巴彦淖尔市霜冻发生特点及其防御方法

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针对作物遭遇霜冻的低温霜冻的防御方法

针对作物遭遇霜冻的低温霜冻的防御方法
盛 玉 梅
( 龙江 省农 垦 总局九三 分局 气象 台 114 ) 黑 6 4 1
霜冻是在植物生长季节 , 地面和植株表面的温度 突 重者则干枯发脆 。如部分受害 , 受害部分呈黄白色。茎 然 下降到足 以使植物遭受冻害或死亡的现象 。 上受害后呈水浸状而软化 , 日出后受害部分轻者节 间呈 霜 冻 是 在 作 物 温 暖 季 节两 头 的过 渡 时 期 里 , 度 下 皱 缩 斑 纹 或 为黑 色 , 温 重者 易变 白折 倒 。 降 到 足 以 引起 植 株 遭 到 伤 害 或 死 亡 的短 时 间 的 低 温 冻 3 影响霜冻形成 的因素 害 。根 据 霜 冻发 生 的 时期 , 将 其 分 为 早霜 冻 和 晚霜 冻 可 3 1 天 气 条 件 冷 空气 入 侵 时 , 云 或 少 云 、 风 . 无 无 两种 。 或 微 风 的 夜 晚 , 有 利 于地 面 的辐 射 冷 却 , 面 损 失 的 最 地 早霜冻是 由温暖季节 向寒冷季节过渡 的时期里发 热量最多 , 易出现较严重的霜冻 。多云或层云的天气 白 生 的霜 冻 。 一般 发 生 在 秋 季 , 以 也 叫 秋 霜 冻 , 要 危 天 会 阻 挡 地 面 吸 收 太 阳 热 量 , 有 降 温 作 用 ; 晚 会 阻 所 主 具 夜 害 生 育 期 长 或 贪青 晚熟 的植 物 。 挡 地 面 热 量 散 失 , 有 保 温 作 用 。 所 以 白天 多 云 夜 晚 无 具 晚霜冻是 由寒冷季节 向温暖季节过渡 的时期里发 云 的天 气 最 易 出现 霜 冻 。 生 的 霜 冻 。在 中纬 度 地 带 发 生 在 春 季 , 以 又 叫做 春 霜 所 3 2 地形 凡洼 地 、 . 盆地 、 山谷等地 形 , 晚冷 空 夜 冻 , 害植 株 的 幼 苗 等 。 危 气沉积 不易 宣泄 , 冻较重 , 霜 持续 时 间也 较长 ; 山脚最 霜 冻的发生与天 气 、 形 势 、 地 地 土壤 、 力等 有密 重 , 肥 山坡 中 段 最 轻 , 山顶 只有 轻 的平 流 霜 冻 , 谚 “ 打 农 风 切关 系 。无云或少 云 、 空气湿度小 、 无风或微风 的天 气 山 梁霜 打 洼 ” 是 生 动 写 照 。 就 条件下 , 有利 于作物体 的辐 射降温 , 容易 出现霜冻 。坡 4 霜冻预报的方法 地 的 北 坡 迎 冷 风 、 阳 光 , 冻 重 ; 坡 背 风 向 阳 , 冻 少 霜 南 霜 平流辐射霜冻受地方性条件和天气影 响较大 , 特别 轻; 东坡和东南坡早晨 阳光照射早 , 株体温变化剧烈 , 是 晴朗时的 山区洼地 ( 植 洼地 土壤 肥沃 , 地面积大 )最 耕 , 霜 冻 往 往 较 重 。坡 地 冷 空 气 能 沿 坡 下 流 , 冻 轻 , 地 易发 生霜冻 , 霜 谷 持续时 间较短 , 时仅 出现几分钟或几小 有 和 洼 地 冷 空 气 聚 积 , 冻 重 。 靠近 水 的 地 方 , 为 水 的 时 , 霜 因 因而单 站洼 地霜 冻的预报意义重大 。下面介绍预报 热容 量大 , 霜冻轻 。疏松土壤的热容量小 , 导热率低 , 使 霜 冻 的 草 温 曲 线法 。 贴地 气 层 温 度 迅 速 下 降 , 物 受 霜 冻 严 重 , 紧 实 潮 湿 作 而 4 1 原理 根据 浅草表面在相同天 气条件下夜间 . 