有效积温在水稻生产中的应用

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有效积温名词解释

有效积温名词解释

有效积温
有效积温,是作物在某个生育期或全部生育期内有效温度的总和,即作物在某一段时间内日平均气温与生物学零度之差的总和。

有效积温是反映生物生长发育对热量的需求或衡量地区热量资源的指标,常用于农业气象预报。

由于有效积温剔除了生物学下限温度以下和上限温度以上的温度,因此它基本上反映了作物的生育速率与温度的线性关系。

由于有效积温扣除了低于生物学下限温度的那部分无效积温,因而较为稳定,能更确切地反映作物对热量的要求;而活动积温则包含了低于生物学下限温度的那部分无效积温,且温度愈低,无效积温所占的比例就越大。

所以在制订作物物候期预报时,应用有效积温较好。

但应用于某地区热量鉴定,合理安排作物布局和农业气候区划时,则以用活动积温较为方便。

有效积温法则及其应用

有效积温法则及其应用
• (1)有效积温的推算,目前还是假定昆虫在适温 区内温度与发育速率成正比关系的前提下按照有 效积温的基本公式进行推导的。从关系式T=C+KV 看,这是典型的直线方程式。但在大多数昆虫中, 偏低或偏高的温度范围常常不是随着温度的提高 而成正比地加快,只有在最适温度范围内这两者 的关系才接近于直线。因此,为了计算积温而选 择的温度处理应在最适温或接近于最适温区范围 之内。同样,通过计算推导出来的发育起点温度, 对于计算有效积温有重要参考价值,但与实际的 发育起点常会偏高或偏低。这是值得注意的。
(2)预测和控制昆虫的发育期
如已知一种昆虫的发育起点温度(C) 和有效积温(K),则可在预测气温(T) 的基础上预测下一发育期的出现。同样, 可以调控昆虫的饲养温度,以便适时获得 需要的虫期。
(3)有效积温法则在预报预测害虫中的 应用 预报预测储粮害虫的目的,在于及 时发现害虫,准确地判断害虫的发展 趋势,以便选择有利时机进行治理, 争取用最小的代价取得最大的经济效 益。
增产增收
例如,中国水稻所试验场1989年引进的紫黑 米作为单季稻种植,后来发现紫黑米的全生育期 有效积温为1976 ℃,与汕优6号相近。而杭州地 区6月中旬以后的有效积温大于2100 ℃,能够满 足该品种作为双季稻种植的温度。 结果,第二年开始,试验场紫黑米全部作为 双季稻种植,这不仅提高了复种指数,而且为农 民带来了实惠,增产又增收。所以,只要依据作 物的总积温和当地有效积温等气温资料,就可以 估算出某种作物适合单季或双季,以便合理用地 和确保作物的安全。
• (2)一些昆虫在温度与发育速度的关系曲线上 (在最适温度范围内)有出现发育恒定温区的可 能性。这也是带来偏差的一个因素。 • (3)一些有效积温的材料是在室内恒温饲养条件 下取得的,但昆虫在自然界的发育处于变温之中, 在一定的变温下昆虫的发育往往比相应的恒温快。 此外,气象上的日平均气温也不能完全反映实际 温差情况,且与昆虫实际生活的小气候环境不完 全相同。 • (4)生理上有滞育或高温下有夏蛰的昆虫,在滞 育或夏蛰期间有效积温是不适用的。

