长期施肥下褐土易氧化有机碳及有机碳库的变化特征

长期施肥下褐土易氧化有机碳及有机碳库的变化特征
长期施肥下褐土易氧化有机碳及有机碳库的变化特征

中国生态农业学报2017年4月第25卷第4期

Chinese Journal of Eco-Agriculture, Apr. 2017, 25(4): 542-552

DOI: 10.13930/https://www.360docs.net/doc/ed6105557.html,ki.cjea.160688

史康婕, 周怀平, 杨振兴, 解文艳, 程曼. 长期施肥下褐土易氧化有机碳及有机碳库的变化特征[J]. 中国生态农业学报, 2017, 25(4): 542-552

Shi K J, Zhou H P, Yang Z X, Xie W Y, Cheng M. Characteristics of readily oxidizable organic carbon and soil organic carbon pool under long-term fertilization in cinnamon soils[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2017, 25(4): 542-552

长期施肥下褐土易氧化有机碳及有机碳库的变化特征*

史康婕1, 周怀平2**, 杨振兴2, 解文艳2, 程曼2

(1. 山西大学生物工程学院太原 030006; 2. 山西省农业科学院农业环境与资源研究所太原 030031)

摘要: 本研究探讨了24年长期施肥对褐土土壤有机碳(TOC)、有机碳储量(TOCs)、净固碳效率(NCSE)和碳库管理指数(CPMI)的影响, 为评价褐土土壤碳库变化与质量及科学施肥提供理论依据。研究以褐土肥力与肥料长期定位试验为平台, 通过9个处理[A组: 不施肥处理(N0P0、CK); B组: 单施无机肥处理(N1P1、N2P2、N3P3和N4P4); C组: 有机肥与无机肥配施处理(N2P1M1、N3P2M3和N4P2M2); D组: 单施高量有机肥处理(M6)]测定土壤TOC与易氧化有机碳(ROOC)含量, 并计算TOCs、NCSE及CPMI等相关指标。结果表明, 在不同土层不同时期施用较高量有机肥配施无机肥及施用高量有机肥(N3P2M3、N4P2M2和M6)均可提高TOC和ROOC含量, 且随土层深度加深提升作用减弱。TOCs、NCSE与0~20 cm土层TOC含量在时间和空间上的变化规律基本一致。施用高量有机肥(C组、D组)可有效提高TOCs, A组、B组的TOCs均值分别比C组、D组低76.77%与17.36%。长期施肥处理可提高NCSE, 尤其是施用有机肥处理可显著提高NCSE。NCSE为D组>C组>A组= B组; D组NCSE为1 152.27 kg·hm-2·a-1, 是C组的2.51倍, B组的16.20倍。与试验前相比, C组和D组的CPMI 无显著变化, 且C组与D组间差异不显著, 但A组与B组比试验前降低16.38~40.02。与A组(CK)相比, B组中N1P1处理与C、D组处理显著影响CPMI, 提高了23.30~45.67。在0~40 cm土层CPMI与ROOC含量呈显著正相关, CPMI可以很好地指示有机碳的变化。可见, 施用高量有机肥或者较高量有机肥与无机肥配施可极显著提高褐土土壤TOCs、NCSE和CPMI, 即施用高量有机肥或者较高量有机肥与无机肥配施(N3P2M3和N4P2M2)有利于褐土有机碳的固存, 可减少无机肥的施用量, 使土壤性质向良性方向发展, 培肥土壤。

关键词: 长期施肥; 有机肥; 有机碳储量; 碳库管理指数; 净固碳效率; 土壤有机碳; 易氧化有机碳

中图分类号:S158 文献标识码:A 文章编号: 1671-3990(2017)04-0542-11

Characteristics of readily oxidizable organic carbon and soil organic carbon pool under long-term fertilization in cinnamon soils*