土 壤 则 相 反 。 基 肥 多 的 植 株 田 霜 冻 较 轻 , 其 土 壤 肥 草 面 温 度 下 降 的 趋 势 具 有 相 似性 , 因 最低 气 温 出现 在 日出 沃, 植株生长健壮 , 抗寒 能力强 。如土壤 中磷钾肥多 , 可 前 后 的原 理 进 行 预 报 。 以提 高 植 株 抗 霜 冻 的 能 力 , 氮 肥 多 则 易 使 植 株 苗 徒 而 4 2 方 法 在 当地 幼 苗 将 要 出 土 时可 能 出现 霜 冻 . 长, 减弱其抗寒能力 。此 外 , 植株受霜冻的程度 , 还与植 的 一 段 H f 内 , C.  ̄ 日落 时 将 温 度 表 安置 在 略 高 于 地 面 , 使 株 所 处 的 生 长 阶段 及 经 受 抗 寒 锻 炼 的 程 度 等 有 关 。 球部与浅草 表面一样高 。每天晚间 ( 1 ̄ 2 H 左右 ) 进行 观 1 霜冻的种类 测 , 观 测 时 温 度 降到 2 以 下 时 , 如 ℃ 则在 无 云 微 风 的 夜 间 1 1 平 流 霜 冻 是 因北 方 强 冷 空 气 的 入 侵 而 形 成 ( 冻 的 最 低 温 度 出现 在 日出 前后 ) 能 出 现霜 冻 , 晚 . 霜 可 如 韵霜 冻 , 幼苗 出土的 节气 里平流 霜冻 的温 度一般 很 问观 测气 温 时没 有落 水 , 明空气 干燥 , 在 说 霜冻 会更严 低 , 物 不 会 受 到 严重 危 害 。 作 重 。在观 测和预报 时, 可把国家气象 台站的地区气温预 12 辐射霜冻 是在 晴朗、 . 无风 或微 风 的夜 晚 , 报 与 自 己的 观 测 和 预 报 相 比较 。发 生 霜 冻 时 可 根 据 自 由 于地 面或植物 表面辐射冷却降温 而形成 的霜冻 , 它是局 己的条件采取相应 的措施 ( 熏烟法 、 灌水法 和覆盖法 ) 进 部性 的 , 出 现 在 谷地 、 地 , 一 的 辐 射 霜 冻 很 少 见 。 常 洼 单 行霜冻防御 。 13 平 流 辐 射 霜 冻 是 由于 平 流 降 温 和辐 射 冷 却 . 5 总结 共 同 作 用 下 形 成 的 霜 冻 , 先 是 由于 北 方 强 冷 空 气 入 首 国家 气象台站的气温预报是距地 面1 5 .m处 的一个 侵 , 温 急 降 , 温度 在 0 以 上 , 足 以形 成 霜 冻 ; 停 地 区大范 围的平均气温预报 , 气 但 ℃ 不 风 具有普遍性 。而气温是越 后夜 晚又强烈辐射冷 却 , 促使地面和贴近地面 的气层温 靠近地面 日变化幅度就越大 , 某一片 山区农 田的气温变 度降到O  ̄ 下 , 成 霜 冻 。它 危 害 大 , C以 形 一般 发 生 在 春 季 化除受 大气侯的影 响外 , 还受 其所处的地形 、 地势等小 幼苗 出土和秋季果 实将要成熟 时 。山区每年 的霜冻多 环境条件 的影响 , 有其特殊性 , 且洼地霜 冻持续的时间 属 平 流辐 射 混合 霜 冻 。 较短 , 国家 气象 台站所不 能顾及 到的小气候区 , 是 因而 2 植物受冻症状 单站洼地霜 冻预报意义重 大 。草面温度法 的预报更 能 以玉米作物为例 , 植株幼苗受冻后 , 叶片呈水浸状 , 反应 山区 当地作 物幼苗周 围的气温 , 洼地土壤肥 沃 , 且 叶面 上凝 有霜 , 细胞结 冰叶 片发硬 , 因 日出 以后 、 融 耕地 面积大 , 以草面温度法的预报具有补充性和实用 霜 所 化, 叶面 呈暗绿 色, 萎蔫下垂 。受冻害轻者 。尚能恢复 , 性 。

