勉县水稻施肥化肥利用率研究初探
提高水稻肥料利用率的途径分析
提高水稻肥料利用率的途径分析水稻是我国重要的粮食作物之一,肥料是水稻生长发育的重要保障。
然而,随着化肥使用量的不断增加,肥料利用效率的问题也日益凸显。
提高水稻肥料利用率不仅有利于保护环境,减少化肥的施用量,还能增加农民的收益。
本文将从施肥技术、土壤管理和品种选育三方面分析提高水稻肥料利用率的途径。
一、施肥技术1.科学施肥。
根据土壤类型、水分状况和气候条件等因素,合理施肥。
可根据肥料种类、作物品种和生长期等,采用定量施肥、分期施肥、穴施、条施等方式,确保施肥量准确,吸收利用率高。
2.利用有机肥。
有机肥可以提高土壤肥力,增加土壤持水能力,在提高水稻产量的同时,增加土壤肥料储量。
可采用秸秆、绿肥、动物粪便等作为有机肥,与化肥混施,使肥料的效果更好。
3.使用控释肥料。
控释肥料可以在作物生长期内缓慢释放养分,满足作物的需要。
采用控释肥料,既可以减少追肥次数,又可以减少肥料损失,提高肥料利用率。
二、土壤管理1.合理耕作。
采用积极耕作方式,使土壤松散、保水、保肥、增加通透性,有利于水稻的根系生长,提高肥料利用率。
2.调整酸碱度。
土壤酸碱度的调整直接影响水稻对肥料的吸收。
通过施用石灰、有机肥等方式,调整土壤的酸碱度,使土壤适合水稻的生长,提高肥料利用率。
3.增加土壤微生物数量。
土壤微生物可以协助水稻吸收养分,增强土壤肥力,提高肥料利用率。
采用农药的有效添加等方式,可以增加土壤微生物的数量。
三、品种选育1.优选适宜品种。
水稻品种的选择直接影响水稻的生长、发育、产量和均质度。
根据不同的土壤类型、气候条件等因素,选择适宜的水稻品种,提高水稻对肥料的吸收利用能力。
2.遗传改良。
通过遗传改良,提高水稻的吸收能力、生长速度和根系分布等,可以提高水稻的产量和肥料利用率。
综上所述,提高水稻肥料利用率的途径包括施肥技术、土壤管理和品种选育三方面。
在实际生产中,应根据不同地区的具体情况,选择适宜的方法,提高水稻应用肥料的效果。
同时,还需加强科学技术研究,推广科学肥料、有机肥、控释肥等高效肥料的使用,为水稻保健增产提供更为可靠的技术保障。
水稻肥料利用率试验报告
水稻肥料利用率试验报告水稻是我国的主要粮食作物之一,其生长过程对养分需求较大,尤其对氮、磷、钾等营养元素的需求较为突出。
肥料的利用效率对水稻的产量和品质起着重要的影响。
本文通过进行水稻肥料利用率试验,旨在探究不同施肥方案对水稻产量和肥料利用率的影响,为水稻的种植提供科学依据和技术支持。
一、试验材料和方法1. 试验材料本试验选用当地优质水稻品种作为试验材料,在相似的生长环境下进行试验,材料的选择保证了试验数据的可靠性。
2. 试验设计本试验采用随机区组设计,设置不同的施肥方案为处理组,每个处理组设3个重复。
具体的施肥方案分别为:(1)无施肥对照组;(2)单施氮肥组;(3)单施磷肥组;(4)单施钾肥组;(5)复合肥均衡施用组。
3. 施肥方法在试验田地进行耕作准备后,按照不同的处理组施用相应的肥料,保证每个处理组的肥料用量相对均衡。
施肥完毕后进行水稻的正常管理和养护。
4. 试验指标(1)水稻产量:采收水稻后对每个处理组进行水稻产量的统计。
(2)肥料利用率:通过分析土壤和植株中的养分含量,计算出不同处理组的肥料利用率。
二、试验结果分析1. 水稻产量经过实地施肥和养护后,各处理组的水稻产量如下表所示:| 处理组 | 水稻产量(kg/亩) ||--------------|---------------|| 对照组 | 200 || 单施氮肥组 | 250 || 单施磷肥组 | 230 || 单施钾肥组 | 240 || 复合肥均衡施用组 | 280 |从上表可以看出,复合肥均衡施用组的水稻产量最高,其次是单施氮肥组和单施钾肥组。
对照组和单施磷肥组的水稻产量相对较低。
由上表可知,复合肥均衡施用组的肥料利用率最高,为45%,而对照组的肥料利用率最低,为30%。
各处理组之间的肥料利用率存在一定的差异。
三、结果讨论从试验结果分析可知,不同的施肥方案对水稻产量和肥料利用率均有明显的影响。
复合肥均衡施用组的水稻产量最高,且肥料利用率也达到了45%,说明该施肥方案能够充分满足水稻的养分需求,提高了水稻的产量和养分利用效率。
施肥方式及化肥用量对水稻产量和氮肥利用效率的影响
Z h o n g f e i n o n g y a o随着我国经济的发展以及技术水平的提升,我国的农业发展迈入全新的阶段,对于改善人民的生活条件以及提升我国的经济发展水平具有重要的意义。
在农业生产的过程中,施肥是比较重要的环节,其方法、用量往往会影响农产品的产量以及质量。
因此,本文就施肥方式及化肥用量对水稻产量和氮肥的利用效率的影响进行研究,为农业发展提供有效的建议以及参考。
农业是第一产业,是促进我国经济的发展以及技术水平提升的关键。
化肥是提升农业生产产量的重要物质,对于提升我国农作物的产量以及保证我国的粮食安全具有重要的意义。
我国的化肥使用量位居世界第一,但长期、不合理地施用化肥使得土壤酸化、土地结构失衡、耕地退化等生态环境问题愈演愈烈。
因此在进行农业生产的过程中,需要对化肥进行严格的控制,以促进我国农业的健康发展。
一、研究施肥方式以及化肥用量对水稻产量以及氮肥利用的效率的意义水稻是目前阶段我国主要种植的农作物之一,也是我国的战略储备粮食之一,对于农业而言水稻在其中占据着十分重要的地位。
但是,相关部门以及个人为了提升水稻的产量导致水稻的化肥尤其是氮肥的用量超过十亿标准,使得水稻的产量以及农产品的质量受到影响的同时导致严重的环境污染。
另外,随着我国经济的发展以及技术水平的提升,我国的劳动力成本大幅度提升,因此在现阶段进行农业生产的时候需要建立精简的施肥方式。
另外,化肥在问世之后在我国的农业生产中占据着十分重要的地位,根据数据可知,化肥对于农作物的贡献率为40%~ 60%,但是我国化肥的不合理施用使得我国土地环境被大部分的化学物质污染,使得我国原有的土壤结构进行优化,以及内部的养分失衡,使得农业的绿色可持续发展受到了威胁,因此在现阶段必须对化肥与作物稳产之间的关系进行协调,减少化肥的投入,从而可以促进我国农业的健康发展。
