淮北地区不同降水年型下土壤湿度变化规律及与冬小麦产量关系研究
不同播期对淮北地区冬小麦物质转运和产量的影响

不同播期对淮北地区冬小麦物质转运和产量的影响摘要2011—2012年度在田间试验条件下,研究了淮北地区不同播期小麦碳氮积累与转运规律,以及小麦产量和蛋白质含量的变化。
结果表明:淮北地区小麦11月5日播种时,蛋白质含量有增加趋势,而籽粒产量和蛋白质产量均呈下降趋势,10月25日播种的小麦穗粒数、千粒重和蛋白质含量呈增加趋势,并且其籽粒产量和蛋白质产量显著提高。
因此,安徽省淮北地区高产小麦适当晚播有利于籽粒产量和蛋白质含量的提高,本试验条件下,高产小麦适宜播期为10月15—25日。
关键词冬小麦;播期;碳氮转运;产量;淮北地区冬小麦是安徽省淮北地区主要的粮食作物,其产量对全省粮食安全具有显著影响。
研究认为,小麦品质、产量受多方面因素影响,一方面受开花前贮存氮、碳物质的调节及氮素吸收能力的影响,另一方面受开花后光合生产及氮素和干物质从营养器官向籽粒中转运的影响[1-4]。
花后光合产物是大部分小麦籽粒产量形成的基础,花前营养器官的吸收、积累氮素(蛋白质)的再动员是籽粒获得氮素的主要途径[5-6]。
小麦产量、粒重受播期影响明显[7],同一品种在相同的生态条件下种植,随播期推迟籽粒蛋白质提高,小麦产量下降[8-9]。
目前,关于淮北地区播期对冬小麦碳氮转运、产量的影响研究较少,为明确播期与冬小麦碳氮转运、产量的关系,开展淮北地区冬小麦不同播期试验,旨在为淮北地区确定超高产小麦适宜播期提供理论依据。
1 材料与方法1.1 试验概况试验于2011—2012年度冬小麦生长季在安徽省蒙城县农业科技示范基地(东经116.55°,北纬33.16°)进行,试验地均处安徽省淮北平原,属暖温带半湿润季风气候,试验田为砂姜黑土类型,前茬为玉米。
供试小麦品种为半冬性品种济麦22。
1.2 试验设计2 结果与分析2.1 不同播期对冬小麦干物质转运的影响小麦籽粒的灌浆物质有2个重要来源,一方面为开花后氮素、光合产物积累,另一方面为开花前营养器官积累的碳氮量[11-12]。
淮北平原砂姜黑土旱涝_渍_害与水土关系及作用机理

收稿日期:2001-04;修订日期:2001-05 基金项目:中国科学院地理科学与资源研究所知识创新工程领域前沿项目(CX IOG -B00-01-01) 作者简介:张义丰(1954-),男,研究员,毕业于北京大学地理系。
主要从事农业与农村经济可持续发展研究及流域的开发治理研究,发表专著3部,论文30余篇。
文章编号:1007-6301(2001)02-0169-08淮北平原砂姜黑土旱涝(渍)害与水土关系及作用机理张义丰1,王又丰1,刘录祥2(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101;2.中国农科院原子能研究所,北京 100094)摘要:砂姜黑土是黄淮海平原三大低产土壤之一,有近2/3分布于淮北平原。
该土壤自动调节水分的能力差,易旱,易涝,易渍,并且常常是这三种灾害交替发生。
砂姜黑土的土壤特性对于该区农业的发展十分不利,使农作物产量长期低而不稳。
为挖掘该土壤的生产潜力,促进中低产田的改造,本文就砂姜黑土的发育、区域特殊的环境条件,与旱涝渍害的形成关系机理进行了分析,在此基础上对该土壤的整治改造提出了可行性方案。
关 键 词:淮北平原;砂姜黑土;旱涝(渍)害;水土关系中图分类号:X 43 文献标识码:A淮北平原是黄淮海平原的重要组成部分,也是我国重要的商品粮、油、棉生产基地之一。
但这一地区旱涝渍害发生频繁,农田的抗灾能力差,粮食产量水平低,生产潜力还没有完全发挥出来。
“七五”以来,国家把该区纳入黄淮海平原农业综合开发治理项目,90年代又利用世界银行贷款,实施灌溉农业项目,为低产土壤的改造增加了活力。
其中,砂姜黑土是典型的低产土壤,对它的改造是整个黄淮海地区中低产田改造很关键的一环。
砂姜黑土是一种古老耕作土壤,其物理性能差,质地粘重,结构不良,土壤孔隙小,土壤有效蓄水量少,调节水分库容偏小。
加之淮北平原地势低洼,地面比降1/16000~1/10000,地下水位较高,因此表现出易旱易涝(渍)的特点,这是导致耕地低产的主要原因之一。