霜冻的类型及防御对策

霜冻的类型及防御对策

霜冻的类型及防御对策作者:朱凤霞来源:《现代农业科技》2016年第20期摘要在详细揭示霜冻类型的基础上,分析了霜冻天气对农作物的影响,同时给出了相关的防御对策,以期减轻霜冻天气对农作物造成的危害。

关键词霜冻;类型;农作物;影响;防御对策中图分类号 S425 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2016)20-0209-011 霜冻的类型1.1 按成因划分1.1.1 平流霜冻。

来自北方的冷空气在向南方逐渐移动的过程中,造成南方的气温迅速下降而引起的霜冻天气可以称之为平流霜冻。

通常情况下在早春或者晚秋季节出现平流霜冻的概率较大,平流霜冻出现的区域其温度会迅速降低,低温天气会使农作物遭受到不同程度的损害。

1.1.2 辐射霜冻。

通常情况下,辐射霜冻与平流霜冻出现的季节相同,大多出现在早春或者是晚秋季节。

辐射较强、晴朗无风的夜晚,近地面的空气温度比地表温度低时,地面以及物面上的热辐射作用使地面和植物表面的温度迅速下降到0 ℃以下形成辐射霜冻。

1.1.3 平流辐射霜冻。

平流辐射霜冻也叫混合霜冻,是2种因素共同作用的结果。

北方冷空气在入侵过程中会使温度迅速降低,如果降温天气一直持续到夜间,再加上辐射冷却的作用才能形成平流辐射霜冻。

我国北方地区的春季和秋季出现的霜冻天气大多属于这种类型,这也是形成初霜冻和终霜冻的主要因素,农作物受平流辐射霜冻的影响较大。

1.1.4 蒸发霜冻。

干旱地区出现降水天气后,空气中湿度会逐渐降低或者植被上的水分快速蒸发,使农作物植株冷却,温度急剧下降并造成农作物出现不同程度的蒸发霜冻。

1.2 按季节划分1.2.1 春季霜冻。

春季霜冻又叫晚霜冻,出现在寒冷季向温暖季过渡期,也是农作物生长初期。

冬作物开始返青,初播喜温作物开始出苗,果树开花。

春季霜冻天气对春季返青生长的越冬作物及春播作物和蔬菜造成的影响是最大的。

终霜冻时间越晚,霜冻强度就会越大,对植物造成的危害程度也就越大[1-2]。

烟熏法防御霜冻实施方案

烟熏法防御霜冻实施方案

烟熏法防御霜冻实施方案在农业生产中,霜冻是一种常见的自然灾害,特别是对于果树、蔬菜等农作物来说,霜冻往往会给农民带来不小的损失。

为了有效应对霜冻的影响,烟熏法成为了一种常用的防御手段。

本文将介绍烟熏法防御霜冻的实施方案,帮助农民有效保护农作物,减少霜冻带来的损失。

首先,选择合适的烟熏器材至关重要。

烟熏器材应具备良好的燃烧性能和烟雾扩散性能,能够在一定范围内产生均匀、稳定的烟雾。

同时,烟熏器材的操作简便,能够适应不同地形和气候条件的需要。

农民在选择烟熏器材时,应充分考虑自身的实际情况,选择适合自己的烟熏器材。

其次,确定烟熏法的实施时间。

一般来说,霜冻多发生在清晨和夜间,因此在这个时间段进行烟熏是比较有效的防御手段。

农民可以根据当地的气象预报,提前掌握天气变化情况,选择合适的时间进行烟熏防御。

接着,选择合适的烟雾发生剂。

烟雾发生剂是产生烟雾的关键,其性能直接影响到烟熏效果。

农民应选择质量可靠的烟雾发生剂,确保其燃烧稳定、烟雾浓度适宜,能够达到预期的防御效果。

此外,烟熏法的实施过程中,需要注意烟雾的扩散范围和密度。

烟雾的扩散范围应覆盖到需要保护的农作物范围内,烟雾密度要足够大,能够形成一层保护膜,减缓霜冻的侵害。

农民在实施烟熏时,应根据实际情况调整烟雾的扩散范围和密度,确保农作物得到有效的保护。

最后,注意烟熏法的安全问题。

烟熏法虽然能够有效防御霜冻,但在实施过程中也存在一定的安全隐患。

农民应严格按照操作规程进行操作,避免发生意外事故。

同时,要注意烟熏法的环保性,选择对环境影响小的烟雾发生剂,减少对环境的污染。

总之,烟熏法是一种有效的霜冻防御手段,但在实施过程中需要注意选择合适的烟熏器材、确定实施时间、选择合适的烟雾发生剂、控制烟雾的扩散范围和密度,以及注意安全和环保等问题。