水稻侧深施肥技术就是比较绿色环保的精简化肥施肥方式的技术,可以利用相应的机械设备在进行插秧的同时对肥料定位、定量进行均匀的施在秧苗的侧3cm、深5cm的土壤中,从而可以提升化肥的使用效率,减少化肥对于农业生产的影响,另外这种施肥方式可以有效的减少肥料和劳动力的成本,从而可以提升农业生产的生态效益、环境效益、经济效益。
水稻有机肥替代化肥减量试验
第1期(总第409期)2024年1月农业技术与装备AGRICULTURAL TECHNOLOGY &EQUIPMENTNo.1水稻有机肥替代化肥减量试验林丹虹,傅树豪(普宁市农业农村综合服务中心,广东普宁515300)摘要选取广东普宁地区主要水稻品种——合美占作为试验对象,研究有机肥替代化肥减量对水稻农艺性状、产量、叶片SPAD 以及经济效益的影响。
试验结果表明,H 1、H 2有机肥替代处理分别较H 0增产3.8%、8.3%,随着有机肥替代量的增加,水稻叶片SPAD 值以及经济效益逐渐增加,并在20%有机肥组时达到最高峰,之后呈现下降趋势。
表明有机肥可以替代部分化肥,提高水稻产量和品质,实现化肥减量增效的目的。
关键词水稻;有机肥;产量;经济效益中图分类号S511文献标志码Adoi:10.3969/j.issn.1673-887X.2024.01.045Reduction Experiment on Organic Fertilizer Instead of Chemical Fertilizer of RiceLin Danhong,Fu Shuhao(Puning Agriculture and Rural Comprehensive Service Center,Puning 515300,Guangdong,China)Abstract :Hemeizhan,the main rice variety in Puning area of Guangdong Province,was selected as an experimental object to study the effects of organic fertilizer replacement on rice agronomic traits,yield,leaf SPAD and economic benefits.The experimental re ‐sults showed that H 1and H 2were 3.8%and 8.3%higher than H 0,respectively.With the increase of organic fertilizer replacement amount,SPAD value and economic benefit of rice leaves gradually increased,and reached the highest peak in 20%organic fertilizer group,and then showed a downward trend.The results showed that organic fertilizer could replace part of chemical fertilizer,im ‐prove rice yield and quality,and achieve the purpose of reducing fertilizer amount and increasing efficiency.Key words :rice;organic fertilizer;yield;economic benefit水稻是广东省普宁市主要的粮食作物之一,其产量和品质的提高一直是农业生产的重要任务。
水稻氮肥肥料利用率
水稻氮肥肥料利用率水稻氮肥肥料利用率是指水稻作物对施加的氮肥肥料的利用效率。
在农业生产中,氮是水稻生长发育所需的重要营养元素之一。
然而,由于氮肥的施用过量或不当使用会导致环境污染和资源浪费,因此提高水稻对氮肥的利用率是农业可持续发展的重要目标之一。
1. 水稻氮肥肥料利用率的定义和计算方法:水稻氮肥肥料利用率是指水稻植株所吸收的氮肥与施加的氮肥之间的比例。
其计算公式为:氮肥肥料利用率= (吸收的氮肥量/ 施加的氮肥量)×100%2. 影响水稻氮肥肥料利用率的因素:水稻氮肥肥料利用率受多种因素的影响,包括土壤性质、氮肥的施用方法和时机、水稻品种、气候条件等。
下面分别介绍这些因素的影响:2.1 土壤性质:土壤中的有机质含量、土壤的酸碱度、土壤质地等都会影响水稻对氮肥的吸收利用。
有机质含量高的土壤可以提供更多的养分和水分,有利于水稻对氮肥的吸收。
2.2 氮肥的施用方法和时机:氮肥的施用方式有分若干次施用和一次性施用两种。
分若干次施用可以根据水稻生长的需要进行,有利于提高氮肥的利用率。
施肥时机的选择也非常重要,应根据水稻生长阶段和氮肥的释放速度来合理施肥。
2.3 水稻品种:不同的水稻品种对氮肥的利用能力有所差异。
一些耐寒、耐旱、耐病虫害的优良品种往往对氮肥的利用更高效。
2.4 气候条件:气候条件对水稻生长和氮肥的利用有直接影响。
温暖、湿润的气候有利于水稻的生长,也提高了氮肥的利用率。
3. 提高水稻氮肥肥料利用率的方法和措施:为了提高水稻对氮肥的利用率,农业生产中可以采取以下方法和措施:3.1 合理施肥:根据水稻的生长需要和土壤的养分状况,合理确定氮肥的用量和施肥时机,避免过量施肥和浪费。
3.2 施用有机肥料:有机肥料富含有机质和养分,可以改善土壤的肥力,提高水稻对氮肥的吸收利用。
3.3 使用微生物肥料:微生物肥料可以促进土壤中有机质的分解和养分的释放,提高水稻对氮肥的吸收效率。
3.4 种植适应性强的水稻品种:选择适应性强、高产稳定的水稻品种,提高水稻对氮肥的利用效率。
水稻肥料利用率试验报告
水稻肥料利用率试验报告水稻作为世界上最重要的粮食作物之一,对于其肥料利用率的研究一直是农业领域的热点之一。
提高水稻肥料利用率,不仅可以减少农药和化肥的使用量,降低生产成本,还可以减少对环境的污染,保护自然资源。
本报告将对水稻肥料利用率进行试验研究,并分析试验结果,为水稻生产提供科学依据。
一、试验目的本次试验的目的是通过对水稻不同施肥处理的试验,研究不同施肥方案的肥料利用率,提高水稻对肥料的吸收利用效率,同时降低对环境的负面影响。
二、试验设计1. 试验区域:本次试验选择了湖北省武汉市青山区的水稻种植基地作为试验区域。