有效积温法则及其应用综述

有效积温法则及其应用综述

有效积温法则在预报预测害虫中的应用方向
⑴预测害虫的发生期 ⑵推测一种害虫在某地区一年发生的世代数 ⑶描出广大地区某种害虫的世代分布图 ⑷益虫的保存和利用
预测害虫的发生期
例如6月5日在库存的粮食中发现2头(雌雄各 一头)刚羽化爬出粮粒的玉米象成虫,当时仓内 平均温度为19.0 ℃,利用有效积温法则可知玉米 象的发育起点温度为13.8 ℃,有效积温为462.4日 度,根据N=K/(T-C)=88.9天就可以算出下一代玉米 象的发生期。 根据玉米象的生物学特性,产卵后还得经过 88.9天,才能羽化出下一代成虫。因此,上例中 发现的玉米象成虫得到9月7-8日才能出现下一代 成虫。
和发育是需要一定温度范围的,低于某一温度,动物就停止生长发育, 高于这一温度,动物才开始生长发育,这一温度阈值就叫做发育起点 温度或生物学零度)
按照上述定义,(T-C)就是 有效温度,它以℃ 表示。因此, 该公式描述的生物学含义就是: 热常数是发育历期中每日的有 效温度的积累数。
二、由有效积温公式推算出K和C
有效积温法则及其在 农业中的应用 (law of effective temperature)
一、有效积温法则的概念 二、由有效积温公式推算出K和C 三、有效积温法则在农业中的应用 四、国内外最新研究进展 五、有效积温在应用上的局限性
一、
有效积温法则的概念
温度与生物生长发育关系 的最普遍规律是有效积温法则。 法国雷米尔(Reaumur,1735) 从变温动物生长发育过程中总 结出有效积温法则。
• 2007.2发表在《上海农业学报》上关于自控温室 黄瓜生长发育动态及基于有效积温的发育模型的 研究 • 2006.3发表在《陕西农业科学》上关于中糯301玉 米适宜采收期与有效积温的关系的研究 • 2004.4发表在《杂交水稻》上关于秧田有效积温 的生物及气候效应分析