希望农民能够根据本文提供的实施方案,有效保护农作物,减少霜冻带来的损失。

低温冷害与霜冻灾害成因分析及防御对策

低温冷害与霜冻灾害成因分析及防御对策

低温冷害与霜冻灾害成因分析及防御对策低温冷害与霜冻灾害成因分析及防御对策低温冷害和霜冻灾害是一种常见的自然灾害,经常给农业生产造成严重的损失。

在交替变幻的四季中,农作物和植物往往面临着低温冷害和霜冻灾害的威胁。

这些灾害的发生与许多因素有关,包括气温变化、气候特点、植物的生理特性等。

本文将探讨低温冷害和霜冻灾害的成因以及防御对策。

低温冷害主要是指一段时间内的低温天气对农作物造成的侵害。

这种灾害通常发生在春季和秋季交替时期。

其成因主要有以下几个方面:气温骤降:气温骤降是低温冷害的主要原因之一。

气温骤降可能是由于冷空气的侵入、气流的改变、气压变化等因素引起的。

当气温骤降到阈值以下时,就会给农作物带来不利影响,如冰雪覆盖、冻害等。

气候特点:某些地区本身气候条件较为寒冷,容易发生低温冷害。

比如高纬度地区,由于地理位置接近极地,经常面临极寒的天气。

另外,在贫瘠的寒冷地区,植被生长缓慢,抵抗能力较弱,容易受到低温冷害的影响。

植物的生理特性:植物对低温的抵抗能力与其生理特性有关。

不同的植物具有不同的耐寒能力,有些植物适应寒冷环境,能够在低温下正常生长,而有些植物则不能。

当植物的生理特性无法适应低温环境时,就容易受到低温冷害。

针对低温冷害的威胁,我们可以采取一些防御对策:合理选择品种:选择适应本地气候的抗寒品种是预防低温冷害的有效措施之一。

对于经常遭受低温冷害的地区,适应寒冷条件的抗寒品种尤为重要。

合理施肥:经常受到低温冷害的农田土壤通常缺乏有机质和养分,这会减弱农作物的抵抗力。

因此,在寒冷季节前,合理施肥是提高农作物抵抗力的一个重要农艺措施。

搭建保温设施:保温设施如大棚、塑料薄膜覆盖等能够提供额外的保温效果,减轻低温冷害的影响。

这些设施可以为农作物提供温暖和保护,保持适宜的生长环境。

调整种植时间:在遭受低温冷害较为频繁的地区,适当调整种植时间是一种常用的防御措施。

选择在较为暖和的季节进行种植,有助于减少低温冷害的风险。

冬季农作物如何预防霜冻.doc

冬季农作物如何预防霜冻.doc

冬季农作物如何预防霜冻随着气温的不断降低,很多农作物开始出现霜冻现象,那么为什么会出现这一现象呢?首先我们要明白,霜冻是指空气温度突然下降,地表温度骤降到0℃以下,使农作物受到损害,甚至死亡。

另外霜冻的发生还与地形、地势和土壤性质等因素有关,冬季农作物如何预防霜冻?下面小编就为大家介绍一下。

冬季农作物如何预防霜冻1、农业技术措施通过农业技术措施抗御霜冻是非常重要和切实可行的,也是防御霜冻的根本措施。

农业技术措施是多方面的,要因地因时因作物制宜,采取相应的防御措施。

根据各地霜冻出现的规律和作物的生育特性,合理配置各种作物的比例,选择好作物适宜播种期和大田移栽期,培育耐低温、抗霜冻的品种,采用合理的播种方法和覆土深度,合理施肥,增施钾肥,促进作物生长健壮,提高作物本身的抗寒能力。

2、物理化学措施使用防霜设备和防霜材料以防止作物受冻。

①熏烟法和人工烟雾法:熏烟法是沿用已久的的防霜冻方法,它是用秸秆、野草、标杆、枯枝落叶、锯末和其他燃烧生烟来防御霜冻的。

②灌溉法:在水源方便的地区,灌水后农作物的叶面温度在夜间比不灌水的可高1-2℃,其防霜效果以灌水后当日和次日为好。

近年来有用喷水法防御霜冻的,即用人工降水的方法,将水滴均匀地喷洒到作物体上或果树上的叶面上,喷水需进行多次,直至日出气温回升时止。

③覆盖法:用草帘、席子、草木灰、泥土、秸秆、厩肥、塑料薄膜等遮盖在作物上面或包扎作物,可防止冷空气侵袭,减弱土壤和植物表面的辐射冷却,是很有效的防霜冻方法。

以上的农业技术措施和物理化学措施是很好的预防霜冻的方法,冬季做好预防霜冻的措施,对来年农作物的收成有着至关重要的作用,因此,冬季做好预防霜冻的措施是必须的。

关于冬季农作物如何预防霜冻,小编就为大家介绍到这了,希望小编的分享对大家有所帮助。

农民防霜冻的方法

农民防霜冻的方法

农民防霜冻的方法
农民防霜冻的方法取决于不同的作物和环境条件,以下是一些常见的防霜冻方法:
1. 喷洒水:在低温预警时,喷洒水可以产生一层薄冰覆盖在作物上,这样可以保持作物温度在0度以上,并防止霜冻损害。