SHI Kangjie1, ZHOU Huaiping2**, YANG Zhenxing2, XIE Wenyan2, CHENG Man2

(1. College of Biological Engineering, Shanxi University, Taiyuan 030006, China;

2. Institute of Agricultural Environment & Resources, Shanxi Academy of Agricultural Sciences, Taiyuan 030031, China)

Abstract: The effects of 24 years of long-term fertilization on total organic carbon (TOC), total organic carbon storage (TOCs), net carbon sequestration efficiency (NCSE) and carbon pool management index (CPMI) of cinnamon soils were analyzed in order to provide theoretical basis for the evaluation of soil carbon pool change and quality, and to guide scientific application

*农业部公益性行业(农业)科研专项(201203030-08-03)和山西省科技攻关项目(20150311016-1)资助

**通讯作者:周怀平, 主要从事旱作农田土壤资源持续利用研究。E-mail: huaipingzhou@https://www.360docs.net/doc/ed6105557.html,

史康婕, 主要研究旱作农田土壤资源可持续利用。E-mail: ashikangjie@https://www.360docs.net/doc/ed6105557.html,

收稿日期: 2016-08-07 接受日期: 2016-12-28

* The study was supported by the Special Fund for Agro-scientific Research in the Public Interest of China (201203030-08-03) and Shanxi Province Science and Technology Research Project (20150311016-1).

** Corresponding author, E-mail: huaipingzhou@https://www.360docs.net/doc/ed6105557.html,

第4期史康婕等: 长期施肥下褐土易氧化有机碳及有机碳库的变化特征 543

mode of fertilizers in cinnamon soils. Using data from long-term experiment on soil fertility and fertilizer use history, TOC and ROOC (readily oxidizable organic carbon) contents were analyzed and the relative indexes for TOCS, NCSE and CPMI were calculated for 9 different treatment conditions. The treatments included Group A [no fertilization treatment (N0P0, CK)], Group B [single application of inorganic fertilizer treatments (N1P1, N2P2, N3P3 and N4P4)], Group C [mixed organic and inorganic fertilizers treatments (N2P1M1, N3P2M3 and N4P2M2)] and Group D [single application of high amount of organic fertilizer treatment (M6)]. Results showed that the application of medium and high organic manure (N3P2M3 and N4P2M2) increased the contents of TOC and ROOC in different soil layers and in different periods, but the promotion effect decreased with increasing soil depth. TOCS, NCSE and TOC had similar trends in both time and space. TOCS increased with increasing application of organic fertilizer (Group C, Group D), with 76.77% and 17.36% lower for average of Group A and Group B than that for Group C and Group D, respectively. Long-term fertilization improved net carbon fixation efficiency and the application of organic fertilizer significantly improved NCSE. NCSE decreased in the order of Group D > Group C > Group A > Group B. NCSE for Group D was 1 152.27 kg·hm-2·a-1, which was 2.51 times that of Group C, and 16.20 times that of Group B. Compared with CMPI before the experiment, there was no significant difference in CPMIs of Group C and Group D; while CPMIs of Group A and Group B decreased by 16.38-40.02. Also compared with control, the application of low-level inorganic fertilizer treatment (N1P1) and application of organic fertilizer of Group C and Group D significantly increased CPMI by 23.30-45.67. There was a significant positive correlation between CPMI and ROOC in the 0-40 cm soil layer, which implied that CPMI was a good indicator for organic carbon change. As noted, the application of high amount of organic manure or high amounts of organic and inorganic fertilizers (N3P2M3 and N4P2M2) significantly improved soil TOCS, NCSE and CPMI. In other words, application of high amounts of organic fertilizer increased organic carbon sequestration, decreased the application of inorganic fertilizer and enhanced better soil development and soil fertility.