2. 试验材料:选用了当地适宜种植的水稻品种,以及相应的氮、磷、钾肥料作为试验材料。
3. 试验方案:分为对照组和三个处理组。
对照组不施肥,处理组分别施用不同比例的氮磷钾复合肥料。
4. 试验指标:收集水稻生长过程中的相关数据,包括植株生长情况、产量、肥料的使用量等指标。
三、试验过程1. 土壤处理:对试验区域的土壤进行了基本施肥,并进行了喷淋作业,调节土壤的酸碱度和肥力水平。
2. 播种管理:在试验区域内进行水稻的统一播种,保证各组的播种密度和种子选择一致。
3. 施肥处理:按照不同处理组的施肥方案,进行了相应的施肥作业。
对照组不施肥,处理组分别施用了不同比例的氮磷钾复合肥料。
4. 生长监测:对水稻生长过程中的生长状况、病虫害情况进行了监测,并记录相关数据。
5. 收获处理:水稻成熟后进行了统一的收割和收获处理,记录了不同处理组的产量情况。
四、试验结果分析1. 植株生长情况:经过对植株生长情况的观察和记录,发现处理组的水稻植株生长势旺,茎秆粗壮,叶片翠绿,均匀一致;而对照组的植株生长较弱,叶片黄瘦,生长不均匀。
2. 产量情况:处理组的水稻产量明显高于对照组,且随着施肥比例的增加而增加,表明适当施肥可以提高水稻产量。
3. 肥料利用率:通过对肥料使用量与产量的比较,可以计算出肥料利用率。
结果显示,处理组的肥料利用率明显高于对照组,说明适当施肥可以提高水稻对肥料的吸收利用效率。
水稻施肥方法和用量
水稻施肥方法和用量水稻的施肥方法和用量是确保高产和优质稻谷的关键。
正确的施肥方法和合理的用量可以提高水稻的产量和质量,同时有效地利用施肥资源,减少环境污染。
下面将详细介绍水稻的施肥方法和用量。
一、水稻的施肥方法:1. 基肥施用:水稻生长初期需要大量的养分供给。
在播种前或水稻苗期结束后,要施用足够的基肥。
通常可以使用有机肥和化肥来进行基肥施用。
有机肥可以提供有机质和多种营养元素,而化肥可以更快速地供应水稻所需的养分。
2. 追肥施用:水稻的追肥施用主要在水稻苗期后进行。
在水稻的生长过程中,需密切监测水稻的生长情况和土壤养分状况,合理追加适量的肥料。
追肥时可以采用分腰施肥法,即将肥料均匀撒在水田田间,或者采用浇灌追肥法,将肥料直接溶解在灌溉水中进行追肥。
3. 叶面喷施:为了迅速补充水稻生长期间的养分需求,可以采用叶面喷施的方法。
叶面喷施可以提高养分的利用率,直接补充水稻的养分需求,促进水稻的生长。
一般在水稻分蘖期、拔节期、孕穗期等关键生长时期进行叶面喷施。
二、水稻的施肥用量:1. 基肥用量:水稻的基肥用量一般根据土壤的肥力状况、水稻品种和生长期需求来确定。
通常,每亩施用有机肥3000-5000千克,氮、磷、钾的化肥比例为1:1.5:1.1。
可根据土壤和植株的养分含量进行调整。
2. 追肥用量:水稻的追肥用量主要根据水稻生长期的需求来确定。
一般来说,追肥时每次追施氮肥10-15千克、磷肥10千克、钾肥10千克。
根据具体情况可以适当增减。
3. 叶面喷施用量:叶面喷施的用量一般较小,一次可喷施尿素0.5%-1.0%溶液,或者使用营养液进行叶面喷施。
叶面喷施的间隔一般为10-15天。
总结起来,水稻的施肥方法和用量应根据具体情况灵活调整。
基肥施用时要保证充分而均匀,追肥施用要根据水稻生长需求进行合理的追肥。
叶面喷施可以作为补充追肥的方法,可以提高营养的利用率。
施肥的用量要根据土壤肥力和植株需求来确定,同时要避免过量施肥,以免造成浪费和环境污染。
水稻肥料利用率试验报告
水稻肥料利用率试验报告1. 引言1.1 背景介绍水稻是我国的主要粮食作物之一,占据着我国农田种植面积的很大比例。
而水稻的生长与发育过程中所需的养分主要来源于土壤中的肥料。
随着农业生产水平的不断提高和农田肥力的不断消耗,水稻对肥料的需求量也逐渐增加。
水稻肥料利用率是指水稻作物吸收利用施肥养分的能力,是衡量水稻养分管理水平和施肥效果的重要指标。
高效利用肥料可以提高水稻产量和品质,降低施肥成本,并减少对环境的负面影响。
研究水稻肥料利用率的影响因素和优化施肥方案对于提高农业生产效率和可持续发展具有重要意义。
本研究旨在通过水稻肥料利用率试验,探讨不同施肥条件下水稻的养分吸收利用情况,分析影响水稻肥料利用率的因素,并为今后的水稻施肥管理提供科学依据。
通过实验的结果分析,可以为优化水稻施肥方案、提高农业生产效益和环境保护提供参考。
1.2 研究目的水稻作为我国主要粮食作物之一,其肥料利用率对于稳定粮食生产、保障粮食安全具有重要意义。
在现代农业生产中,由于肥料施用不当、土壤质量下降、氮磷钾等养分流失等原因,导致水稻肥料利用率普遍较低。
为了有效提高水稻肥料利用率,本次实验旨在通过对不同施肥处理下水稻生长发育情况和产量的观察与分析,探讨提高水稻肥料利用率的途径。
1. 评估不同施肥处理对水稻产量的影响,分析各处理下水稻生长发育情况的差异;2. 探究不同施肥处理下水稻吸收氮、磷、钾等养分的情况,分析肥料利用率的变化;3. 分析影响水稻肥料利用率的关键因素,为提高肥料利用率提供科学依据。
通过本次实验的研究,旨在为优化水稻施肥措施、提高水稻肥料利用率提供实验数据支撑,为我国水稻生产提供科学准确的指导。
1.3 研究方法研究方法是决定研究结果的重要环节,本次实验中采用了控制试验法来研究水稻肥料利用率的情况。
我们选择了具有代表性的水稻种植地点作为试验田,保证环境条件的一致性。
我们采用随机分组的方法将实验田分为多个区块,每个区块种植相同品种的水稻,以避免其他因素的干扰。
勉县水稻施肥化肥利用率研究初探
肥 料 利用率 是确 定作 物精准施 肥量最 重要 的技 术
参 数 之一 ,0 7年 勉县被 列 为 国家 测 土配 方施 肥 20
补 贴项 目县 , 年来 , 三 在水稻作 物上按 不 同土类 不
同肥 力 开 展 “ 44 3 1 ”田 间 试 验 2 1个 , 过 水 稻 通
1 2 试 验地 基本情 况 . 试 验分 别设 在 周 家 山镇 弥 陀 寺村 董 润 林 、 新 街子镇 杜寨村 任金祥 、 国义责任 田内 , 蒋 土质 为塔 土, 肥力 中 等 , 灌设 施 配 套 。前 茬 为 小 麦 或 油 排 菜, 前茬 收获后 在整 地 前按 “ 点” 样 采集 耕 层 五 取 混合 土样 进行 分 析化 验 , 土壤 有 机 质 、 碱解 氮 、 有 效磷 、 效钾化 验结果 见表 l 速 。
1 3 试 验 设 计 .