浅谈淮北地区稻麦周年绿色丰产高效技术集成应用分析

Z h i f u j i n g y a n淮北地区是我国水稻小麦的主要种植地之一,地处于亚热带温带半湿润季风气候,并且雨水充足温度适宜,日照条件较为优异,农作物的种植多为周年稻麦两熟制。
近年来农业的不断发展,农业经济的分工逐渐明确,但商品粮价格却在不断下跌,城市化建设导致农村劳动力大量聚集于城市,农村劳动力存在缺失问题。
在这一背景下,进一步降低生产成本,提高生产效益则成为了农业生产过程中的重大问题,本文主要围绕淮北地区稻麦周年绿色丰产高效技术展开论述,并针对江苏省灌南县地区现况提出了该技术的集成应用。
一、灌南县稻麦周年生产现状分析灌南县地处江苏省东北部地区,东接黄海西邻沐阳,南部与涟水和响水相近,北部及新沂河,是我国优质粳稻标准化示范区和商品粮基地之一。
在江苏省农业产业化发展规划中,灌南县水稻与小麦生产水平较高,是稻麦两熟制农作区,在粮食种植面积上达到了130余万亩,总产接近70万t 。
灌南县常年小麦种植面积约68万亩,水稻54.5万亩,近些年稻麦高产增效工作的全面推进,以及农业新技术的支持,灌南县的粮食生产能力大大提升,已经实现了稻麦周年亩产吨粮的目标。
同时稻麦小面积单产潜力非常大,近些年灌南县全面开展稻麦万亩高产增效创建工作,在2013年时,沟港镇小塔村便已经实现了3.2亩经济买22经省农委组织专家组收割实验亩产高达640.8kg ,次年农业科技综合示范基地3.2亩,选种淮麦33经省专家验收亩产高达684.4kg ,处同年江苏省小麦单产量第二。
但灌南县在稻麦种植方面也存在一些问题制约其产量与发展,如水稻成熟期较迟,导致小麦播期延误。
以往的水稻种植模式多为人工移栽,粳稻收获时间和小麦的播种时间能够错开,留有充足的收割和播种时间,稻麦两熟制的实施较为连贯。
但由于农村劳动力和其他各因素影响,灌南县的水稻种植技术也在不断发展,水稻机插和直播等技术使得水稻播种期延迟,生育期减少,对水稻的产量带来影响,同时水稻成熟期的延迟使得小麦播种期也不得不延后,甚至小麦无法在适期之内播种,对其产量与质量都带来了影响。
降水对冬小麦产量形成的影响研究

降水对冬小麦产量形成的影响研究作者:白廷洋王悦胜陈文晖来源:《种子科技》2022年第10期摘要:冬小麦在生长过程中很容易受到各种气候因素的影响,其中降水因素对冬小麦生长的影响最为明显。
冬小麦各个时期需水量不同,降水量对冬小麦各个时期的影响也各不相同。
为了研究降水量对冬小麦产量的影响,分析了影响河北省冬小麦产量的主要水资源问题,并以南宫市为主要研究对象,研究了南宫市冬小麦种植情况、冬小麦生育期内需水量和降水量变化情况以及各生育期内降水量对冬小麦产量的影响。
关键词:降水;冬小麦;产量;南宫市;河北省文章编号:1005-2690(2022)10-0007-03 中国图书分类号:S512.ll 文献标志码:B由于气候变化和水资源短缺,包括河北省在内的大部分地区冬小麦生产正面临重大挑战。
河北省是我国主要的冬小麦种植地区之一。
冬小麦生长需要水资源支持,但河北省部分地区水资源匮乏。
以南宫市为例,当地人均水资源量仅有180m3,对农业种植提供的水资源势必逐年下降,因此降水量会很大程度决定冬小麦的产量。
1影响河北省冬小麦产量的主要水资源问题1.1城市化地区地下水大漏斗目前,包括河北省在内的华北地区发展迅速,城市化快速发展,水资源问题也随之而来。
部分城市地区地下水出现严重超采现象。
河北省以石家庄市为中心已经出现了大面积的浅层地下水漏斗区,严重地区呈连片地下漏斗区。
地下水枯竭直接影响着河北省用水储备的安全性,甚至会引起海水入侵、地面沉降等问题叫目前对于城市水循环机理的相关研究相对薄弱,城市地下水漏斗问题有待解决。
1.2水污染问题水污染一直以来都是水资源的主要问题之一。
在河北省南宫市,虽然@前水污染问题得到很大程度解决,水质逐渐改善,但是前些年的水污染问题对农业发展带来了一定程度的影响。
水污染问题导致部分地区农业用水受到影响,对于水污染造成的后续问题需进一步加以解决。
1.3经济发展影响需水量河北省经济发展迅速,以工业化发展为主要特征,城镇化发展也在不断推进。