有效积温法则的应用

有效积温法则的应用

有效积温法则的应用有效积温法则是指根据植物生长需要的温度条件,计算出植物在特定温度条件下所积累的温度总和,从而预测植物的生长发育情况。

这一法则在农业生产中有着重要的应用,可以帮助农民合理安排农作物的种植时间、施肥时间和收获时间,从而提高农作物的产量和质量。

本文将介绍有效积温法则的原理和应用,并举例说明其在农业生产中的具体应用。

有效积温法则的原理是基于植物对温度的敏感性而建立的。

植物在不同的温度条件下,对生长发育的影响是不同的。

一般来说,植物在一定温度范围内生长最为适宜,超出或低于这个温度范围都会影响植物的生长发育。

有效积温法则就是根据植物对温度的需求,将温度条件转化为对植物生长发育的影响,从而计算出植物在特定温度条件下的生长总和。

在实际应用中,有效积温法则通常用来预测植物的生长发育阶段和生长周期。

通过对植物在不同温度条件下的生长速率和生长需求进行研究和实验,可以得出不同植物在不同温度条件下的生长发育模型。

然后,根据实际的温度条件,可以计算出植物在特定时间段内所积累的有效积温总和,从而预测植物的生长发育情况。

这对于农业生产来说非常重要,可以帮助农民合理安排农作物的种植时间和施肥时间,从而最大限度地提高农作物的产量和质量。

举个例子来说,以水稻为例,水稻的生长发育受温度的影响非常大。

在水稻的生长过程中,不同的生长阶段对温度的需求也是不同的。

例如,水稻的萌芽期和幼苗期对温度的需求较高,而成熟期对温度的需求较低。

通过对水稻在不同温度条件下的生长速率和生长需求进行研究和实验,可以建立水稻在不同温度条件下的生长发育模型。

然后,根据实际的温度条件,可以计算出水稻在特定时间段内所积累的有效积温总和,从而预测水稻的生长发育情况。

这对于农民来说非常重要,可以帮助他们合理安排水稻的种植时间和施肥时间,从而提高水稻的产量和质量。

除了对农作物的种植时间和施肥时间进行预测外,有效积温法则还可以用来预测农作物的收获时间。

通过对农作物在不同温度条件下的生长速率和生长需求进行研究和实验,可以建立农作物在不同温度条件下的生长发育模型。

(完整版)农业气象考试试卷及答案

(完整版)农业气象考试试卷及答案

《农业气象》复习题一、单项选择题1、大规模的海水由低纬度流向高纬度海域,称为_________。

A、洋流B、暖流C、寒流D、黑潮2、当天空有云,但云量少而且比较薄,太阳未被云所遮蔽时,总辐射强度与碧空时(太阳高度角相同)相比_________。

A、较大B、相等C、较小D、很小3、急行冷锋天气降水区一般出现在_________。

A、锋左B、锋前锋后C、锋前D、锋后4、由于受季风影响,在_________季,我国东南沿海地区风从大陆吹向海洋。

A、春B、夏C、秋D、冬5、表示空气中水汽含量距离饱和程度远近的湿度参量是_________。

A、绝对湿度B、水汽压C、相对湿度D、露点温度6、农业界限温度_________℃是喜凉作物开始活跃生长的时期。

A、15B、10C、5D、07、_________是地方性风。

A、峡谷风B、地转风C、梯度风D、摩擦风8、_________是中性植物。

A、油菜B、玉米C、黄瓜D、水稻9、生理辐射的波段大体与_________的范围一致。

A、紫外线B、红外线C、可见光D、无线电波10、大气中各种物理过程发生的能量来源最主要的是_________。

A、宇宙天体来的能量B、太阳、地面和大气放射的能量C、火山、地.震等地球内部释放的能量D、海洋潮汐产生的能量11、地面凝结物露和霜是由于_________冷却而产生的。

A、辐射冷却B、接触冷却C、绝热冷却D、混合冷却12、大气对太阳辐射的减弱最主要的方式是_________。

A、吸收B、反射C、散射D、透射13、雨层云属于_________云系。

A、对流云B、积状云C、波状云D、层状云14、在北半球,背摩擦风而立,高压在_______。

A、左前方B、右后方C、左方D、右方15、霜冻对作物的危害主要是_______。

A、结霜B、结霜加低温C、低温D、高湿16、冰雹在气流_____过程中形成。

A、上升B、下降C、稳定不动D、反复升降17、农业界限温度_______℃是喜温作物的活跃生长期。

有效积温法则及其应用

有效积温法则及其应用

生物为了完成某一収育期所需要的 一定的总热量,可以称为热常数 (thermal constant)或总积温(sum of heat),也可叫做有效积温(sum of effective temperature),描述有效积温法 则的双曲线公式为:
K=N(T-C)
K=N(T-C)
• 其中K是指热常熟,即完成某一収育阶段所需要的 总热量,用“日度”来表示; • N是指収育历期,即完成某一収育阶段所需要的天 数; • T是指収育期的平均温度; • C是指収育起点温度,即生物学零度(注:生物的生长
有效积温法则及其在 农业中的应用 (law of effective temperature)
一、有效积温法则的概念 二、由有效积温公式推算出K和C 三、有效积温法则在农业中的应用 四、国内外最新研究进展 五、有效积温在应用上的局限性
一、
有效积温法则的概念
温度不生物生长収育关系 的最普遍规律是有效积温法则。 法国雷米尔(Reaumur,1735) 从变温动物生长収育过程中总 结出有效积温法则。
(2)预测和控制昆虫的収育期
如已知一种昆虫的収育起点温度(C) 和有效积温(K),则可在预测气温(T) 的基础上预测下一収育期的出现。同样, 可以调控昆虫的饲养温度,以便适时获得 需要的虫期。
(3)有效积温法则在预报预测害虫中的 应用 预报预测储粮害虫的目的,在于及 时収现害虫,准确地判断害虫的収展 趋势,以便选择有利时机迚行治理, 争叏用最小的代价叏得最大的经济效 益。
益虫的保存利用
为了迚行害虫防治,可以利用有效积温法则计 算出释放益虫的合适的时间。
(4)有效积温法则在水稻生产中的 应用
有效积温更能反映水稻生育期间对热量的要 求,丌同类型的品种需要丌等的有效积温,只要 地理位置和其它外界条件变化丌是过大,同一品 种对有效积温的要求通常是稳定的。 有效积温丌仅可以衡量某种作物对热量条件的 要求、评价某个地区的热量资源、制定农业气候 区划,而且在水稻生产中也被广泛应用。

