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覆盖方式和施氮量对冬小麦生长产量和养分吸收的影响

发布时间:2019-06-27 05:08 来源:未知 编辑:admin

  作为另有有一个 农业大国,中国的人口占世界人口的五分之一,但水土资源分布不均。人均占水资源非要世界平均水平的四分之一。 此外,北方的水量与耕地总量大不相同。 产量具有一定的影响,但会 田间覆盖被广泛用作增加水产量的办法 。 不怎么是普通的薄膜覆盖,它被广泛使用。 一方面,可生物降解的薄膜都才能 提高温度,保证污染,买车人面,它都才能 减少对环境的污染; 一些人对胶片和胶片的长度进行了一些研究。 利于效应表明,作物的晚期生长明显强于非地面作物。 然而,关于在作物生长期间揭露的薄膜的研究未必多,尤其是关于植入沟内沟的成膜模式的研究。但会 ,有必要研究作物生长过程中作物暴露对作物的影响;但会 ,在农业生产中,越来越 科学的指导和办法 。农民普遍都过低科学的施肥知识。亲们 仅依靠经验来选者施肥量,这以前愿因施肥过量或施肥过低。你你這個 问題严重破坏了环境,但越来越 认识到施肥的经济效益(刘明强,4006)。目前,我国耕地面积已达到世界平均水平的三倍,但氮肥利用率远低于发达国家(赵玉庚4002)。 但会 ,怎么保证氮肥的产量和合理施用已引起广泛关注。覆盖栽培是西北地区旱作的关键技术。最明显的功能是保护土壤和增加土壤温度。一般覆盖栽培包括覆盖覆盖和秸秆覆盖。 一般地膜覆盖办法 是地膜覆盖,但很少研究地膜覆盖技术,怎么结合覆盖材料,覆盖时间和施氮量,实现节水减肥的目的,为未来农业生产提供理论办法 具有一定的意义。

  中国农业论文发表历史悠久。早在六世纪中叶就以前带有了栽培技术。然而,以前覆盖材料的来源和性质的限制,难以利于和应用。在现代农业的发展中,中国自1978年结速实行覆盖栽培技术,并在全国范围内开展了水果作物试验。取得了圆满成功,却说大规模推广粮食作物和经济作物。 。 它已被推广,不怎么是对小麦的拍摄测试。一些水土流失,其中大偏离 是低效蒸发掉,非要一小偏离 初级生产力用于农作物。但会 ,覆盖栽培技术的使用对利于干旱地区的干旱和半农业生产起到了积极作用。据统计,中国是世界上覆盖面最大的国家,达到666.16万hm2,涉及400多种农作物,在种植理论和技术方面取得了重大突破和创新。 从植物生理学和中态学,耕作土壤效应,生态效应,水和铁等方面揭示了覆盖膜的覆盖范围。

  肥料利用,蓄水和土壤保持。 生产和应用法则形成了比较全部的培育体系(张德琦4005)。地膜覆盖栽培是西北地区旱作的关键技术。最明显的功能是保护土壤和增加土壤温度。 一般覆盖栽培包括覆盖。 有一种生活 类型的秸秆覆盖,可生物降解的薄膜。覆盖的一般办法 是覆盖薄膜覆盖,但很少研究覆盖薄膜覆盖技术。在生长后期,普通覆盖解决的表土温度高于可生物降解的薄膜。与正常覆盖相比,可生物降解的覆膜作物的株高,叶面积,干物质积累和收获后产量均不显着。 性别差异,但优于越来越 胶片治疗;以前可生物降解膜的降解诱导期通常为1-另有有一个 月,与普通覆盖物相比,在作物生长的早期阶段,可生物降解的膜类似 于传统的覆盖物,但随着时间的推移,可生物降解的膜变得更薄。 但会 变得脆弱,但会 损坏程度比普通薄膜更严重。 但会 ,薄膜的隔热效果逐渐低于普通薄膜;不同亚膜作物的生长模式类似 ,大偏离 在出苗后生长。株高和叶面积太快了 了 呈线性增加,生长期缓慢到中期生长期。 下降。

  试验台所处北纬34°17’38’’,108°04’08’’E,海拔521 m,年平均气温13°C。

  这是另有有一个 大陆暖温带季风气候。 0~20 cm冠部碱性土壤养分: 有机质质量分数11.18 g/ kg,总氮0.95 g/ kg,总磷0.63 g/ kg, 总钾14.4 g/ kg,碱性氮31.56 mg/ kg,速效磷13.67 mg/ kg, 有效钾183.20 mg/ kg。  用普通覆盖物覆盖的山脊脊部覆盖有可生物降解的薄膜,薄膜未经正常解决(对照)。 不同施氮量包括: 低氮120kg / hm2(N1)和高氮1400kg / hm2(N2)施氮水平。 种植前施用54%的肥料,追施后施用46%。在试验田中,磷肥钾肥以基肥的形式施用于土壤。该试验使用磷含量为12%,施用率为140kg / hm 2和钾含量为46%钾的过磷酸钙。施用率为90kg / hm2,每个试验区有4行脊,在沟中种植3行小麦,并用覆盖物覆盖脊。每块地块长3.5米,宽4米,占地14平方米。 共有8次治疗,试验有3次重复,但会 共有2另有有一个 细胞。 测试图随机排列,测试区周边有40厘米的保护带。 具体测试设计如下表2-1所示:

  1)株高: 在小麦生长的不同生长阶段,随机选者10个随机代表群落总生长的植株,每个解决区选者冬小麦不同生长阶段的株高。在小麦前进以前,用卷尺测量茎的基部到茎尖的长度,但会 在小麦抽穗后测量从茎的基部到耳朵顶部的长度。 2)叶面积: 在小麦生长的不同生长阶段,从每个解决图中随机选者10个随机代表群落总生长的植物,测量植物所有有效叶片的最长和最宽偏离 ,以及所用的长度和深度图因子。 计算是叶子长度乘以叶子深度图,但会 上加总和但会 乘以转换系数。 冬小麦的转换系数为0.83。 3)叶绿素含量: 氯

  通过直接提取测定叶子的叶绿素含量。 4)光合形态学 :在拔节期,选者晴天来选者植物的光合速度,蒸腾速度和气孔导度。 时间是从上午8: 00到下午6:00,每两小时测量一次,以选者冬小麦光商务商务合作用的日变化。

  氮肥是中国作物和经济作物中广泛使用的肥料。氮不仅是作物的必需元素,但会 氮肥都才能 调节作物根系的生长,利于作物对氮和一些营养物质的吸收。 供应直接影响氮的供应。 小麦生长和产量。

  图6-1显示了不同生长阶段小麦氮含量的变化。在M1N2解决下最高氮含量为97.23mg / g,在M4N1解决下为34mg / g。在整个生长期内,不同覆盖解决期间氮和氮含量的变化是: 覆盖解决]连接薄膜]可生物降解薄膜]无覆盖解决,差异显着,拔节期成膜解决高氮含量小麦植株的覆盖解决对地膜覆盖起到了较好的作用。 以前诸如连接阶段的降雨等因素,这以不会增加沟壑中的含水量,这具有水 - 氮耦合的作用。在抽穗期,小麦植株的氮含量增加,在生长期间,拔节期膜去除解决,可生物降解膜解决和非膜解决之间的差异不明显。 但它是在整个生长期之间。 和电影解决。 差异很明显。 这主却说以前可生物降解的薄膜易碎但会 易于损坏。 它在抽穗阶段抛下了薄膜的作用,但会 在拔节阶段越来越 发现薄膜。 以前它是一种生活 覆盖薄膜,一些一些在去除薄膜后它我太满 利于作物的生长。另外,以前膜功能的丧失,沟内土壤水分的增加减少,利于小麦的生长。高氮解决和低氮解决之间的差异仍然很大。 M1N2解决下的最高氮含量为111.27mg / g。 。在灌浆期,小麦植株氮含量下降,整个生育期氮含量最低。这是以前生长主要在籽粒灌浆期进行,小麦的生长速度很低,主却说以前籽粒,茎叶中氮素吸收逐渐老化,氮含量下降。

  非膜低解决下氮解决( M4 N1)。 各指标的最高值,最高产量为11.76t hm-2,最低为9.01 t hm-2。随着生长期的增加,小麦的株高,叶面积和干物质质量逐渐增加。

  在灌装阶段建立基本形态学 。叶面积,干物质值高于低氮解决( N1),植株深度图,叶面积和干物质值均高于无膜解决的植株深度图, 叶面积和干物质值。在小麦生长的早期阶段,普通覆盖物和可生物降解膜的株高,叶面积和干物质值差别不大。 在可降解膜解决下,植物深度图值所处显着差异。在拔节阶段的膜去除与可生物降解的膜之间越来越 显着差异。 主要区别在于可生物降解的膜保存完好并在拍摄中起作用。分娩后,以前其质地脆弱,环境因素等因素不同程度受损,降低了胶片的作用, 综合指标,冬小麦田间涂层和高氮( M1 N2)的最高生长期。 叶绿素:冬小麦叶绿素含量的变化在不同生长阶段先上升后下降。 光合速度:光合速度的日变化呈“单峰”趋势。 氮是影响其变化的主要因素。 蒸腾速度大:蒸腾速度在日常变化中显示出“双峰”趋势。 氮和覆盖是影响变化的主要因素。 在不同解决条件下,小麦蒸腾速度为10: 00和下午14: 00最高。 M1N2具有最高的蒸腾速度。 气孔导度:气孔导度值与蒸腾速度呈正相关,成为“双峰”趋势。它在上午10点和下午14点达到高峰,中午12点,气孔关闭,出显“中午休息”问題。在解决中,M1N2解决下气孔导度值最大,气孔导度值在M4N1解决下最小。

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