2. 使用风机:通过放置风机在农田中,可以形成风循环,提高空气温度,并防止冷空气凝结在作物上。

3. 覆盖物:使用覆盖物如塑料薄膜、农膜、保护布等来覆盖作物,有效地减缓作物散热和保持温度。

4. 火把燃烧:将大火把点燃放置在农田中,火焰的热量可以提高周围空气温度,起到保护作物的作用。

5. 熏烟燃烧:在农田附近点燃干草、废旧物等进行熏烟燃烧,烟雾可以提高空气温度和湿度,保护作物。

6. 灌溉冷水:在冷却需求较高的作物上,可以进行灌溉冷水,利用水的汽化热将热量带走,达到降温的效果。

7. 土壤覆盖:在霜冻预警时,及时将土壤覆盖住,以保护作物根部不受冻害。

需要注意的是,每种作物的防霜冻方法可能会有所不同,农民应根据自己的具体情况选择适合的防护方法。

此外,在实施防霜冻措施时,应注意安全,避免引发火灾或其他意外事故。

预防霜冻的措施

预防霜冻的措施霜冻是指在低温条件下,水分凝结成冰晶的现象。

霜冻的出现不仅会对植物造成伤害,还会对人类的生产和生活带来不便。

因此,预防霜冻是非常必要的。

一、对植物进行保护1.覆盖保护:在寒冷天气来临前,可以使用厚重的遮盖物覆盖在植物上方,如稻草、麻袋等。

这样可以减缓植物表面温度下降的速度,避免受到霜冻的侵害。

2.喷洒水:在气温降到0℃以下时,可以喷洒水在植物表面上。

由于水的结冰热较大,在结冰过程中会释放出一定量的热量,从而使得周围环境温度升高。

这样就可以起到一定程度上防止霜冻的作用。

3.加强施肥:适当增加植物营养素含量有助于提高植物抵御寒冷天气能力。

特别是钾元素和磷元素对于提高植物耐寒性有很大的帮助。

二、对土壤进行保护1.覆盖保护:在霜冻来临前,可以用厚重的遮盖物覆盖在土壤表面上,如稻草、麻袋等。

这样可以减缓土壤表面温度下降的速度,避免受到霜冻的侵害。

2.增加有机质含量:在秋季时可以增加有机质含量,如施肥、翻耕等。

由于有机质具有良好的保水性和保温性,能够有效地提高土壤温度和湿度,从而减轻霜冻对土壤的影响。

3.增加灌溉次数:在气温降到0℃以下时,可以增加灌溉次数。

由于水具有很好的储热性能,在结冰过程中也会释放出一定量的热量,从而提高土壤温度。

三、对建筑物进行保护1.检查窗户密封性:寒冷天气来临前应检查窗户密封情况,并及时修补漏风漏水处。

这样可以有效地防止室内外温差过大导致室内结露和冷凝。

2.加强保温:在墙体、屋顶等建筑物表面覆盖保温材料,如聚苯乙烯泡沫板、岩棉板等。

这样可以有效地减缓室内外温差,提高室内温度。

3.增加通风量:在室内加强通风,保持空气流通。

这样可以有效地防止室内湿度过高导致结露和冷凝。

四、对水管进行保护1.排空水管:在寒冷天气来临前应将水管中的水排空。

这样可以有效地避免水管结冰导致破裂。

2.加装保温材料:在水管表面覆盖保温材料,如泡沫塑料套管等。

这样可以有效地增加水管的保温性能,避免受到霜冻的侵害。

农业气象灾害霜冻及防御措施


农业气象灾害霜冻及防御措施
(三)霜冻的危害
西葫芦霜冻害
蚕豆霜冻害后的豆子
农业气象灾害霜冻及防御措施
(三)霜冻的危害
玉米霜冻害
青菜霜冻害
农业气象灾害霜冻及防御措施
(四)霜冻的防御 1.避霜措施
选择适宜的种植地:适宜的种植地区和种植地形 化控避霜:用化学试剂处理植物,推迟开花或发芽 选择适宜的品种:做到霜前播种、霜后出苗 其它避霜措施:树干涂白、避逆温等
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农业气象灾害霜冻及防御措施
(四)霜冻的防御 2.采用合理的栽培管理技术措施 因地制宜,合理配置作物品种 如在谷地和洼地霜冻较重的地方, 选择耐寒性品种。在山坡中部和靠近水域的地方,霜害较轻,可种植 抗寒能力较弱的品种。 冬前增施磷钾肥,增强植株健康度和抗寒力。 营造防护林 减弱寒风的侵袭,提高田间温度,使霜不易生成。
农业气象灾害霜冻及防御措施
(四)霜冻的防御 2.采用合理的栽培管理技术措施 熏烟法 在霜冻出现前,利用燃烧化学烟雾剂或点燃预先堆放 于田间的烟堆,造成烟幕防霜,由于烟幕的浓度大,范围广,维持 时间长,防霜冻的效果好。 灌水法 灌水可以预防霜冻。一般在霜冻来临前1-2天灌水,地 面平均温度可提高2-3℃,持续时间也可保持2-3晚上,从而改善农 田小气候。
农业气象灾害霜冻及防御措施
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目录
01 霜冻的概念 03 霜冻的危害
02 霜冻的类型 04 霜冻的防御
农业气象灾害霜冻及防御措施
(一)霜冻的概念 在植物生长季内,由于土壤表面、植物表面及近地气层的温度降 到0℃以下,引起植物体冻伤害的现象。