积温在农业生产中的应用

积温在农业生产中的应用

积温在农业生产中的应用
累积温度(Accumulated Temperature )是一种统计指标,它能够有效反映植物生长过程中温度对植物生长的影响。

由于农作物的生长对气温和湿度有所依赖,因此农业生产中累积温度的应用十分重要。

一般来说,植物的生长周期一般都依赖气温,当气温达到植物安全生长的阈值时,就可以种植某种植物,这时累积温度就可以派上用场。

由于累积温度反映了一段时间内平均温度的变化趋势,因此可以更好的解释植物的物候、发育和生长过程中的温度阈值变化,在农业生产中可以将这些变化作为参考,以便更好的安排植物的种植、施肥、灌溉等措施,从而保证农作物获得最佳产量。

此外,累积温度还可以反映出植物对较为严重的气候极端(即热量和寒冷)状况的抗性能力,从而帮助农民更好地利用气候资源,从而提高农业生产的效率与收益。

农业上的几种有效积温

农业上的几种有效积温

农业生产上几种“积温”1、>0℃积温(也称正积温)。

日平均气温>0℃的持续日数可以用来评定一个地区农事季节的长短,而>0℃积温则表示这个地区农事季节的总热量。

利用农事季节的长短和>0℃的积温,可以确定当地的耕作制度(即熟制)。

2、≥10℃积温。

日平均气温≥10℃是喜温作物生长的起始温度,<10℃喜温作物光合作用显著减弱,并停止生长。

一般以日平均气温≥10℃的持续日数反映大春作物生长季的长短。

≥10℃积温反映大春作物生长季的热量资源状况。

利用大春作物生长季的长短和≥10℃积温,可以确定当地大春作物的种植结构。

3、≥15℃积温。

日平均气温≥15℃积温是喜温作物积极生长的温度,春季日平均气温上升到15℃是水稻、烤烟适宜移栽的下限温度;秋季日平均气温低于15℃,则影响大春作物正常灌浆成熟。

利用日平均气温≥15℃的持续日数可以鉴定作物大田期积极生长季的长短,其≥15℃积温可反映作物大田期的热量条件。

4、活动积温。

指作物在某时期内逐日活动温度的总和。

即活动温度,一般指大于生长作物生物学下限温度的日平均气温。

如某天日平均气温为15℃,而某作物的下限温度为10℃,则当天该作物的活动温度就是15℃。

低于10℃的日平均气温不为活动温度。

活动积温在农业生产上常被广泛应用,它在一定程度上反映出农业与气候的关系,是评定地区热量条件的重要方面。

5、有效积温。

指从生长期内每天日平均气温中减去对该作物生长无效的那部分下限温度、然后累加各日的差值所得到的积温。

用有效积温评定地区气候(地区热量)的农业意义或预测作物生育期较活动积温为准确。

积温怎么计算

积温怎么计算

积温怎么计算
在计算积温时,分为活动积温和有效积温两种。

所谓活动积温,就是把髙于作物生长起点温度的活动温度累加起来。

如水稻要求日平均气温10℃以上才能生长,则10℃为水稻生长
的起点温度,高于10℃的日平均气温称为活动温度,生长季内每天活动温度相加的总和即为活动积温。

如某1天的平均气温分别为:13.0℃、11.5℃、9.8℃、12.7℃、14.4℃,把其中四天的活动温度相加:13.0+11.5+12.7+14.4=51.6℃,即为该五天的活动积温,其中低于10℃或刚好10℃的不加入。