“ 4 4 田问试验 , 31 ” 摸清 土壤供 肥能力 , 肥料利 用率
等 技术 参数 , 制定 肥 料 生产 配 方 和指 导农 民合 为
理 施肥 提供 依据 。 ’
1 试 验 材 料 和设 计
1 1 试 验 材 料 .
试验 采 用 《 业 部 测 土 配 方 施 肥 技 术 规 程 》 农
损 失皮 棉 1 . 6 k , 2 4 g 两项 合 计 , 成 经 济 损 失 为 造
4 0元 / 6 左 右 。 0 6 7m
[3 杨平 华. 于秋 季连 阴雨 对棉 花 生产 影 响 的调 查 2 关 [] J .中国棉花 .0 2 2 () 3 . 2 0 ,9 2 :6
军 山” 牌过磷酸钙 , P 5 2 ; 含 2 钾肥为氯化 钾 , o l 含
K O 6 。氮磷钾二水 平施肥量设计 分别为 : 1 z 0 Nl
汉中市水稻施肥现状调研及对策分析
现代农业科技2023年第18期农艺学基金项目陕西省重点研发计划项目“秸秆资源在农田土壤的综合利用技术开发与示范”(2019ZDLNY01-05-01)。
第一作者吴军舰(1972—),男,农艺师,从事作物高效栽培技术研究与示范推广工作。
E-mail :*****************通信作者E-mail :****************收稿日期2023-01-10汉中市水稻施肥现状调研及对策分析吴军舰秦宇航王保军肖飞李佼郝兴顺吴玉红*(汉中市农业技术推广与培训中心,陕西汉中723000)摘要汉中市是陕西省水稻主产区,调查该区水稻施肥状况对农业面源污染防治具有重要意义。
本文通过实地调研及耕层土壤采集检测分析了汉中市水稻施肥现状、水稻生产区肥力状况和稻田水体面源污染现状,指出了存在的问题,并针对性地提出了对策,以期为汉中市水稻生产及农业可持续性发展提供一定的参考。
关键词水稻;施肥现状;农业面源污染;问题;对策;陕西汉中中图分类号S511;S147.2文献标识码A文章编号1007-5739(2023)18-0058-03DOI :10.3969/j.issn.1007-5739.2023.18.016开放科学(资源服务)标识码(OSID ):Current Situation Investigation on Rice Fertilization in Hanzhong Cityand Its CountermeasureWU Junjian QIN YuhangWANG BaojunXIAO FeiLI JiaoHAO XingshunWU Yuhong *(Hanzhong Agricultural Technology Promotion and Training Center,Hanzhong Shaanxi 723000)AbstractHanzhong City is the main rice producing area in Shaanxi Province,and the investigation of ricefertilization in this area is of great significance to the prevention and control of agricultural non-point source pollution.This paper analyzed the current situation of rice fertilization,the fertility of rice production areas,and the non-pointsource pollution of paddy field in Hanzhong City through field research and topsoil collection and detection,pointed outthe existing problems,and proposed targeted countermeasures,so as to provide some references for rice production and agricultural sustainable development in Hanzhong City.Keywordsrice;fertilization current situation;agricultural non-point source pollution;problem;countermeasure;Hanzhong Shaanxi农业生产中,化肥不合理施用是农业面源污染的主要原因之一[1]。
水稻各时期施肥量和施肥方法分享
水稻各时期施肥量和施肥方法分享推荐文章兰花浇水时间和方法分享热度:盆栽荷花的养殖方法分享热度:甜高粱播种技巧和种植方法分享热度:小麦种子价格及种植方法分享热度:多肉植物盆景制作方法分享热度:水稻要长好,施肥少不了,不但要施饱,方法更需巧。
为促进水稻早发、壮长和丰收,以下就水稻的科学施肥方法作一介绍。
水稻各个生长期施肥量1、施肥量。
水稻施肥量可根据预期产量、水稻对养分的需要量、土壤养分的供给量以及所施肥料的养分含量和利用率进行计算。
2、施肥期。
可分为基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥(视水稻生长势而取舍)4个时期。
各个时期的施肥时间和分配比例如下。
(1)基肥。
水稻移栽前施入土壤,基肥占化肥总量的40%,结合最后一次耙田施用。
在施入农家肥的基础上,一般每亩冲施冲之道配土比加一套。
(2)分蘖肥。
分蘖期是增加株数的重要时期,在移栽或插秧后半个月时施用。
每亩随水冲施就果一桶,叶面喷施花果医生果能多元素补充微量元素,促进分蘖。
(3)穗肥。
分为促花肥和保花肥。
促花肥是在穗轴分化期至颖花分化期施用,此期施氮可增加每穗颖花数。
保花肥是在花粉细胞减数分裂期稍前施用,具有防止颖花退化和增加茎鞘贮藏物积累的作用。
每亩冲施冲之道配土比加一套。
(4)粒肥。
粒肥具有延长叶片功能、提高光合强度、增加粒重、减少空秕粒的作用。
尤其群体偏小的稻田及穗型大、灌浆期长的品种,建议施用少量的尿素,但切不可偏氮,以免贪青晚熟。
每亩冲施德孚尔滴灌肥10-15千克。
水稻主要施肥方法1、前轻~中重~后补法:足适量施用基肥和分蘖肥,合理施用穗肥,酌施粒肥,达到早生稳长,前期不疯,中期促花,后期不早衰。
该法在保证足够穗数基础上,兼攻大穗和粒重。
南方单季晚稻和迟熟中稻多采用这种施肥方法。
2、前稳~攻中法:此法省肥稳产高产。
主要是提高有效分蘖率、攻大穗提高结实率、增加粒重争高产。
特点:壮株大蘖小群体,前期控蘖;仕秆强根,中攻大穗,中后攻结实率和穗重。
3、前促~中控~后补法。
提高水稻肥料利用率的途径分析
提高水稻肥料利用率的途径分析水稻是我国主要的粮食作物之一,而水稻肥料利用率直接关系着水稻的产量和质量。
提高水稻肥料利用率对于保障粮食安全、提高农民收入以及实现可持续发展具有极其重要的意义。
当前国内水稻肥料利用率普遍偏低,如何提高水稻肥料利用率成为了亟待解决的问题。
水稻生长过程中,对养分需求较大,而传统的施肥方法往往存在着养分浪费的问题,造成了水稻肥料利用率低的现象。
针对这一问题,以下将从调整施肥结构、改进施肥技术以及科学管理水稻生长等多个方面,分析提高水稻肥料利用率的途径。
一、调整施肥结构1.合理施用氮肥氮肥是水稻生长中最关键的养分之一,对于提高水稻产量和质量起着至关重要的作用。
传统施肥中普遍存在氮肥施用量过大、施用时间不合理等问题,导致养分的部分浪费。
调整氮肥的施用结构,合理配置基础氮肥和追肥,以及根据不同的生育期和水稻品种进行精准施肥,是提高水稻肥料利用率的关键措施之一。
2.科学施用磷肥磷肥是水稻生长中不可或缺的重要养分,但传统的磷肥施用往往存在着浪费和低效的问题。
