陇中黄土高原春小麦生育期气候变化的特征分析

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甘肃黄土高原作物生长期土壤干旱及气候生产力特征分析

甘肃黄土高原作物生长期土壤干旱及气候生产力特征分析

甘肃黄土高原作物生长期土壤干旱及气候生产力特征分析王毅荣;姚玉璧;张秀云
【期刊名称】《成都信息工程学院学报》
【年(卷),期】2004(019)004
【摘要】分析了近40年甘肃黄土高原区域作物生长期土壤干旱和气候生产力特征,结果表明:(1) 土壤干旱和气候生产力在空间上表现为全区一致,区域内相关性很好.(2) 时间演变规律上,土壤干旱有加重的趋势、气候生产力呈下降的趋势.(3) 土壤干旱和气候生产力变化阶段性明显,年际变化具有3~5a的振荡,4a周期最为明显.【总页数】6页(P558-563)
【作者】王毅荣;姚玉璧;张秀云
【作者单位】中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃,兰州,730020;甘肃省定西市气象局,甘肃,定西,743000;甘肃省定西市气象局,甘肃,定西,743000;甘肃省定西市气象局,甘肃,定西,743000
【正文语种】中文
【中图分类】P461+.4
【相关文献】
1.西峰黄土高原作物生长期土壤水分损耗速率分析 [J], 黄斌;张洪芬;强玉柱
2.基于综合气象干旱指数(CI)的干旱时空动态格局分析——以甘肃省黄土高原区为例 [J], 张调风;张勃;王小敏;贾建英;尹海霞;何旭强
3.甘肃黄土高原干旱半干旱区4~10月降水的气候特征 [J], 王风;郭江勇;林纾;孙成权;高峰
4.黄土高原半干旱区农田土壤水分动态及其调控——以甘肃为例 [J], 张正栋
5.黄土高原半干旱区集水农业的气候学初探──以甘肃黄土高原半干旱区为例 [J], 魏虹;赵松岭;伍光和
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黄土高原半干旱区主要作物生育期土壤水分变化

黄土高原半干旱区主要作物生育期土壤水分变化

黄土高原半干旱区主要作物生育期土壤水分变化史晓霞【摘要】Based on the observed soil moisture dada in the farmland of springwheat,winter wheat,benne,oat,potato and bean from 1971 to 2006 in the semi-arid region of Gansu Province,the variation character of soil moisture in the farming land was analyzed by using EOF and wavelet analysis method.Results show that the soil there kept long-term drought,and the soil moisture had 2 and 4 years variation period.The vertical change of soil moisture presented decreasing trend with soil depth increase,and soil moisture dropped down during the period of crop growth,it was smaller in summer than that in other seasons.The vertical variation of soil moisture was correlated with the sort of the crop,different crops consuming soil moisture had the obvious spatio-temporal difference.%利用黄土高原半干旱地区农业气象观测站点春小麦、冬小麦、胡麻、燕麦、马铃薯、扁豆等主要作物农田土壤含水量实测资料,采用EOF、小波等方法分析研究该区域农田土壤水分变化特征。