把10℃以上的平均气温减去生长起点温度10℃,即为有效温度。

把有效温
度累加起来即为有效积温。

如上述五天的平均气温,计算其有效积温为:
3.0+1.5+2.7+
4.4=11.6℃。

有效积温是对作物生长发育有积极影响的温度,它反映水稻生长发育与温度的关系比活动积温更接近实际情况,所以在生产中一般用有效积温的较多。

有效积温法则及其在农业中的应用-我的课件

有效积温法则及其在农业中的应用-我的课件

四、国内外最新研究进展



2010.2发表在《作物杂志》上关于黑农江省 年有效积温变化趋势和大豆温度生态适宜 性种植区别的研究 2009.3发表在《安徽农学通报》上关于新疆 特早熟棉花生长发育动态与有效积温关系 的研究 2008.2发表在《作物学报》上关于攀西地区 水稻生育期的垂直变化特点及其积温效应 的研究
例2:玉米象在温度为18 ℃,相对湿度70%和 小麦含水量14.2%时,完成一个世代需要 110.1天;而在温度为30 ℃,相对湿度和小 麦含水量与上述条件都相同的情况下,完 成一个世代只需要28.4 天将这些数据代入: 玉米象的发育起点温度: C= (N2T2 – N1T1 )/ (N2 - N1 )=13.8 ℃ 玉米象的有效积温: K=N(T-C)=462.4日度
确定收获期
利用水稻灌浆期有效积温恒定这一特 性作为稻谷籽粒收获的标准,进行种子收 获前穗发芽试验,这比利用抽穗后的天数 作为收获指标进行穗上发芽试验更合理。 所以,利用水稻始穗后的天数作为收 获指标进行穗上发芽试验更合理。
预报农时
依据水稻品种的总积温和当地节令、苗 情以及气温资料就可以估算出水稻的成熟 收割期,以便制定整个栽培措施。用有效 积温预报农时远比其他温度指标和植物生 育期天数更准确可靠。
生物为了完成某一发育期所需要 的一定的总热量,可以称为热常数 (thermal constant)或总积温(sum of heat),也可叫做有效积温(sum of effective temperature),描述有效积温法则 的双曲线公式为:
K=N(T-C)
K=N(T-C)



其中K是指热常熟,即完成某一发育阶段所 需要的总热量,用“日度”来表示; N是指发育历期,即完成某一发育阶段所需 要的天数; T是指发育期的平均温度; C是指发育起点温度,即生物学零度(注:生物

水稻种植区的气候条件及特点

水稻种植区的气候条件及特点

水稻种植区的气候条件及特点中国水稻区域广阔,那你们知道水稻种植区的气候条件吗?下面是店铺精心为你整理的水稻种植区的气候条件,一起来看看。

水稻种植区的气候条件1.热量资源丰富,适宜于发展多种稻作制度中国稻作生长期的平均气温为18~25℃;全国各稻区最热月平均气温一般都在20℃以上,与水稻需要高温的时期是一致的。

海南岛稻区>10℃的积温达8000℃以上,全年都可以种植水稻;长江流域以南至华南> 10℃积温达5000~8000℃,可以种植双季稻;长江流域以北至华北>10℃积温为4000~5000℃,可以种植单季中稻;东北、西北稻区>10℃积温为2000~4000℃,可以种植一季早稻。

由于夏季受副热带高压控制以及大陆的影响,中国稻区夏季气温比世界同纬度许多地区要高,7月份平均气温,南京(32°00′N)为28.0℃; 日本鹿儿岛(31°34′N)为27.2℃;济南(36°42′N)为28.2℃;阿尔及尔(36°08′N)为24.8℃;齐齐哈尔(47°20′ N)为22.0℃;苏黎世(47°23′N)为18.4℃。

优越的热量条件使中国水稻的分布比其他国家更北。

2.光能资源优越,有利于水稻高产中国长江中,下游和黄河流域水稻生长季太阳辐射总量为(256~342)×107J/m2;而日本同纬度地区为(217-290)×107J/m2,我国比日本约多18%,特别是在秋季,水稻抽穗灌浆期,中国大部分稻区日照充分,对水稻高产十分有利。

3.光、热、水同季中国受季风气候影响,稻区的降水基本上集中在夏季;而夏季又是气温较高,日照较强的季节。

因此,在我国稻区,光、热、水三种最重要的气候资源绝大部分集中在水稻生长季,这时中国水稻气候的一个极重要优点,是水稻在中国成为最重要粮食作物的自然背景,世界上与我国纬度相近的其他地区,如美国西部与南部稻区,中东,北非等地,夏季降水都很少或较少,或则不能种植水稻,或则需要较大量的灌溉。

有效积温法则及其应用.

