQ, Wang L*, Liu H, Zhang QF. Runoff and sediment variation and attribution over 60 years in typical Loess Plateau basins [J]. Journal of Soils and Sediments, 2019, 19(10): 3631-3647.
10.Wang D, Wang L*. Canopy interception of apple orchards should not be ignored when assessing evapotranspiration partitioning on the Loess Plateau in China [J]. Hydrological Processes, 2019, 33(3):372-382.
11.Wang D, Wang L*. Soil water dynamics in apple orchards of different ages on the Loess Plateau of China [J]. Vadose Zone Journal, 2018, 17:180049.
12.Zhang J, Wang L*. The impact of land use on water loss and soil desiccation in the soil profile [J]. Hydrogeology Journal, 2018, 26:185–196.
13.Wang D, Wang L*. Dynamics of evapotranspiration partitioning for apple trees of different ages in a semiarid region of northwest China [J]. Agricultural Water Management, 2017, 191: 1-15.
14.Zhao YL, Wang YQ, Wang L*, Fu ZH, Zhang XY, Cui BL. Soil-water storage to a depth of 5 m along a 500-km transect on the Chinese Loess Plateau [J]. Catena, 2017, 150: 71-78.
15. Wang L*, Mu Y, Zhang QF, Zhang XC. Groundwater use by plants in a semi-arid coal-mining area at the Mu Us Desert frontier [J]. Environmental Earth Sciences, 2013, 69:1015-1024.
16. Wang L*, Zhang QF, Shao MA, Wang QJ. Rainfall Interception in a Robinia pseudoacacia Forest Stand: Estimates Using Gash’s Analytical Model [J]. Journal of Hydrologic Engineering, 2013, 18(4): 474-479.
17.Wang L*, Wei S P, Horton R, Shao M A. Effects of vegetation and slope aspect on water budget in the hill and gully region of the Loess Plateau of China [J]. Catena, 2011, 87(1): 90-100.
18.Wang L*, Seki K, Miyazaki T, Ishihama Y. The causes of soil alkalinization in the Songnen Plain of Northeast China [J]. Paddy and Water Environment, 2009, 7: 259–270.
19.Wang L*, Wang Q J, Wei S P, Shao M, Li Y. Soil desiccation for Loess soils on natural and regrown areas [J]. Forest Ecology and Management, 2008, 255(7): 2467-2477.
20.Wang L*, Shao M, Wang QJ, Gale J. Historical changes in the environment of the Chinese Loess Plateau [J]. Environmental Science & Policy, 2006, (9): 675-684.
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