气候变化对黄土高原作物生产系统产量、水分利用及土壤养

气候变化对黄土高原作物生产系统产量、水分利用及土壤养

气候变化对黄土高原作物生产系统产量、水分利用及土壤养黄土高原作为中国最大的水土流失区之一,一直面临着挑战,其中之一就是气候变化对其农业生产系统的影响。

随着全球气候的变化和环境污染的加剧,黄土高原作物生产系统的可持续性已受到严重威胁。

本文将探讨气候变化对黄土高原作物生产系统的产量、水分利用率和土壤养分含量的影响。

Ⅰ. 气候变化对黄土高原作物产量的影响气候变化对黄土高原作物产量的影响主要涉及气温、降水量、光照和二氧化碳浓度等因素。

首先,随着气温持续上升,对黄土高原作物的开花和结实等生理过程的影响将变得更为明显。

比如,在某些品种中,高温可能影响叶片的光合作用,降低作物的产量。

同时,气候变化使得降水量变得不稳定,这是黄土高原农业亟待解决的问题。

在缺乏灌溉设施的区域,干旱和低降水往往导致庄稼耕种失败,对农民的生计造成影响。

其次,气候变化还影响到作物的生长周期和果实品质。

除了影响作物的实际收成之外,气候变化还可能降低作物的营养价值。

例如,热干旱天气可能导致庄稼中的蛋白质含量下降,降低其对人类的营养价值。

农业系统中的生物多样性的变化也可能导致有害的生物和害虫的增加,从而造成庄稼的病虫害,限制作物的产量和品质。

Ⅱ. 气候变化对黄土高原作物水分利用率的影响黄土高原地区的降水量与其土地利用方式密切相关。

农业、林业和草业对水资源的需求不断增长,而干旱地区的灌溉设施依然不足。

同时,气候变化会导致年降水量和降水强度的变化,进一步加剧黄土高原地区的水资源压力。

作物既需要足够的水分才能生长,同时又需要保证耕地的土壤水分能够被保持在一定的水分利用率下。

如果作物种植在具有不良排水条件的区域,土壤中的饱和度会增加,造成作物根系的氧气不足,进一步阻碍了它们的生长。

例如,水稻是黄土高原的主要作物之一,在耕种期内需要吸收充足的水分才能达到充分生长,当气候变化导致降水量不足或者流走过快时,大量的土地将无法耕种并受到干旱等诸多风险的威胁。

这不仅会对基础设施和农业生产造成影响,同时也可能对该地区的人们的生计造成负面影响。

陇中黄土高原春小麦光谱反射特征

陇中黄土高原春小麦光谱反射特征
( -,[#&&’"% ) 、 科技部科研院所社会 !干旱气象科学研究基金项目 公益研究 专 项 ( #&&1U-\%E"&& ) 和甘肃省自然科学基金资助项目 ( %2/&’">,#1>&&) ) 。 !!通讯作者 ]>N78J:J7@VF=CVFY^ "’%G Q=N 收稿日期: #&&$>&1>#$! ! 接受日期: #&&$>"">&$
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陇中黄土高原春小麦光谱反射特征 !
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( " 中国气象局兰州干旱气象研究所 中国气象局干旱气候变化与减灾重点开放实验室 甘肃省干旱气候变化与减灾重点 实验室,兰州 $%&&#& ;# 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,兰州 $%&&&& )
种) 和定西 !’ ( 叶色灰绿, 叶片狭长, 茎秆细而有弹 生 性, 生育期较长) 。播种日期为 !""# 年 ’ 月 * 日, 育期约为 *!" 7 左右。试验设计每个小区面积为 ! 1 8 ! 1, 分 *" 行区, 行距 "2 ! 1。每个品种共设置 , 个密度梯度, 分别为 *"" 、 !"" 、 ’"" 、 #"" 、 5"" 、 *#"" 和 (!"" 粒・1 9 ! 。 !# %" 测量仪器 光谱测量采用美国 %:; ( %<=>?@AB=> :CDB@E=> ;DF GABD ) 公司的 HAD>7:CDB IEJ HK!)"" 便携式光谱仪, 波段值范围为 ()" 4 ! )"" <1, 最快采集速度为 *"" 1・L 9 * , 其中, ()" 4 * """ <1 光谱采样间隔为 *2 ’ <1, 光谱分辨率为 ( <1, * """ 4 ! )"" <1 光谱采样 间隔为 ! <1, 光谱分辨率为 *" <1。采用 %:; 光谱 仪标准配置 )- 和 !)- 视场角。波长精度为 M * <1。 叶面积指数 ( $%&) 测定采用美国 $&FNJE 公司的 $%&F!""" 植物冠层分析仪。 !# &" 数据获取 光谱 测 量 选 择 晴 朗 无 云 天 气, 时间控制在 *" : "" —*’ : "" , 测量时仪器探头垂直向下。冠层光 谱测量选用 !)- 视场角, 与待测小麦保持 *"" B1 左 右的距离。每个小区内选定 ) 处固定位置, 光谱采 样以 ) 次记录数为一采样间隔, 取均值作为该小区 小麦冠层的反射光谱。叶片光谱测量选用 )- 视场 角, 分别选取 ) 株小麦上部的叶片测量, 测量时与叶 片保持 ) B1 左右的距离, 光谱采样以 ) 次记录数为 一采样间隔, 取均值作为该小区小麦叶片的反射光 谱。为减少大气变化影响, 测量时小麦与参考白板 测量交替进行。由于野外光谱仪测量时受环境影响 较大, 因此对测得的原始光谱数据进行筛选, 通过检 查被测小麦和标准板的光谱数据和光谱曲线, 去除 其中无效的数据, 保证光谱数据的有效性。由于孕 穗期和成熟期数据质量较好, 而且是 ! 个比较关键 的生育期, 所以本文主要选择孕穗期和成熟期进行 春小麦光谱特征分析。 在进行春小麦叶面积指数 ( $%& ) 测量时, 由于 不同的叶层深度导致 $%& 的数值有所不同, 所以每 次测量时都保持同一高度, 这样有利于分析与比较 不同观测点在不同观测时间取得的数据。每个小区 选择与光谱测量对应的 ) 处固定点, 分别测定其叶 面积指数, 每个点重复测量 # 次, 然后取平均值作为 该小区春小麦的 $%&。 小麦生物物理参数的测量也在对应测光谱的小 麦上进行。首先测量株高, 然后进行采样, 测鲜生物