淮北地区不同年代小麦品种性状演进分析

种提供参考。
1 材料与方法
1.1 供试品种 选用20世纪50年代以来各年代推广应用 面积较大的品种13个(表1),通过3个施氮水平(0、120和 225kg/hm2)下的田间试验,分析比较主要农艺性状的变化 走向。
表 1 供试品种及其年代
年代 1950—1960 1961—1970 1971—1980 1981—1990 1991—2000 2010 至今
种子是农业生产最基本、最重要的生产资料,也是现
代农业发展重要的载体与起点[1]。人类农业的发展史,实
质上是一部品种改良的演变史,一部科技进步史。小麦
在淮北地区已有几千年的栽培历史,是该区域第一大粮
食作物,也是城乡人民的主食。本文通过20世纪50年代 以来各年代大面积推广小麦品种的比较试验,探讨了品
种更替过程中主要农艺性状的演进规律,旨在为小麦育
粒重、单茎质量、经济系数显著提高,基节增粗,株高降低,基二节、倒二节和穗下节缩短,穗长、结实小穗和小
穗数增加,抗病性增强,而分蘖成穗、生育期没有明显变化。因此,今后高产育种要主攻穗粒数,提高穗粒重。
关键词:小麦;品种更替;农艺性状;淮北地区
中图分类号 S512.1
文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2017)17-0039-03
年2号、北京8号、阿夫、阿勃、吉利麦等。
前与21世纪前10年以后品种相比,穗数减少12.4%,穗粒
2.3 20世纪70年代 逐渐完善品种配套,农家品种退出 数增加20.7%,千粒重提高19.3%,穗粒重增加46.96%。
市场。在此期间,由于生产上应用的品种数量较多,一些 这说明产量的提升主要是穗粒数、千粒重同步提高引起
2 淮北小麦品种更替过程
新 中 国 成 立 以 来 ,淮 北 平 原 几 乎 每 10 年 就 完 成 一 次品种更替过程。品种更替的总体趋势是冬性比例减 少,株高变矮,产量显著上升,抗病能力增强,耐肥能力 提高[2]。 2.1 20世纪50年代 生产上农家品种和改良品种并存。 该期引进推广了碧蚂1号、西农6028、矮粒多、早洋麦等,
安徽沿淮淮北小麦抗灾与高产同步技术研究与应用

安徽沿淮淮北小麦抗灾与高产同步技术研究与应用小麦是我国主要的粮食作物之一,也是安徽省重要的农作物之一。
然而,小麦生长过程中会受到多种自然灾害和病虫害的影响,进而影响小麦的产量和品质。
为了提高小麦的抗灾能力和产量,安徽省开展了沿淮淮北小麦抗灾与高产同步技术研究与应用工作。
一、淮北小麦生长环境特点淮北地区气候寒冷,春季常有寒潮,早春大面积冻害对小麦生产造成严重损失。
同时,淮北地区土壤脆弱、碱性高,缺乏有机质,病虫害发生频繁。
二、抗灾技术研究1. 建立雾凇防抄小麦机制雾凇防抄是指利用空气中的水分结成冰膜来覆盖小麦,增加小麦的抗冻性,以防止早春冻害。
通过现场观测和实验研究,发现雾凇覆盖后,小麦的生长状况良好,抗冻效果明显。
同时,雾凇防抄还可以减少土壤的水分蒸发,提高土壤温度,增加小麦的养分供应。
2. 选优抗旱品种通过选育抗旱品种,能够提高小麦的抗旱性能,增加小麦的产量和品质。
针对淮北特殊气候环境,选择了具有较强抗旱能力的品种来种植,成功提高了小麦的抗旱性能和顶粒率。
3. 推广抗病品种在淮北地区经常发生小麦白粉病、赤霉病等病害,严重影响了小麦的产量和品质。
通过推广抗病品种,能够有效地预防和控制小麦病害的发生。
同时,还可以减少化学农药的使用量,对环境友好,保护农民健康。
4. 加强土壤改良淮北地区土壤质地较差,缺乏养分和有机质。
通过加强土壤改良,能够提高土壤的质量,增加养分和有机质含量,改善土壤的生态环境。
同时,土壤改良还可减少秸秆的燃烧,降低空气污染,对环境友好。
三、高产技术应用1. 合理施肥淮北地区土地肥沃度低,小麦产量常常受到限制。
通过合理施肥,能够提高土地肥沃度,增加小麦的产量。
合理施肥包括了施用有机肥、农家肥等肥料,同时还需要根据不同生长阶段的小麦,施用不同的化肥。
2. 精细管理小麦生长过程中需要精细的管理,包括灌溉、病虫害防治等方面。
通过精细管理,能够提高小麦的生长状况,增加小麦的产量和品质。