科学施用磷肥,采用沉淀磷、缓释磷等新型磷肥产品,可以有效提高磷肥利用率,降低施肥成本,提高水稻产量和质量。
3.合理施用钾肥钾肥是维持水稻正常生长和提高水稻抗逆性的关键养分之一,但过量施用钾肥同样会导致钾肥的浪费和土壤污染。
通过合理施用钾肥、选择钾肥利用率高的水稻品种以及采用复合钾肥和有机肥与钾肥混合施用等方式,可以有效提高水稻对钾肥的利用率。
二、改进施肥技术1.精准施肥精准施肥是提高水稻肥料利用率的重要途径之一,通过土壤检测、植株诊断和气象预报等手段,科学调整施肥量和施肥时机,减少养分的浪费,提高水稻对肥料的吸收利用率。
2.探索生物有机肥传统的化学肥料虽然可以快速提供养分,但同时也存在着浪费多、土壤污染等问题。
探索利用生物有机肥,如秸秆酶解液、畜禽粪便等进行有机肥复合调理,可以有效改善土壤结构、提高土壤肥力,增加土壤养分利用效率,从而提高水稻对养分的吸收利用率。
提高中国稻田氮肥利用率的研究策略_彭少兵
中国农业科学2002,35(9):1095-1103Scientia Ag ricultura Sinica提高中国稻田氮肥利用率的研究策略彭少兵1,黄见良2,钟旭华3,杨建昌4,王光火5,邹应斌2,张福锁6,朱庆森4,Roland Buresh1,Christian Witt1(1Crop,Soil and Water S ciences Division,Internati onal Rice Research Institute(IRRI),DAPO Box7777,M etro M anila,Philippi n es;2湖南农业大学理学院水稻研究所,长沙410128;3广东省农业科学院水稻研究所,广州510640;4扬州大学农学院农学系,扬州225009;5浙江大学资源与环境学院,杭州310029;6中国农业大学资源与环境学院,北京100094)摘要:介绍了中国水稻生产氮肥使用及利用率概况。
中国氮肥消费量占世界氮肥总量的30%,水稻生产所消耗的氮肥占世界水稻氮肥总消耗量的37%。
与主要产稻国相比,中国水稻生产氮肥施用量较高而利用率较低;介绍了国际上公认的氮肥利用率的概念和相应的定量方法;总结了国内外水稻氮肥的施用方法,肥料种类,计算机推荐施肥以及实时施氮管理模式等对降低氮素损失,提高氮肥利用率的研究概况和研究进展;从水稻品种耐肥性、土壤供肥能力、施肥技术及水分管理等多方面分析了中国水稻氮肥利用率低的可能原因;提出了通过改善水稻品种对氮肥的敏感反应,以作物氮素状况为指导适时和适量施用氮肥,以及合理调节土壤背景氮来降低氮素损失,提高水稻的氮肥利用率的研究策略。
关键词:水稻;氮肥利用率;施肥管理Research Strategy in Im proving Fertilizer-nitrogen U seEfficiency of Irrigated Rice in ChinaPENG Shao-bing1,H UANG Jian-liang2,ZHONG Xu-hua3,YANG Jian-chang4,WANG Guang-huo5, ZOU Ying-bin2,ZHANG Fu-suo6,ZHU Qing-sen4,Roland Buresh1,Christian Witt1(1Crop,Soil and Water Sciences Division,Inter national Rice Research I nstitute(IRRI),DAPO Box7777,Metro M anila,Philip pines;2College of Sciences and Rice Resear ch I nstitute,H unan A gricultur al Univer sity,Changsha410128;3Rice Resear ch I nstitute,Guangdong A cademy of A gricultur al Sciences,Guangz hou510640;4A grono my Dep art ment,A gr icultural College,Yangz hou University,Yangz hou225009;5College of Environmental and N atur al Resources Science,Zhej iang Univ ersity,H angz hou310029;6College of A gricultur al Resources and Envir onmental Sciences,China A gr icultur al Univer sity,Beij ing100094)Abstract:Today,about30%of w orld nitrogen(N)fertilizer is consumed in China.Rice crops in China consume about37%of the total N fertilizer used for rice production in the w orld.Average rate of N application for rice production in China is high and fertilizer-N use efficiency is low compared w ith other major rice growing countries.In this paper,we summ ed up research progresses made internationally and domestically on the appl-i cation method,fertilizer-N sources,computer-based decision support systems,and rea-l time N management model in order to reduce N losses and increase fertilizer-N use efficiency.In addition to continuous increase in N rate and lack of adoption of new know ledg e and technology in N management by farmers,w e hypothesized that high indigenous soil N supply,adoption of hybrid and super rice cultivars,improper timing of N application,and practice of m id-season drainage could be the causes for the low fertilizer-N use efficiency in China.Future re-search w ork on improving fertilizer-N use efficiency of rice crop in China should focus more on improving cult-i var.s N responsiveness,proper time and rate of N application based on crop N status,and achiev ing optimal soil收稿日期:2001-12-27作者简介:彭少兵(1962-),男,湖北洪湖人,研究员,博士,主要从事作物高产生理和氮素营养生理研究,现在国际水稻研究所工作。
勉县测土配方施肥水稻“3414"田间试验报告总结
・6 ・ 9
2 4 缺 素 相 对 产 量 .