【作物栽培学】春小麦的栽培技术

【作物栽培学】春小麦的栽培技术

【作物栽培学】春小麦的栽培技术一、春小麦生长发育特点(一)生育期短、生长速度快、且生育期长短受气候影响变化幅度大春小麦生育期一般为90-110d。

春小麦生育期短,主要短在苗期,如春小麦从分蘖到拔节期仅有15-20d。

因苗期短,其分蘖数量相应少,质量差,成穗率低;次生根数量少,发育差,分布浅,吸收肥水能力弱,容易受旱,后期容易脱肥早衰。

加之,春小麦比冬小麦晚熟,在一些地区灌浆成熟期间,容易受高温和干热风危害,千粒重下降。

(二)幼穗分化早,进程快春小麦三叶期前后幼穗开始分化,而且分化进程快,尤其是小花分化以前的各个时期比冬小麦幼穗分化的时间缩短更显著。

春小麦由于小花分化以前各个分化时期比冬小麦短,所以形成小穗数量往往比冬小麦少,因此,春小麦要高产,应特别重视适期早播,以增长幼穗分化前期的时间,争取形成大穗,有利高产。

春小麦开始幼穗分化的时期与开始分蘖几乎是一致的,因而某些措施如能促进分蘖也必然能促进幼穗分化。

春小麦生殖生长开始早、生长速度快,因此,肥水应提前,且要重视基础措施。

二、春小麦栽培技术要点(一)适期早播,提高播种质量1.适期早播增产的原因(1)有利于抢墒播种,获得全苗壮苗;不少地区春天升温快,土壤增发量大,保苗困难,适期早播。

盐碱地赶在返浆之前播种,既不会因机车不能进地而延误播种,又有利于争取全苗、壮苗。

(2)分蘖好,成穗率高:春小麦分蘖气短,有效分蘖期更短。

适期早播,分蘖提前,分蘖生长时间延长,分蘖多,质量好,成穗率高,有利于实现增产。

(3)生长期延长,产量增加:春小麦生育天数与产量一般呈正相关,播种晚温度高,生育进程缩短,有机物质积累少,产量降低。

越是中、早熟品种,晚播减产越严重。

(4)有利于形成大穗:春小麦是长日照作物,早春适期早播温度较低,日照时间较短,能延长幼穗分化时间,有利于形成大穗,增加穗粒数。

(5)生育期提前,能减轻自然灾害:春小麦适期早播,其抽穗期和成熟期相应提前,在平原地区可以减轻高温和干热风的影响,有利于灌浆,增加粒重,在温凉山区可以提前成熟,提高籽粒品质和减少冰雹等灾害。

气候变化对小麦生产的影响及应对措施

气候变化对小麦生产的影响及应对措施

气候变化对小麦生产的影响及应对措施气候变化对小麦生产造成了广泛的影响,具体表现在以下几个方面:1.温度变化:气候变暖导致了气温升高,早春和晚秋的气温波动也增加,这些变化都会对小麦的生长和发育产生影响。

高温会导致小麦的生长期缩短,从而影响产量和品质。

2.干旱:随着气候变化,干旱频率和强度增加,降水分布不均匀,一些地区的小麦种植面临着缺水的问题。

干旱会影响小麦的生长和发育,降低产量和品质。

3.极端天气:气候变化导致了极端天气事件的增加,如暴雨、冰雹、冻雨等,这些极端天气会对小麦产量和品质造成损害。

4.病虫害:气候变化会改变病虫害的分布和生态环境,一些新的病虫害可能会出现,给小麦生产带来新的风险。

应对气候变化的措施针对气候变化对小麦生产的影响,需要采取一系列的措施来适应和缓解这些影响:1.节水灌溉:采用现代化的节水灌溉技术,包括滴灌、喷灌等,有效降低水资源的使用量,减轻干旱对小麦生产的影响。