有效积温法则及其应用.

如果能在两种温度(T1,T2)的实 验中,分别观察记录两个相应的发 育历期(N1,N2),就可以求出热常数 (K) 和发育起点温度(C)。
例1:地中海果蝇在26 ℃下发育需要20天, 19.5 ℃下需要41.7天,根据K是一常数的原理: N1(T1 - C )= N2(T2 - C ) 所以C= (N2T2 – N1T1 )/ (N2 - N1 )=13.5 K=N(T-C)=250 这就是说地中海果蝇的发育起点温度为13.5 ℃, 完成发育需要的有效积温共250日度。
和发育是需要一定温度范围的,低于某一温度,动物就停止生长发育, 高于这一温度,动物才开始生长发育,这一温度阈值就叫做发育起点 温度或生物学零度)
按照上述定义,(T-C)就是 有效温度,它以℃ 表示。因此, 该公式描述的生物学含义就是: 热常数是发育历期中每日的有 效温度的积累数。
二、由有效积温公式推算出K和C
推测一种害虫在某地区一年发生的世代数
发生世代数=某地区一年的有效总积温∕某虫 种完成一代所需要的有效积温 上式只要确定了某虫种完成一代所需的有效积 温和根据某地区的气象资料,计算出的某地区该 虫种全年有效总积温,便可以计算出该虫种在该 地区一年可能发生的世代数。
描出广大地区某种害虫的世代分布图
如果对于广大地区都用有效积温法,并按各地 的总的有效积温,估计出各地的某种害虫的发生 世代数,然后把各个发生世代的点互相联结起来, 就可以描出广大地区某种害虫的世代分布图。
例2:玉米象在温度为18 ℃,相对湿度70%和小麦含 水量14.2%时,完成一个世代需要110.1天;而在 温度为30 ℃,相对湿度和小麦含水量与上述条件 都相同的情况下,完成一个世代只需要28.4 天将 这些数据代入: 玉米象的发育起点温度: C= (N2T2 – N1T1 )/ (N2 - N1 )=13.8 ℃ 玉米象的有效积温: K=N(T-C)=462.4日度