3. 使用新型农机具使用新型农机具能够提高农业生产效率,减轻农民体力劳动,同时还可以减少荒漠化、水土流失等问题的产生,对环境友好。
淮北地区旱作茬小麦超高产关键技术研究
一
ASC宴O攮 技… …… NCECL 一 攻关 HI&HG{’ 篇 UE T { 术 {N E O 黉Y N
… … 一 …
O万 ~0 10万/ . 亩 挑旗 期 5 万 一 5 5 6 万值 . 熟期 4 万 ~ 成 5 粒需要 的养分量。 明确 了淮北地 区超高产小麦品种产量形 8 8万穗宿 ; 量结 构 : 产 亩穗数 4 5万 8万 , 粒 数 3 ~ 4 穗 3 成规律, 分析 了不 同类 型品种 的光合仪特征各参数差异 。 4 提 出淮北地 区小麦超 高产宜选用 多穗 型至中间型的半冬 偏冬和半冬性 品种 , 获得小麦亩产 60公斤的高产途径为 0
二、 课题 目标 与任 务 通过攻关研究 与集成示范 的有机 结合 .筛选适 宜超 高产品种 1 2 ,建立起淮 北地 区旱茬小 麦稳定实 现亩 ~个 产 6 0公斤 以上水平 的综 合栽培技术体 系 ,提出淮北 旱 0
上, 通过技术集成 , 形成适合淮北地 区生 态条件的系列化 技术标准 , 构建 了指标化 、 标准化超 高产 小麦量质协调栽
济效益及竞争实力。 课题 主要 开展淮北地 区超高产小麦株 型研究与 品种 筛选 . 同茬 L超高产小麦的群体结 构及调控技术研究 , 不 I
北地 区超高产小麦 品种 的部分生理特性 , 基本 明确 了不同 品种类型小麦一生 吸收氮 磷钾素 的数量及形成 百公斤 籽
2 增 ~ 徽 “一 ”家 食 产 技 程 辑— l 1年 刊 安 省十 五国 粮 丰 科 工 专 I - ) l 1
三、 课题 主 要研 究成 果
安徽位 于我 国北纬 3 度 附近的小麦生产潜力 区 , 3 小
麦种植 面积已达 3 0 余 万亩 ,小麦 是安徽第一大作 物 , 60
淮北平原不同地下水埋深对作物生长发育及产量的影响
淮北平原不同地下水埋深对作物生长发育及产量的影响胡永胜1,2(1安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站),安徽蚌埠233000;2水利水资源安徽省重点实验室,安徽蚌埠233000)摘要地下水埋深对作物生长有较大影响。
为探明不同作物最适宜的地下水埋深,在五道沟水文水资源实验站开展了系列原型观测试验。
在砂姜黑土和黄潮土两种土壤中分别种植冬小麦、夏大豆、夏玉米,探寻最优地下水埋深控制。
结果表明,不同作物在不同土壤上种植的最优地下水埋深不同:冬小麦和夏大豆在两种土壤中种植的最优地下水埋深均为1.0m ;夏玉米在砂姜黑土中种植的最优地下水埋深为0.6m ,在黄潮土中种植的最优地下水埋深为1.0m 。
土质对作物产量的影响:种植冬小麦条件下,砂姜黑土产量比黄潮土高;种植夏大豆条件下,砂姜黑土产量比黄潮土低;种植夏玉米条件下,在[0.2,0.6]m 埋深区间,砂姜黑土产量比黄潮土高,在[1.0,5.0]m 埋深区间,砂姜黑土产量比黄潮土低。
关键词作物;地下水埋深;生长发育;产量;淮北平原中图分类号S274文献标识码A文章编号1007-5739(2023)23-0034-05DOI :10.3969/j.issn.1007-5739.2023.23.009开放科学(资源服务)标识码(OSID ):Effects of Different Groundwater Burial Depths on Crop Growth and Yield inHuaibei PlainHU Yongsheng 1,2(1Anhui Province (The Huaihe River Commission of the Ministry of Water resources,P.R.C.)Institute of HydraulicResearch (Anhui Water Resources Engineering Quality Inspection Centre),Bengbu Anhui 233000;2Key Laboratory of Water Conservancy