2.调整种植结构:根据气候变化的情况,调整小麦种植结构,选择适应当地气候条件的优质小麦品种,提高小麦的抗逆性和适应性。

3.保护水源和改善土壤:加强水源保护,保持土壤湿度和水质,提高土壤肥力,减轻干旱对小麦生产的影响。

4.科学施肥:合理施肥,提高小麦的营养水平和抗逆性,增加产量和品质。

5.引入抗逆品种:通过合理的品种引进和培育工作,引入抗逆品种,提高小麦对干旱和高温的抵抗能力。

6.疾病防治:加强病虫害的监测预警工作,采取科学合理的病虫害防治措施,及时控制病虫害,减少对小麦的损害。

7.建立气候变化适应机制:建立小麦生产的气候变化适应机制,包括制定气候变化适应规划,提高农业技术水平,加强科学研究和技术支持,提升小麦生产的适应能力。

综上所述,气候变化对小麦生产造成了诸多影响,但通过采取适当的措施,可以缓解和适应这些影响,保障小麦生产稳定并提高产量和品质。

建议政府、科研机构、农民和社会各界共同努力,加强合作和交流,共同应对气候变化对小麦生产的挑战。

甘肃陇东黄土高原秋季冬小麦异常旺长对气候变暖的响应

甘肃陇东黄土高原秋季冬小麦异常旺长对气候变暖的响应

甘肃陇东黄土高原秋季冬小麦异常旺长对气候变暖的响应王位泰;张天峰;马鹏里;蒲金涌;吕峰平;黄斌【期刊名称】《生态学杂志》【年(卷),期】2008(27)9【摘要】使用甘肃西峰试验田的地面平行观测资料,分析了2006年陇东黄土高原冬小麦异常旺长的气候特征、多年秋季冬小麦生长高度对气候变暖的响应。

结果表明:2006年秋季冬小麦异常旺长是发生概率相对较小事件;10月平均气温≥10.0℃时,多年秋季冬小麦高生长高度随气温的上升而显著增高,在≥10℃积温达到580℃以上时,随着积温的增加高生长高度明显增加;10月平均气温每升高1℃,叶面积指数增加0.4,在≥10℃积温达到550℃以上时,随着积温的增加叶面积指数明显增加;大蘖数随着10月平均气温和≥10℃积温的增加呈反抛物线型增加;为达到主动控制冬小麦冬前异常旺长和减少水分及养分不合理消耗的目的,秋播应推迟5d左右,积极有效地应对气候变暖对冬小麦的负面影响。

【总页数】6页(P1492-1497)【关键词】冬小麦;秋季生长;气候变暖;响应【作者】王位泰;张天峰;马鹏里;蒲金涌;吕峰平;黄斌【作者单位】中国气象局兰州干旱气象研究所中国气象局干旱气候变化与减灾重点开放实验室甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室;庆阳市气象局;兰州区域气候中心;天水农业气象试验站【正文语种】中文【中图分类】S512【相关文献】1.陇东黄土高原冬小麦生长对气候变暖的响应特征 [J], 王位泰;黄斌;张天锋;王润元;薛景轩;王灵梅;王琴2.小麦冬前异常旺长对秋冬气候变暖的响应分析 [J], 王若瑜;沈阳;马青荣3.黄土高原中部冬小麦生长对气候变暖和春季晚霜冻变化的响应 [J], 王位泰;张天峰;蒲金涌;姜惠峰;黄斌4.陇东黄土高原气候对全球变暖的响应及其对林果的影响 [J], 姚玉璧;李耀邦;张谋草;王位泰;张秀云5.甘肃陇东黄土高原冬小麦对气候变暖的响应 [J], 王位泰;张天锋;黄斌;李宗龙天;王润元;杨民;蒲金涌因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