霜降期间的霜冻灾害及应对策略

霜降期间的霜冻灾害及应对策略霜降是二十四节气中的第十八个节气,标志着秋季进一步深入,气温逐渐降低。

在这个时期,由于天气寒冷,霜冻灾害成为农业生产中一个重要的问题。

本文将针对霜降期间的霜冻灾害,介绍其原因和常见的应对策略。

一、霜冻灾害的原因霜冻是指当气温降低至冰点以下,空气中的水蒸气凝结成冰晶,形成冻结水的现象。

霜冻灾害主要由以下两个原因引起:1. 温度下降:随着秋季的深入,气温逐渐下降,尤其是在霜降这个节气中,气温骤降,达到或低于冰点,导致霜冻现象的发生。

2.植物生长状态:某些植物在长时间暴露于低温环境下,容易遭受冻害。

尤其是早春花卉、蔬菜、水果等一些对低温敏感的植物,在霜降期间容易受到严重的霜冻损害。

二、主要的霜冻灾害应对策略1. 提前采取措施防止冻害:在霜降之前,农民可以根据天气预报提前采取相应的措施,例如,覆盖草帘、农膜等防护措施来保护脆弱的植物。

这些措施可以有效减少植物的冻害情况。

2.调整种植结构:对于一些被霜冻威胁较大的独木属植物,可适当减少其种植数量,相应地增加其他对低温适应性更强的植物种植。

通过调整种植结构,可以减少农作物受到霜冻的危害,降低经济损失。

3.加强排水措施:霜冻灾害与土壤湿度密切相关,植物长时间浸泡在湿润的土壤中容易受到冻害。

因此,农民在霜降期间可以加强农田排水系统,提高土壤的排水能力,减少植物根部陷入湿润土壤的机会。

4.科学管理施肥:适当施肥可以帮助植物增强抗寒能力。

农民在霜降期间可以通过科学管理施肥,给予植物适量的有机肥和磷钾肥,提高植物的抗冻能力,减少冻害发生。

5.合理浇水:在霜降期间,农民应掌握好浇水的时机和量。

过多的浇水容易导致土壤湿度增加,增加植物受冻害的风险。

因此,合理浇水,保持土壤湿度适宜,可以帮助植物更好地抵抗寒冷。

6.应急保护措施:如果出现了意外的霜冻天气,农民可以采取相应的应急保护措施。

例如,利用农膜覆盖农作物,增加温室效应,减少冷空气对植物的直接影响。

霜冻的分类与预防方法(一)

1霜冻的分类
流辐射霜冻(亦称混合霜冻)和蒸发霜冻4种类型。
(1)平流霜冻。大规模的冷空气由北方侵入,所经之处很快降温,致使农作物遭受危害。对平流霜冻来说,地理条件的影响较小,其强弱和影响范围与冷空气的强弱和影响范围有关。一般来说,平流霜冻范围较大,持续时间较长,危害也较严重。平流霜冻刚开始发生时冷空气强度大,而后随着空气中心的南移和削弱,气温逐渐回升,霜冻的强度也随之减弱。这种霜冻常出现在早春或晚秋,在我国南方地区的冬季也会出现。
1.3按危害程度划分
农业气象学上则按照霜冻时农作物危害的程序分为轻霜冻和严重霜冻。
(1)轻霜冻。指农作物叶片受害,但对植株正常生长发育和产量没有显著影响的霜冻。
(2)严重霜冻。指农作物茎叶受害,对植株生长发育和产量均有影响的霜冻。
霜冻的分类与预防方法(一)
摘要从成因、发生季节、危害程度等方面介绍了霜冻的分类,阐述了霜冻对作物的危害,并提出霜冻的预防方法,包括灌水、遮盖、熏烟、施肥等,以期为预防霜冻提供参考。
关键词霜冻;分类;危害;预防方法
霜冻是温度低于地面和物体表面上有水汽凝结成白色结晶的是白霜;水汽含量少没结霜称黑霜;对农作物都有冻害,称霜冻。霜冻是一种较为常见的农业气象灾害,在秋、冬、春三季都会出现。
(2)秋季霜冻。指早秋,天气还未寒冷,农作物尚未停止生长时发生的霜冻。而霜冻的出现往往使农作物停止生长,产量下降,品质变坏。秋季霜冻发生愈早,其危害性愈大。晚霜冻指秋季最早的霜冻。
(3)冬季霜冻。在我国南方地区,当有强冷空气南下,并伴随夜间辐射冷却,使地面或近地面气温下降到足以引起农作物遭受伤害的最低温度以下时,就形成霜冻,这种霜冻对我国南方地区危害较大。
(4)蒸发霜冻。蒸发霜冻指在干旱地区降雨之后,空气变干或者植被上的水分迅速蒸发,使作物植株冷却,温度降低到生物受害温度以下而使作物受害的霜冻。
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学术论坛 SCIENCE&TECHNOLOGY . 2012一NO.1 9圆 巴彦淖尔市霜冻发生特点及其防御方法 韩军’ 孔德胤’ 侯文秀 郑红燕’ 王鹏程。 (f.巴彦淖尔市气象局 内蒙古巴彦淖尔0 T5000;2.乌拉特前旗气象局 内蒙古乌拉特前旗0l 4400; 3.乌拉特后旗气象局 内蒙古乌拉特后旗01 5500) 

摘要:文章通过对各类霜冻的发生特点、变化趋势及对农业影响的分析论述,为今后巴彦淖尔市在农业生产方面如何防御霜冻的危害 提供了一些防御措施。 关键词:霜冻 灾害 防御方法 中图分类号:P4 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)0 7(a)一02II-02 