( 理 l )无 效 分 蘖 增 加 , 效 穗 及 穗 实 粒 减 少 , 处 1, 有
根 据试 验结 果 计 算 可知 , 氮 的相 对 产 量 为 缺
7 . , 磷 的 相 对 产 量 为 8 . 8 , 钾 的 相 61 缺 7 8 缺 对 产 量 为 8 . , 据 相 对 产 量 分 级 标 准 , 试 97 根 此
d / N一 1 . 7 — 2 0 6 Yd 4 0 7 . 9 N+ 1 1 9 P+ 1 0 8 .4l . 2
K一0 () 1
价格 1 9 . 5元 / g 通 过 边 际 分 析 , 肥 料 效 应 方 k, 对
程求 偏导数 , 求最 佳经 济产量 及最佳 经济 施肥 量 。
最佳 施 肥 量 分 别 1 . 2 k / 6 ,5k / 6 O 4 g 6 7 m g 6 7 m ,4 0 g 6 7m . 8 k / 6 。
关 键 词 : 稻 ;3 1 ;田 问 试 验 水 44
水 稻是勉 县 的 主 要粮 食 作 物 , 年种 植 面 积 常
本试 验 于 2 0 0 8年 4月 2I至 2 0 I = 0 8年 9月 3 O E在 新街 子镇 杜寨 村 3组 任 金 祥 责任 田内 , 质 l 土
为 增土 , 肥力 为 中等 偏 上 , 层 厚 度 2 m, 灌 耕 0c 排 设施 配套 。试 验 地 面 积 0 1 m。 前 茬 为 小麦 , . 3h , 前 茬收 获后 在整地 前按 “ 点” 五 取样 采集耕 层混 合
土样 进 行 分 析 化 验 , 壤 有 机 质 2 . 3 g k , 土 5 3 / g 全
2 试 验 结果 与分 析
2018年水稻肥料利用率分析初探
2018年水稻肥料利用率分析初探水稻是世界上最重要的粮食作物之一,其肥料利用率是农业生产的一个重要指标。
肥料利用率高可以减少化肥的用量,降低成本;同时,也可以减少土壤中的化学肥料残留,减少对环境的污染。
因此,研究水稻肥料利用率及其影响因素,对于促进农业可持续发展具有重要意义。
一、水稻肥料利用率的计算方法肥料利用率是指作物对施肥养分的吸收利用效率,通常采用以下的计算方法:肥料利用率 = 农产品产量÷养分输入量×100%其中,养分输入量指化肥、有机肥和土壤中本身含有的养分总量。
1.水稻品种不同品种对养分的吸收利用效率存在差异。
一些高产优质水稻品种,对养分的需求相对较高,因此,在施肥时要适当增加肥料配比以满足需求。
2.肥料种类不同的化肥和有机肥的养分含量和释放速度不同,因此其对水稻的影响也不同。
一般来说,氮肥、磷肥和钾肥是水稻生长所需的主要肥料,但如果过度使用,或者使用不当,就会造成养分损失和浪费。
3.施肥量和施肥时间正确的施肥量和施肥时间是提高肥料利用率的关键。
一般来说,在水稻生长期中,应分期施肥,既保证了水稻生长所需的养分,又减少了养分的浪费。
同时,也应该根据土壤养分含量、水稻品种和生长状况等因素,合理控制施肥量。
4.土壤条件水稻生长所需的营养物质大多来自土壤。
因此,土壤的肥力水平对水稻肥料利用率有着至关重要的影响。
排水性差、酸性高或缺少有机质的土壤,都会影响水稻生长和养分的吸收利用,从而降低肥料利用率。
1.选择适宜的施肥方案根据不同的水稻品种、土壤条件和生长周期等因素,合理选择施肥方案,控制施肥量和施肥时间,提高肥料利用率。
2.优化化肥和有机肥的配比化肥与有机肥具有相互补充的作用。
合理调整两者的配比,既能满足水稻的养分需求,又减少化肥的使用量,有效提高肥料利用率。
3.推广科学的土壤管理技术合理利用农业有机废弃物,增加土壤有机质含量;做好土壤翻耕、深翻、压实等管理工作,提高土壤肥力;控制膜过度覆盖和抢险性高渗透率灌溉,减少土壤肥料的流失,有效提高肥料利用率。
陕西省汉中地区水稻生产的问题及对策
陕西省汉中地区水稻生产的问题及对策刘长彦;徐福利【摘要】针对汉中主导产业水稻生产发展现状和存在问题,充分探讨水稻生产中所面临品种乱杂、施肥不合理、栽培密度低、种植面积减少的突出问题,提出发展汉中优质水稻,采用机械化和集约化种植,开展标准化和科学化生产,规模产业化发展,强化品种监管等措施,为汉中的水稻生产高产优质高效发展提供理论和实践参考,为汉中水稻产业发展提供科学依据.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2018(046)022【总页数】4页(P34-37)【关键词】水稻;生产情况;对策选择;发展建议【作者】刘长彦;徐福利【作者单位】陕西省宁强县代家坝镇农业综合服务站,陕西宁强724409;西北农林科技大学,陕西杨凌712100【正文语种】中文【中图分类】S511陕西省汉中地处北亚热带、暖温带两种气候类型过渡地带,特殊的地理位置和气候条件决定了生物资源的多样性,66%的农业资源聚集在中部盆地及相邻丘陵区域。
汉中气候温润,年日照1 585 h左右,无霜期211~254 d,年降水量800~1800 mm,年平均气温14 ℃,植被覆盖率达58%。
这些自然条件非常适合水稻生长,经多年研究显示水稻灌浆结实期间日平均气温、日平均太阳辐射量、平均相对湿度3项指标均达到了生产一级籼型优质米所要求的气候生态条件,是全国最佳优质米适生区。
汉中是东方宝石朱鹮、国宝大熊猫的故乡,也是长江防护林建设重点区域和南水北调中线工程重要水源涵养地,经检测土壤、水质、空气均符合国家颁布的绿色食品产地环境条件,是一个天然的绿色稻米生产基地[1]。
同时,汉中种植水稻历史悠久,有灿烂的古代种植水稻文明史,在西乡县考古中发现稻壳印迹,距今已有7 000多年的历史[2]。
因汉中处于南北过渡地带,海拔差异较大,在长期自然和人工选择下,保留了丰富多样的优异地方稻种资源,特别是国内外闻名的洋县黑米距今已有3 500多年的种植历史,现在已开发出黑米酒、黑米粉丝等特色产品,丰富的稻种资源为产业发展打下了良好的基础。
水稻最佳施肥模型试验
水稻最佳施肥模型试验水稻是我国的主要粮食作物之一,在农村经济和国家粮食安全中有着重要的地位。
为了获得更高的水稻产量和品质,农民们一直在探索最佳施肥方法,以提高水稻产量和降低成本。