甘肃春小麦产量时空分布及气候响应

甘肃春小麦产量时空分布及气候响应

甘肃春小麦产量时空分布及气候响应王海荣;王毅荣;景彩艳【摘要】利用近45年甘肃省78县区春小麦产量和生长期(3~6月)气温、降水和日照时数等资料,主要采用REOF和小波分析等方法,分析春小麦产量时空演变及气候响应.结果表明:(1)甘肃春小麦产量由西向东、由北到南递减.(2)存在河东、河西两个特别区域,春小麦在河西走廊地区产量高且稳定,河东地区产量相对偏低且不稳定,其中隶属河东的陇中黄土高原地区这一特征表现最为突出;河西走廊区域产量变化情况与河东反向,河西产量偏高年份河东反而偏低,反之亦然.(3)河西走廊地区对气温变化响应敏感,甘肃黄土高原地区对干湿(降水)变化响应敏感.(4)响应最敏感区产量在1991年之前变幅较小,之后变幅加大;丰欠年份相间,存在2~3年的准振荡周期.【期刊名称】《农业科技通讯》【年(卷),期】2013(000)004【总页数】4页(P138-141)【关键词】春小麦;甘肃;产量;气候;区域划分;时空演变【作者】王海荣;王毅荣;景彩艳【作者单位】甘肃省定西市安定区农广校定西743000;甘肃省定西市气象局定西743000;甘肃省定西市农产品质量安全监督管理站定西743000【正文语种】中文文章主要利用1981-2000年20年甘肃全省78县区春小麦地域分布情况(见图1)、1963-2007年45年甘肃春小麦产量和相关气候资料、以及气象观测站对小麦生长期(3~6月)月气温实况资料,计算甘肃省小麦产量的绝对变率(绝对偏差的平均值)和相对变率(绝对变率与均值之比),用REOF分解,对时间系数序列使用小波分析[19]方法分析产量的演变周期特征,采用Petitt方法[20,21]计算变点,并用t检验方法检验突变的显著性。

2.1 春小麦平均产量地域差异春小麦平均产量分布(见图2)的基本特点是,由西向东、由北到南产量递减,其中河西走廊大多在5 000 kg/hm2以上,最高超8 500 kg/hm2,黄河灌区次高,黄土高原半干旱区产量最低,在1 500 kg/hm2以下。

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陇中黄土高原春小麦生育期气候变化的特征分析
陇中黄土高原春小麦生育期气候变化的特征分析
随着气候变化的加剧,农作物生产受到气候因素的影响越来越大。

作为我国重要的粮食作物之一,小麦的生长发育期在不同的气候条件下会有不同的表现。

陇中黄土高原地处中国西北地区,具有典型的半干旱气候,气候干燥,昼夜温差大,多风少雨。

本文将以陇中黄土高原地区春小麦生育期为研究对象,对其气候变化特征进行分析。

陇中黄土高原的春小麦播种期一般在年初3月至4月底,而抽穗期和成熟期则分别在5月和6月份。

在这个生育期内,气温、降水和光照等气候因素对小麦生长的影响非常显著。

根据历年的气象资料,我们可以对陇中黄土高原地区春小麦生育期的气候变化进行整理和分析。

首先,我们来看气温的变化。

陇中黄土高原春小麦生育期的平均气温随着时间的推移呈上升趋势。

过去几十年来,陇中地区的气温逐渐升高,特别是播种期和抽穗期的气温增幅更为明显。

这种升温趋势对小麦的生长速度和光合作用有积极的促进作用,对促进小麦的生长发育和提高产量起到了积极作用。

其次,陇中黄土高原春小麦生育期的降水情况也值得关注。

由于該地区雨量不足,一直以来都是典型的半干旱气候,而且降水较为不均。

然而,近年来陇中地区的降水量呈现出明显的增加趋势。

特别是在抽穗期和成熟期,降水量的增加对于小麦的产量增加非常有利。

同时,增加的降水量也补充了土壤中的水分,保证了小麦的正常生长。

最后,我们看光照的变化对陇中黄土高原春小麦生育期的影响。

光照是植物进行光合作用的重要因素之一,也是控制小
麦生长的重要环境因素。

在陇中地区的春季,阳光充足,光照较强,尤其是在抽穗期和成熟期。

这种较高的光照强度提高了小麦的光合效率,有助于增加产量,并且有利于提高小麦的品质。

综上所述,陇中黄土高原春小麦生育期的气候变化表现出温度升高、降水增加和光照适宜的特点。

这种气候变化对于小麦的生长发育和产量增加都起到了积极的影响。

然而,也需要注意到气候变化可能对农业生产带来的风险和挑战。

例如,气温过高可能导致小麦花期不稳定,而降水不均可能引发干旱和水浸,光照过强可能对小麦的光合作用造成伤害。

因此,在未来的农业生产中需要采取相应的措施来适应和应对气候变化带来的影响,以确保农作物的产量和品质
综上所述,陇中黄土高原春小麦生育期的气候变化对小麦的生长和产量增加起到了积极的影响。

温度升高有利于小麦的生长和发育,降水的增加提供了充足的水分供给,光照的适宜也促进了小麦的光合作用。

然而,气候变化也可能带来风险和挑战,如温度过高和降水不均可能导致小麦花期不稳定和干旱水浸等问题。

因此,未来的农业生产需要采取相应的措施来适应和应对气候变化的影响,以确保小麦的产量和品质。

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