and Water Resources of Anhui Province,Bengbu Anhui 233000)AbstractGroundwater burial depth has a great impact on crop growth.In order to determine the most suitablegroundwater burial depth for different crops,a series of prototype observation experiments were conducted at the Wudaogou Hydrological and Water Resources Experimental Station.The optimal groundwater burial depth control was explored by planting winter wheat,summer soybean,and summer corn in Shajiang black soil and yellow fluvo-aquic soil.The results showed that the optimal groundwater burial depth for different crops planted in different soils was different:the optimal groundwater burial depth for winter wheat and summer soybean planted in both two types of soils was 1.0m;the optimal groundwater burial depth was 0.6m for summer corn planted in Shajiang black soil,and was1.0m for summer corn planted in yellow fluvo-aquic soil.The effect of soil texture on crop yield was as follows:underwinter wheat planting conditions,the yield was higher in Shajiang black soil than that in yellow fluvo-aquic soil;undersummer soybean planting conditions,the yield was lower in Shajiang black soil than that in yellow fluvo-aquic soil;under summer corn planting conditions,the yield was higher in Shajiang black soil than that of yellow fluvo-aquic soil,within the groundwater burial depth range of [0.2,0.6]m,and the yield was lower in Shajiang black soil than that ofyellow fluvo-aquic soil,within the groundwater burial depth range of [1.0,5.0]m.Keywordscrop;groundwater burial depth;growth and development;yield;Huaibei plain第一作者胡永胜(1987—),男,中级工程师,从事水文水资源基础实验研究工作。
安徽沿淮淮北小麦抗灾与高产同步技术研究与应用
安徽沿淮淮北小麦抗灾与高产同步技术研究与应用1. 引言1.1 研究背景安徽沿淮淮北地区是中国重要的小麦产区之一,但受气候和病虫害等因素影响,该地区小麦产量和质量时常受到威胁。
为了提高淮北地区小麦的抗灾能力和生产效益,开展淮北小麦抗灾与高产同步技术研究与应用具有重要意义。