霜冻是指作物生长季节里植株因体温 降到零度以下而受害的现象。巴彦淖尔地 区地理位置偏北,是冷空气入侵的门户,加 上地势高,气温变化剧烈,有初霜来的早, 终霜结束晚的特点。终霜冻主要发生在作 物苗期,危害作物幼苗;初霜冻主要发生在 作物成熟期,危害未成熟的大秋作物。霜冻 常常造成作物严重减产甚至绝收。据《绥远 通志稿》记载,民国29年(1940年),7月l8 El, 乌拉特中旗下霜,糜子、小黍全部冻死。 1957年,乌拉特中后联合旗由于终霜冻于5 月30 Et结束,初霜冻又于8月24日来临,全 年无霜期只有97天,农作物普遍受害,减产 达1478.45万千克;临河县于9月4日到6日 出现严重霜冻,大秋作物减产3成,约50余 万千克。1960年,乌拉特中后联合旗海流图 秋霜出现在9月6日,山前灌区出现在9月l 5 日,山旱区出现在9月27日,全旗受灾作物 5441公顷,加之其它灾害面积共达1 8544公 顷,减产6961 5万千克。1963年,9月2日,全 市绝大部分地区受霜冻危害,其中乌拉特 中后联合旗受冻面积1085公顷,减产69.45 万千克,杭锦后旗受冻面积4457公顷,减产 1O%左右。1978年9月l 8、19两日,全市初霜 冻面积2l 344公顷,受灾严重的有五原、乌 拉特前旗、乌拉特中后联合旗、临河县和杭 锦后旗,减产20%~30%。2006年9月8~9日, 该市有6个旗县均遭受霜冻冻害,受灾人口 总计6461 3人,农作物受灾面积60732.3公 顷,其中成灾面积39364.3公顷,绝收面积 226公顷,农业经济损失约7620.56万元,直 接经济损失约9227.56万元。2O0 8年5月 ll~12日不同程度的霜冻天气,造成农作 物大面积受灾。造成该市7个旗县区的 27066.7公顷农作物受灾,其中,成灾面积 达到1 3666.7公顷,占50.3%。因此研究霜冻 发生规律,对防灾减灾至关重要。 1霜冻类型 在巴彦淖尔市,根据霜冻发生的季节 不同,可分为春霜冻和秋霜冻两种类型。根 据霜冻形成的天气条件,又分为平流型霜 冻、辐射型霜冻和平流辐射型霜冻三种类 型。 1.1平流型霜冻 北方冷空气向南侵袭降温引起的霜 冻。其特点是危害的地区范围广大;地区间 的差异甚微;持续时间较长,可连续几天; 这种霜冻发生时,风力较强,空气扰动较 甚,上下层千、湿空气容易混合,地面不易 结霜,近地气层温度的垂直和水平差异减 小,植物叶面温度接近空气温度。因此平流 霜冻实指平流冻害。 1.2辐射型霜冻 夜间因地面辐射放热,使地面或近地 面物体的温度降到0℃或0℃以下而形成的 霜冻。通常发生在辐射很强的晴朗无风的 夜晚,其持续时间从0.5h~1.Oh ̄ll几小时, 也可以连续几个夜晚。辐射侵袭的地区范 围较小,其强度的地区差异很大,这类霜冻 以高纬度的高原和谷地出现较多。出现辐 射霜冻时地表温度比近地层空气温度低。 百叶箱内最低气温常比地表最低气温高出 2℃~5℃,在晚春和早秋,这种差异更大, 因此对农业危害很大。不同地块、甚至同一 植株的不同部位,也因辐射散热的条件不 同而霜冻强度往往有明显差异,这种霜冻 发生的范围相对小些。 1.3平流辐射型霜冻 又称“混合霜冻”。北方冷空气入侵,引 起气温急剧下降,随后夜间辐射冷却形成 的霜冻。在寒潮过境后,温度剧降,天气放 晴,风力微弱,首次平流辐射型霜冻危害最 为严重。此后在冷高压控制下,天气晴朗, 气团逐渐变性,因辐射冷却过程而造成的 辐射霜冻,强度将逐步减弱。 另外,还有一种局部地区产生的洼地 (谷地)霜。夜间,近地层空气冷却,坡地的冷 空气下滑堆积干洼地或谷地而形成霜,多 于秋季出现。这与“霜打洼地”的农谚相一 致。 2霜冻灾害易发时段 秋季开始发生霜冻的第一日称初霜冻 日,春季最后发生霜冻的一日称终霜冻日。 终霜冻日与初霜冻日之间的天数称无霜 期,是农作物的生长季节。该市各地霜冻开 始和终止时间,因地形、海拔高度和所处纬 度的不同而不尽一致。一般情况,初霜冻开 始出现时间。海拔高度越高越早,纬度越高 越早。低洼(谷地)地早,反之则晚;终霜冻终 止时间,海拔高度越低越早,纬度越低越 早,坡地比低洼地早,反之则晚。 春季5~6月份和秋季9月份,是霜冻对 农牧业生产最易产生危害的时段,也是重 点防御时段。 

3霜冻变化趋势 3.1终霜冻 从该市终霜冻发展趋势来看,2O世纪60 年代和70年代是终霜冻结束偏晚或特晚年 份较多的年代。2O年中有1 5年出现终霜冻 结束偏晚或特晚的现象,对农业生产危害 极大。80年代,该仅有1982年和1985年两年 终霜冻结束偏晚或特晚的现象。90年代有 以来虽有气候变暖的趋势,大范围的严重 霜冻发生几率有所下降,1993年、1995年和 1997年终霜冻结束偏晚或特晚的现象。 3.2初霜冻 从该市初霜冻发展趋势来看,20世纪6O 年代和70年代,除1964年和l969年外,其余 年份比常年偏早5天以上出现。80年代和90 年代除1981年、1989年和1996年,比常年偏 早5天以上出现外,其余年份均接近常年或 偏晚。进入2l世纪以后,2004年 ̄D2006年比 常年偏早5天以上出现,其余年份均接近常 年或偏晚。 