中科发5号水稻种子积温多少

中科发5号水稻种子积温多少

中科发5号水稻种子积温多少
中科发5号水稻种子积温是指在一定的气候条件下,水稻种子从播种到成熟所需的总热量。

积温的多少对水稻的生长和产量有很大影响。

我国地域辽阔,不同地区的气候条件差异较大,因此中科发5号水稻种子的积温也会有所不同。

在适宜的气候条件下,中科发5号水稻种子具有良好的生长特性。

据了解,该品种在长江流域地区种植,一般所需积温在3000℃~3500℃左右。

在这个温度范围内,水稻能够正常生长、发育,并实现高产。

然而,不同地区气候条件差异较大,具体积温需求也有所不同。

例如,在南方地区,春季温度较高,水稻生长速度较快,积温需求相对较低;而在北方地区,春季温度较低,水稻生长速度较慢,积温需求相对较高。

为了确保中科发5号水稻的稳产和高产,种植者需要根据当地的气候条件,合理安排播种时间和种植密度。

在积温充足的地区,可以适当提前播种,以充分利用光热资源,提高产量。

在积温不足的地区,可以采取保温措施,如覆盖地膜、搭建温室等,以提高水稻生长所需的积温。

此外,种植者还需关注水稻生长过程中的病虫害防治、水肥管理等方面,以保证水稻的健康生长。

在中科发5号水稻生长过程中,要特别注意稻瘟病、稻曲病等常见病害的防治,采取生物防治和化学防治相结合的方式,降低病虫害的危害。

同时,要根据水稻生长需求,
合理施肥、灌溉,提高水稻的抗逆能力,确保高产稳产。

总之,中科发5号水稻种子的积温需求因地区而异,种植者需根据当地气候条件进行合理调整,以实现水稻的高产稳产。

通过科学的管理措施,如播种时间、种植密度、病虫害防治、水肥管理等,可以充分发挥中科发5号水稻的优良特性,为我国粮食生产贡献力量。

秧田有效积温的生物及气候效应分析

秧田有效积温的生物及气候效应分析

·栽培技术·!"#$"%&#’%&($)(*秧田有效积温的生物及气候效应分析!"#$%&’&()*’($(+’,#$#"-.$’/#0’,1))2,0&()1))2,0’32!,,4/4$#02-52/627#0472’"8’,2922-$’"+*2-&宋忠华:,彭进军:,王中平;(:<长沙农业气象试验站,湖南长沙=:>:;?;;<辰溪县气象局,湖南辰溪=:@?>>)摘要:利用两系杂交稻栽培技术研究试验资料,分析了秧田有效积温的生物和气候效应。

结果表明:秧田有效积温的生物效应表现为随着秧田有效积温的增加,茎叶生长受抑制,产量下降,移栽至齐穗天数减少,秧田有效积温每增加:>>A,产量减少;=>B CD>E+FG/;,茎节长减少C<@,/,叶长减少C<:,/,移栽至齐穗天数减少=B H-;而秧田有效积温对播种至齐穗天数具有正效应。

气候效应表现为随着秧田有效积温的增加,移栽至齐穗有效积温减少。

指出在满足水稻生长发育的前提下,减少秧田有效积温,对水稻生产有利。

关键词:水稻;秧田有效积温;生物效应;气候效应中图分类号:9:D:<;;9?::文献标识码:!文章编号::>>?I C@?D(;>>=)>=I>>C?I>=在水稻栽培技术研究方面,对育秧方式的研究很多,也各有优缺点,如水育秧、旱育秧、抛秧等,但不管采取哪种方式,育秧期间温度条件总是发挥其或好或坏的效应[:],进而影响水稻后期的生长发育、产量形成等。