1. 淮北地区气候多变,易遭受旱涝灾害,小麦生长期间常常受到严重影响。
2. 小麦病虫害频发,严重影响产量和质量,需要有效的抗灾技术进行防治。
3. 随着农业现代化的推进,提高小麦产量和质量已成为淮北地区农业发展的重要任务。
通过深入研究淮北小麦的生长环境特点,探索抗灾和高产的关键技术,以及成功的应用案例,将有助于提高淮北地区小麦的生产能力和抗逆能力,促进当地农业可持续发展。
1.2 研究目的研究目的是为了探究安徽沿淮淮北地区小麦的抗灾与高产技术,希望通过研究找到更有效的方法提高小麦的产量并提高其抵御各种灾害的能力。
通过学习小麦生长环境的特点,了解其在淮北地区的生长条件和需求,有助于找出适合该地区小麦种植的技术措施。
深入研究小麦的抗灾技术和高产技术,可以为当地农民提供科学种植指导,帮助他们更好地管理小麦种植,提高产量并减少灾害风险。
最终目的是通过实践案例的分析和评价,总结出可行的技术推广方案,为沿淮淮北地区的小麦种植业发展提供参考和指导,推动农业生产的持续健康发展。
1.3 研究意义淮北地区是中国主要的小麦产区之一,但由于气候变化和自然灾害频发,淮北地区的小麦生产面临着严重的抗灾压力。
对淮北地区小麦抗灾与高产同步技术进行研究,具有重要的现实意义和实用价值。
淮北地区的小麦生长环境特点独特,气候多变、土壤质量参差不齐,给小麦生长带来了很大的挑战。
通过研究小麦抗灾技术,可以有效提高小麦对灾害的抵抗力,降低灾害造成的损失。
随着农业生产技术的不断提升,如何实现小麦高产已成为淮北地区农业发展的重要课题。
通过研究小麦高产技术,可以提高小麦的产量和品质,增加农民的收入,推动当地农业经济的发展。
淮北平原麦田机械化农事活动土壤湿度和降雨量指标
农事 活 动 的科 学 实施 密切 相 关 , 尤 其 是 在 同样 天 气
气候 条件 下 , 冬小 麦 单 位 面 积 产量 主要 取 决 于 各 项
农 事 活动 实施 的优 劣 _ 2 ] 。整 地 、 底 肥施 用 ( 在淮 北 平
第 4 3卷 第 1期
3 0 1 5年 2月Vo L 4 3 . No . 1 Fe b .2 0 1 5
M ET Eo Ro Lo GI CA L S CI EN CE A N D T ECH N oLO G Y
淮 北 平 原 麦 田机 械 化 农 事 活 动 土 壤 湿度 和 降 雨 量 指 标
北平 原冬 小麦 生 产期 间机 械化农 事 活动气 象 指标方 面 的研究 还较 为 鲜见 。关 于农 田墒 情预测 方 面 的研
h t t p : / / www. q x k j . n e t . c n气 象 科 技
时, 播 种后 出苗 不 齐 等 , 亦 不 宜 进行 整 地 、 施 肥 和播
安 徽 省淮 北 平 原 位 于黄 淮 平 原 南部 , 是 中 国冬 小麦 主产 区 [ 1 - 2 3 。冬 小 麦 高产 稳 产 除 与 品 种 、 土 地
肥力 水平 以及 天 气 气候 密 切 相 关 外 , 还 与 生 产 期 间
过湿 , 也是 雨后 麦 田机 械 化 农 事 活 动 能否 实施 与 实 施 效果 优 劣 、 效 率 高 低 的重要 农 业 气 象 参 量 。确 定
用数理统计方法 , 确 定 了安 徽 淮 北 平 原 麦 田主 要 机 械 化 农 事 活 动 的 土 壤 湿 度 和 降 雨 量 指 标 。 结 果 表 明 , 麦 田适 宜 整地 ( 施肥) 、 播 种 和 收 获 活 动 的土 壤 相 对 湿 度 指 标 分 别 为 5 7 . 8 ~8 7 . 0 、 6 4 . 3 %~ 8 9 . 9 、 ≤4 6 . 7 。麦 田 土 壤 相对湿度在 5 o 和 5 5 时, 一次降雨过程结束后 , 适 宜进行整地 ( 施肥 ) 、 播种和 收获活动 的雨量 指标分别 是 1 O ~