4霜冻对农业生产的影响 4.1霜冻灾害等级 按霜冻对农业的危害程度,一般分为 轻度、中度、重度3个类型。 轻度霜冻:在晴朗无云静凤之夜最低 气温达3℃~4℃时出现的霜冻,这样的霜 冻一般较轻,能使敏感作物叶片尖部冻伤, 但生长点及植株茎秆不致出现冻害。在地 域上也具有明显的区域性,即多在平原的 低洼地区及丘陵的沟谷地出现。 中度霜冻:在较强冷空气过境后天气晴 朗的静风之夜,最低气温在1.2℃~2.9℃, 地面最低温度达一3℃左右,使作物叶面温 度达0℃以下,一般作物如番茄、辣椒、茄 子、黄瓜都会不同程度受害,轻者叶面受冻 干枯,需缓苗,延误了正常生长结果期,重 者可能造成整株死亡。在这样的低温下,除 地势较高的地区,如高坡岗地外,其它地区 均会出现霜冻,对于这种霜冻必须采取相 应的预防措施。 重度霜冻:最低气温≤1.1℃,地温 达一4℃以下而形成的霜冻。此种霜冻的发 (下转21 3页) 

科技资讯SCIENCE&TECHNOLOGY INFORMATION 2 学术论坛 SCIENCE&TECHNOL0GY 。 匪圆 了光电二极管及光电三极管容性引起的电 路时间f,根据图1,还包括以下响应的影 响:光发射部分,包括有信号发生器连接的 缆线影响,发光二极管的时间响应特性;信 号接收部分包括示波器的缆线影响的时 间,示波器显示的时间延时,以及光电二极 管与光电三极管自身结构的时间影响等。 如果我们将除T时间外的其他时间总结为 f ,总时间表示为T =r+T。。 进一步地,我们将电路时间写作T =R C,其中R 为负载电阻并忽略电路中导 线的电阻,C为光电二极管或者光电三极管 的电容,且忽略电路中其他元件的电容性; 另一方面,f =l/f,这里f是测量的上限截 止频率,可由实验测得。最终,我们得到的 关系式为1/f=T +R C。若改变负载电阻 R ,我们可测得不同条件的fr。作图,理想情 况下f (R )将是一条直线,直线斜率是光电 元件的电容的倒数,截距是其他各种因素 造成的时间影响。 这部分的实验内容让学生理解,完整 的系统不同电路部分都会对时间响应造成 影响,进而使他们以全局观考虑电路系统 的设计。 3不同元件的时间特性比较 不同元件具有不同时间特性,如光敏 电阻的上限截止频率约56Hz(与具体型号 有关),其响应时间为l0ms左右l光电二极 管在500Q负载时,f 为47kHz,上升时间与 下降时间约为1 5urn~l9urn左右;光电三极 管在负载500Q时, 为44kHz,上升时间与下 降时间为20um左右。由上述数据可以看出, 光敏电阻不适合用于快速的交变信号测 量。另一方面,光电三极管比光电二极管响 应频率更低一点,这是源自三极管的自身 结构复杂。最后,说明一下响应时间的倒数 与截止频率应该是同一量级的。 4动手操作方面的考查 本实验可以考查学生对信号发生器、 示波器等常见设备的使用。(1)信号发生器 的使用。测量中必须输出占空比为1:l的方 波信号,否则测量的示波器输出波形有误; 其次,信号发生器必须选择合适的频率驱 动发光二极管,否则无法观测到输出信号 的上升沿与下降沿。(2)示波器的使用。推荐 使用示波器满屏观测方法。由于输出信号 的周期与示波器上显示的输出信号的周期 必定相同,我们可将输出信号在横轴上调 至占据10格,一个周期所对应的时间是信 号发生器显示的频率的倒数,之后可由上 升沿与下降沿占据的格数与整个周期格数 相比,求得上升时间与下降时间。另外,纵 轴上也将输出电压的幅值调至占据8格,这 样可以更容易看出10%及90 ̄4 ̄的输出信号在 横轴对应的位置。而且,随着频率增加,最 大输出信号幅度变小,利用满屏观测的方 法也能提高测量上限截止频率的精确度。 本文给出光电元件时间特性测量的实 验设计及其拓展思考。该实验可作为光电 专业大学三年级的设计性实验,所需课时 约6~8课时。开设该实验有助于学生理解 光电元件时间特性的重要概念,掌握时间 特性测量的基本方法。并且,学生还可以将 时间特性测量的实验扩展到其他光电元 件,为高频信号接收与电路设计奠定必要 的知识与实验基础。 

参考文献 【1]林芳,杨意,刘丹,等.应用物理专业光 电技术课程的思考与讨论【J】.赤峰学院 学报(自然科学版),2009(12):194-195. 【2]刘家恕,李强,傅涛,等.测量温度传感 器的时间响应特性【J].物理实验,2009 (8):7一l0. 【3】江月松.光电技术与实验[M].北京:北 京理工大学出版社,2005. [4】江文杰,曾学文,施建华.光电技术[M】. 北京:科学出版社,2009. 

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