育秧期间温度条件对水稻的生物效应,前人做过研究[;B C]。

然而这些研究只侧重温度低、积温少的情形,而关于育秧期间客观存在的相对高温和积温过多对水稻的影响研究甚少,至于相关的气候效应研究更不多见。

水稻生长需要的积温

水稻生长需要的积温

水稻生长需要的积温水稻生长受到生长季节的影响,不同生长阶段对温度的要求也不同。

而积温则是指在一定时间范围内,日平均温度与一定基准温度之间的差值的累积。

我们来了解一下水稻的生长阶段。

水稻的生长分为发芽期、分蘖期、拔节期、抽穗期、灌浆期和成熟期等几个阶段。

在这些阶段中,水稻对积温的要求也有所不同。

发芽期是水稻生长的第一个阶段,此时水稻需要较高的积温以促进种子的发芽和幼苗的生长。

一般来说,水稻的发芽温度在15摄氏度以上,积温要求在50-100摄氏度日之间。

分蘖期是水稻生长的第二个阶段,此时水稻需要适宜的积温以促进分蘖和根系的发育。

一般来说,水稻的分蘖温度在20摄氏度以上,积温要求在200-400摄氏度日之间。

拔节期是水稻生长的第三个阶段,此时水稻需要较高的积温以促进茎叶的生长和分蘖的发育。

一般来说,水稻的拔节温度在25摄氏度以上,积温要求在400-600摄氏度日之间。

抽穗期是水稻生长的第四个阶段,此时水稻需要适宜的积温以促进花穗的分化和花粉的发育。

一般来说,水稻的抽穗温度在28摄氏度以上,积温要求在600-800摄氏度日之间。

灌浆期是水稻生长的第五个阶段,此时水稻需要较高的积温以促进籽粒的充实和成熟。

一般来说,水稻的灌浆温度在30摄氏度以上,积温要求在800-1000摄氏度日之间。

成熟期是水稻生长的最后一个阶段,此时水稻需要适宜的积温以保证籽粒的干燥和收获的顺利进行。

一般来说,水稻的成熟温度在25摄氏度以上,积温要求在1000-1200摄氏度日之间。

除了不同生长阶段对积温的要求不同外,水稻的品种也会对积温的要求有所差异。

早稻和晚稻对积温的要求也不尽相同。

早稻一般对积温要求较低,而晚稻对积温要求较高。

总的来说,水稻生长需要的积温在不同生长阶段和不同品种之间存在一定的差异。

掌握水稻生长所需的积温,有助于合理安排水稻的种植时间和管理措施,提高水稻的产量和品质。

希望通过以上的介绍,大家对水稻生长所需的积温有了更清晰的认识。

第三章水稻生产技术(5-6节讲稿)

第三章水稻生产技术(5-6节讲稿)

第四章水稻生产技术(5-6节讲稿)课后思考题1、熟记2-3种杂交水稻新品种的名称。

2、品种、超级稻的概念。

3、水稻品种有哪些类型。

重点、难点掌握水稻各类型之间的区别及品种分类。

第一节概述(二)我国水稻生产概况水稻是我国种植面积最大,产量最多的粮食作物。

我国杂交水稻研究居世界领先地位,矮化育种、三系杂交及两系杂交稻、超级稻都令世人瞩目。

水稻在我国分布广泛。

我国稻区以秦岭、淮河为界,分南方稻区和北方稻区。

南方稻区种稻面积占全国总稻面积的92%,以籼稻为主,可种两季或三季;北方稻区占8%,品种全为粳稻,单季。

(三)广西水稻生产概况广西从南到北都可种植双季稻。

但解放前是以单季稻为主,单产很低,平均每0.067ha 产稻谷仅100kg 左右。

新中国成立后逐步改单季稻为双季稻,高秆改为矮秆,采用先进栽培技术,使水稻产量逐步提高。

70 年代中期以来大力发展杂交水稻,至1990 年,全区杂交水稻推广面积达148 万ha,对粮食增产起到重大作用。

近年来开展以吨粮田为中心的综合技术开发,各地都获得较大幅度的增产,全区涌现出不少年产吨粮田的村和乡,甚至还涌现出667ha 以上年产吨粮田的县。

在提高粮食产量的同时,还侧重抓中、低产田的改良和进一步扩大杂交稻种植面积,要求在“九五”计划末扩大到200 万ha,争取“九五”计划水稻生产再上新台阶。

第二节水稻的品种类型一、栽培稻的起源与分类(一)起源:据考证,世界上栽培稻有三个起源地:中国、印度和印度尼西亚。

(二)分类2、晚稻与早、中稻的区别(1)外部形态上没有明显的区别;(2)温光反应不同:晚稻对日照长短敏感,短日作物;早稻对日照长短不敏感,只要温度适合即可抽穗。

中稻迟熟品种接近晚稻型,早中熟品种接近早稻型。

(3)晚稻为基本型,早稻为变异型(4)晚稻向早稻的演变过程:晚迟→晚中→晚早→中迟→中中→中早→早迟→早中→早早晚稻与早、中稻的区别(栽培)4、粘稻与糯稻(1)粘稻为基本型,糯稻为变异型(2)主要区别:粘稻糯稻米粒色泽略透明有光泽腹白明显干燥后乳白色,不透明,无腹白淀粉组成直链淀粉:20-30%支链淀粉:70-80% 98%无碘液反应黑蓝色棕红色5、品种定义:在一定地区和栽培条件下,经过长期的人工选择和自然选择而成的栽培稻基本单位。

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