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Ab t a t T k u h u a e r s n ai esai n a ay et e d t f r c pt t n s i mosu e a d w n e h a il yu e s r c : a e s z o sr p e e t t tt , n lz h aa o e i i i 、 ol i r n i t r e t ed b s — v o, 用数理 统计方法对 淮北地 区降 水、 使 土壤 湿度 和冬 小麦产量 资料进行 分析 。结果表 明,
近 2 a来淮北地 区降水丰 枯交替 出现 , 0 降水量年 际间变化较 大。降水对土壤 湿度影响 显著 , 土壤 湿度年 际变化较 大。 土壤湿度与冬 小麦产量 关 系密切 , 在苗期 、 越冬期为 负效应 , 分蘖期、 在 拔节期 为正效应 。
s o s p st e ef c. h w o iv f t i e Ke r s Ye l r c pt t n p t r ; r cp tt n;S i mosu e;Yil y wo d : a y p e i i i atn P e iiai r ao e o ol i r t ed
式 中 HR表 示 土壤 相 对湿 度 , 取整 数 ; 为土 壤 重量 W
含水 率 ;c 田间持水 量 。 F为 影 响最终 产量 的各种 自 和非 自然 因素 , 影 响 的性 然 按 质 和时 间尺度 划分 为农业 技术 措施 、 气象 条件 和 随机 噪声 三 大类 。 。 因而将 实际产 量分 解 为趋 势产 量 、 象 产量 ] 气 和 随机波 动产 量 ( 占比例很 小 , 考虑 ) 即 : 所 不作 。
关 键 词 : 水年 型 ; 水 量 ; 降 降 土壤 湿 度 产 量 中图分类号 ¥ 1. 521 文献标识码 A 文章编 号 10 7 3 (0 1 1 0 7— 7 1 2 1 ) 1—15— 3 9 0 ’
S u y o e Rea i n h p Be we n S i M o su e Va i t n lRu e a d W i t r W h a e d Un e t d ft l to s i t e o l h it r ra i a l n n e o e tYil d r
安徽农 学通报 , hi n SiB l 2 1 ,7 1 ) Anu . c u1 0 1 1 ( 1 Ag . .
15 9
淮 北 地 区不 同 降水 年型 下 土壤 湿 度 变 化 规律 及 与 冬 小 麦产 量 关 系研 究
孙 义 蒋跃林
( 安徽农业大学资源与环境学 院, 安徽合肥 2 0 3 ) 3 0 6
w et i d i w etediga g n vr wne n ae iso s eai fc, l r gs g n it gs g h a ye , h a sel t eadoe — it gs g , hw gt ee et ntl i t eadj ni aei l n n a i r t t n v f i ie n a o n t t
安徽 省淮 北地 区属 于 暖温带半 湿润 季风 气候 , 我 国 是
冬小 麦 的主产 区 。淮 北 地 区冬 小 麦 的产 量 对 我 国农 业 的
度 计算公 式为 :
HR( )=( F )×10 % W/ c 0
发展起着至关重要 的作用。影响冬小麦产量的气象 因素
主要 有生 育期 平均 气 温 、 温 日较 差 、 照 、 气 光 降水 量 、 水 降 日 及土 壤湿 度等 。土 壤 湿 度 的变 化 对 冬 小麦 产 量 的 影 数 响显 著 … 。研 究不 同 降水 年 型下 土壤 湿 度对 冬 小 麦 产 量 的影 响 , 从而 为该地 区冬 小麦 高产 稳产栽 培提 供 重要 的科 学依 据 。
D i e e a l e i t ton Pa t r I H ua be e f r ntYe ry Pr cpia i te n n i iAr a
S n Yi ta . u 1 e
( nu gi l rl nvrt oeeo eore n ni n etHe i 30 6 C ia A h i r ut a U i syC l g f sucsadE v o m n, f 0 3 ,hn ) A c u ei l R r e2