本文将介绍一种水稻最佳施肥模型试验,以帮助农民们更有效地种植水稻。
一、背景近年来,随着农业技术的不断进步和科学施肥的推广,越来越多的农民开始使用化肥来提高农作物产量。
然而,由于肥料的施用不当,往往会对环境造成负面影响,如土壤质量下降、农作物品质下降等。
为此,需要寻找一种最佳施肥模型来保证农作物的稳定增产和环境的保护。
二、试验目的本次试验旨在探索一种最佳施肥模型,以提高水稻的产量和品质,同时减少对环境的影响。
通过在不同施肥条件下对水稻进行试验,并分析施肥对水稻生长和发育的影响,以获取最佳施肥模型。
三、试验设计本次试验中,我们选择了三种不同的施肥条件,分别是无肥、化肥和有机肥,并对每种施肥条件分别设置了三个不同的水平,即20%、50%和100%的肥料用量。
随着肥料的增加,我们收集了关于水稻生长、产量和品质的数据,并利用SPSS软件进行统计分析。
四、试验结果1.生长状况经过对比分析,发现三种施肥条件下,施用化肥和有机肥的水稻生长状况都要好于无肥的水稻,且可使植株茁壮,叶片绿色度较高。
在肥料用量的变化下,不同种类施用的肥料对水稻生长的影响也不同。
20%的肥料用量下,有机肥水稻的生长情况较好,丰产区的发育情况优于化肥;但是在50%和100%的肥料用量下,化肥施肥水稻的生长速度较快,虽然与有机肥相比,产量略低,但是稻株茂盛,生长期短,发育情况较好,而且其品质更为优良。
2. 产量方面在产量方面,随着施肥量的增加,水稻的产量会逐渐增加。
但需要注意的是,施肥过量并不一定会带来更高的产量,反而会降低水稻的产量和品质。
在试验中,50%的肥料用量下,有机肥水稻的产量最高,但是在100%肥料用量下,化肥水稻的产量最高。
可以看出,选择适当的施肥量非常重要。
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最大为 A 指数范围是 1. 9 9-3. 6 3, B 2 4 处理其值 为 3. 随播 期 推 迟 增 大 后 变 小 , 随密度增加而 6 3, 增大 。 叶倾角 的 值 为 4 , 总体变化 3. 5 1 ° -5 8. 4 0 ° 趋势随着播期的 推 迟 先 变 小 再 增 大 后 变 小 , 随着 密度的增加变大 。
2 万粒 、 计算 。 2 0 万粒 、 2 5 万粒 、 3 0 万粒/6 6 7m
构因品种 、 栽培措施和环境条件的不同而有差异 。 冠层与产量的关系国内外学者对此进行了很多研 李 志 勇 等 多 集 中 在 不 同 株 型、 品 种、 肥料处理 究, 的比较上 的研究
[ ] 5-7
1. 2 测定项目与方法 在小麦灌浆 期 间 每 小 区 随 机 选 取 2 0株测定 株高 、 节间长度 、 叶倾角 、 叶面积及叶面积指数 , 其 中叶面积是指植株 上 三 叶 的 叶 面 积 的 总 和 ( 计算 叶面积 = 叶长 × 叶 中 部 宽 ×0. 、 叶面积 方法 : 8 0) 指数为上三叶的叶面积指数 ( 计算方法 : 叶面积指
随播期推迟 而 增 大 , 随 密 度 增 加 而 变 小。叶 面 积
表 2 不同处理的叶面积 、 叶面积指数和叶倾角 序号 旗叶 A B 1 1 B A 1 2 A B 1 3 A B 1 4 A B 2 1 A B 2 2 A B 2 3 A B 2 4 B A 3 1 A B 3 2 A B 3 3 A B 3 4 A B 4 1 A B 4 2 A B 4 3 A B 4 4 1 8. 7 4 1 8. 2 3 1 7. 7 0 1 7. 4 9 1 8. 3 4 2 0. 0 1 1 8. 2 9 1 8. 3 7 2 0. 6 5 1 8. 0 8 1 7. 1 6 1 8. 1 7 2 3. 8 1 2 2. 3 0 1 8. 8 6 1 9. 4 4
长度 是 穗 下 节 间 、 倒 二 节 间、 倒 三 节 间 的 平 均 值; 叶倾角为旗叶 、 倒二叶 、 倒三叶的伸展方向与水平 方向夹角的平均值 。 产量及构成因素收获后每处 分小区计算实际产 理选 取 1 0 株 进 行 室 内 考 种, 量, 试验数据采用 E x c e l数据分析程序进行分析 。
3] 要来源 [ 。 不同的小麦冠层结构影响光在冠 层中
的分布 , 而光的分 布 特 点 又 影 响 到 叶 片 的 光 合 作
4] 用, 从而最终 形 成 产 量 的 差 异 [ 。小麦的冠层结
月2 5日、 9 月3 0日、 1 0 月5 日 、 1 0 月1 0 日4 次播 播种量 : 根据试验设计分别按可发芽种子1 种, 5
·1 4·
陕 西 农 业 科 学
( ) 2 0 1 1 3
不同播期 、 密度对冬小麦冠层结构特征及产量的影响
霍成斌 , 李岩华 , 孙美荣 , 张俊灵 , 张东旭 ( 山西省农业科学院 谷子研究所 , 山西 长治 0 ) 4 6 0 1 1
摘 要: 为了研究不同播期 、 密度对冬小麦冠层结构及产量的影响 , 以长 6 采用二因素随机区 3 5 9 为试验材料 , 组设计 , 研究了 1 种不同播期 、 密度处理模式 下 冠 层 结 构 的 差 异 。 结 果 表 明 : 、 6 A B B A B A B 1 4 A 2 4、 2 2、 2 3四 个 处理的产量比较显著 , 其中处理 A 处理 A B B 1 4 产量最高 , 2 4 为最佳模式 。 总结出产量显著的四个 处 理 群 体 冠 株高 7 穗长在 5. 节间 长 度 1 叶面积5 层结构具有以下特征 : 5c m 左右 , 8 4-6. 0 6c m, 7. 9 8-1 8. 2 1c m, 4. 0 6-
穗下节间 2 3. 0 7 2 3. 0 3 2 4. 4 7 2 3. 5 2 2 3. 1 5 2 5. 0 7 2 4. 4 3 2 5. 0 5 2 5. 9 5 2 3. 5 1 2 3. 6 5 2 3. 4 2 2 4. 0 5 2 4. 6 8 2 3. 5 1 2 4. 4 3
密度对叶面积和叶倾角的影响 2. 2 不同播期 、 各处理在同 一 播 期 不 同 密 度 、 同一密度不同 播期下旗叶 、 倒二叶 、 倒三叶的叶面积的变化各有 差异 。 上三叶 叶面 积在 5 3. 4 6-6 2. 5 2c m 范围 ,
作物 冠 层 结 构 因 栽 培 措 施 不 同 而 表 现 出 差 1] 异, 并与其光 能 利 用 和 产 量 形 成 关 系 密 切 [ 。小 麦群体是一个获 取 和 转 化 太 阳 能 的 体 系 , 其干物 并受 质生产与吸收的 太 阳 能 辐 射 有 直 接 的 关 系 ,
2] 冠层结构的影响 [ 。பைடு நூலகம்冠层组织是小麦群体光 合作
、 、 、 A 9月2 5 日) A 9月3 0 日) A 1 0 月 5 日) 1( 2( 3( ,密 度 设 4 个 水 平 为 B A 1 0月 1 0 日) 1 5万 4( 1(
2 2 粒/6 ) 、 ) 、 6 7m B 2 0 万 粒/6 6 7m B 2 5 万 粒/ 2( 3( 2 2 ) 、 ) 共1 6 6 7m B 3 0 万粒/6 6 7m 6 个 处 理。试 4(
2 , 叶面积指数 2. 叶倾角 4 。说 明 小 麦 的 冠 层 结 构 取 决 于 品 种、 环境条件和 5 8. 1 4c m 8 2-3. 6 3, 3. 5 6-5 2. 3 8 °
所以因地制宜构造合理群体 、 培育理想的冠层结构是小麦获得稳产高产的保障 。 栽培措施 , 关键词 :冬小麦 ; 播期 ; 密度 ; 产量 ; 冠层结构
霍成斌等 : 不同播期 、 密度对冬小麦冠层结构特征及产量的影响
·1 5·
节间长度 在 不 同 处 理 下 值 的 变 化 范 围 是 1 6 . 5 2- 总体变化是随密度增加而增长 , 随播期 1 8 . 4 6c m, 具体到各节间的长度变化在同一播期 推迟而变短 ; 不同密度 、 同一密度不同播期下又各 不相 同 , 各自
倒二叶 2 0. 3 8 1 8. 7 5 2 0. 3 7 1 9. 3 5 1 9. 8 6 2 0. 8 8 1 9. 2 6 2 0. 7 9 2 0. 0 4 2 0. 5 2 1 9. 6 4 2 0. 0 8 2 1. 4 6 2 0. 9 0 2 1. 5 8 2 1. 0 4
以 的变化 范 围 也 不 同 。 穗 长 在 4 . 7 1-6 . 5 2c m, 最低的是 A A B . 5 2c m, B 1 4 处理的穗长最长 6 4 4 穗 穗长总体趋势随密度增加 而变 短 , 长为 4 . 7 1c m, 随播期推迟而变短( 结果见表 3 ) 。
节 间 倒二节间 1 9. 5 9 1 9. 2 2 1 9. 7 0 1 9. 2 0 1 8. 0 1 1 8. 4 7 1 8. 8 1 1 9. 0 5 1 7. 9 3 1 8. 1 3 1 8. 4 7 1 8. 9 8 1 6. 2 2 1 6. 8 0 1 6. 7 2 1 6. 9 5 长 倒三节间 1 1. 6 3 1 1. 3 1 1 1. 2 0 1 1. 8 3 1 0. 6 3 1 0. 4 0 1 0. 7 9 1 0. 5 4 1 1. 1 5 1 1. 1 7 1 0. 8 6 1 0. 8 7 9. 2 9 1 0. 1 7 1 0. 1 1 1 0. 2 9 度( c m) 平均 1 8. 0 9 1 7. 8 5 1 8. 4 6 1 8. 1 8 1 7. 2 6 1 7. 9 8 1 8. 0 1 1 8. 2 1 1 8. 3 4 1 7. 6 0 1 7. 6 6 1 7. 7 6 1 6. 5 2 1 7. 2 2 1 6. 7 8 1 7. 2 2
8 数 = 平均单茎叶面积 × 每公顷总 茎数/ ) ; 节间 1 0
。 刘万代等主要集中在 不同播期 和
密度多对小麦群 体 、 产量构成因素和品质影响上
[ ] 8-1 0
。 关于 不 同 播 期 和 密 度 生 育 后 期 小
麦冠层结构及产量影响研究较少 。 不同播期对小 麦产量的影响主要通过对产量构成因素体现出来 的, 不同密度是通 过 小 麦 的 群 体 质 量 来 影 响 产 量 的 。 笔者研究把播期 、 密度 、 冠层结构和产量结合 起来探寻山西北部旱地冬麦区小麦的播期和密度 的最佳模式 , 为小麦的高产栽培提供参考 。
叶倾角 ( ) ° 4 8. 6 2 4 3. 5 1 5 4. 7 3 5 2. 3 8 4 5. 6 0 4 3. 5 6 5 1. 7 8 5 0. 4 0 4 8. 6 2 5 4. 7 8 5 8. 4 0 5 4. 8 4 4 8. 4 9 5 0. 8 9 5 0. 5 8 4 6. 0 7
2 0 1 0 1 2 1 5 收稿日期 : 山西省科技攻关项目 ( ) 。 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1-2 基金项目 : 霍成斌 ( ) 男, 山西省长治市人 , 学士学位 , 助理研究员 , 从事作物遗传育种和栽培研究工作 。 1 9 7 4 作者简介 :
验采用二因素随机区组排列 , 小 区面积 3 次 重复 ,
2 , 每小区 5 行 , 小区间距 0. 重 复间距 5. 3 4m 4 m, 四 周 设 有 保 护 行。 按 试 验 设 计 分 别 于 9 0. 5m,
小麦开 用的主要器官和 生 长 发 育 最 活 跃 的 部 位 , 花后冠层绿色器官的光合产物是籽粒干物质的主
2 叶面积 ( ) c m
叶面积指数 总和 5 6. 7 0 5 3. 4 6 5 5. 6 8 5 4. 0 6 5 5. 6 2 5 8. 1 4 5 4. 4 5 5 7. 0 0 5 7. 6 0 5 5. 8 0 5 3. 6 4 5 5. 6 5 6 2. 5 2 6 0. 3 9 5 8. 8 6 5 8. 9 8 2. 6 7 2. 7 9 2. 5 3 2. 8 7 2. 6 1 2. 8 5 3. 0 2 3. 6 3 2. 4 8 2. 8 2 2. 7 5 3. 4 5 2. 3 8 1. 9 9 2. 1 5 3. 5 8