Keywords:Long-term fertilization; Organic fertilizer; Total organic carbon storage; Carbon pool management index; Net carbon sequestration efficiency; Soil total organic carbon; Oxdizible organic carbon

土壤有机碳是土壤的重要组成部分[1], 不仅有助于缓解温室效应, 还能增加土壤持水量和养分的有效性, 故有机碳的固存尤为重要。有机碳储量(total organic carbon storage, TOCs)与净固碳效率(net carbon sequestration efficiency, NCSE)是土壤固碳潜力的关键指标, 能较好地反映土壤有机碳对施肥措施的响应; 且土壤有机碳储量可以指示不同碳组分周转平衡后的结果, TOCs和NCSE被用来评价土壤质量和土壤管理措施[2]。但是, 土壤有机碳含量是容量指标, 不足以全面反映土壤质量的内在变化[3]。因此, 能被333 mmol·L-1 KMnO4氧化[4]的易氧化有机碳(readily oxidizable organic carbon, ROOC)便被引进作为土壤有机质的活性指标[5]。ROOC周转时间较短, 与土壤养分的供应和作物生长密切相关, 是植物营养素的主要来源[6], 可以用来指示土壤有机质的早期变化[7]。仅凭借ROOC含量这一指标仍不足以全面反映土壤有机碳库的更新变化状况; 土壤碳库管理指数(carbon pool management index, CPMI)结合了人为影响下土壤碳库指标和土壤碳库活度两个方面的内容, 反映了外界条件对土壤有机质数量变化的影响及土壤活性有机质数量的变化, 能够较全面和动态地反映外界条件对土壤有机质性质的影响[8]。

长期施肥是培肥土壤的主要手段, 在一定条件下, 对农田土壤养分的涵养起着主要作用。仪明媛[9]分析了长期施肥下吉林公主岭黑土土壤有机碳库含量的变化特征, 认为长期施用氮、氮磷和氮磷钾化肥对土壤有机碳库无显著影响。王飞等[10]基于32年的长期定位试验, 研究了南方丘陵黄泥田不施肥、单施化肥、化肥+牛粪、化肥+全部稻草还田处理下, 历年水稻产量、代表性年份耕层土壤有机碳含量及固碳速率的变化, 认为化肥配施有机肥或配合秸秆还田较单施化肥明显提高了土壤的固碳速率。何翠翠[11]分析了长期不同施肥措施以及不同轮作制度对黑土活性有机质及其有机碳组分的影响, 认为有机肥与化肥配施可以显著提高土壤有机质, 以撂荒处理为参考土样, 有机肥和氮磷钾肥配施处理的碳库管理指数均大于100。佟小刚[12]测得红壤、中层黑土、厚层黑土、灰漠土、黑垆土及潮土6种农田土壤的有机碳库和氧化活性有机碳库, 分析了长期施肥下土壤有机碳库在含量、分布、时间序列及区域上的变化特征, 结论认为不同施肥处理总体上增加了活性有机碳所占的比例, 且以配施有机肥提升幅度最大, 增幅达44.0%~63.4%。由此可见, 国内对长期施肥措施下有机碳库动态变化的研究仅局限于TOC与ROOC含量的变化特征, 并未将CPMI、NCSE和TOCs一起进行相关性分析[13-14]。国内研究对多种土壤[11,15-16]在长期施肥措施下土壤有机碳库变化特征有较深入研究, 但缺乏对褐土土壤有机碳

544 中国生态农业学报 2017 第25卷

库的系统研究, 且在不同地形、自然环境以及人为管理等因素下, 长期施肥对土壤有机碳及其易氧化有机碳转化的影响存在差异, 如长期试验中潮土、塿

红壤、土总有机碳含量均增加, 但易氧化有机碳含量变化却没有得到一致结论[14-16]。

针对上述问题, 本研究选择在半干旱、半湿润区的褐土上进行24年的长期定位施肥试验, 代表了我国34°~40°N, 103°~122°E之间主要土壤类型、耕作制度和气候差异明显的典型农田土壤, 揭示化肥有机肥长期配合施用下褐土农田土壤有机碳库的变化特征, 探讨了褐土TOCs与NCSE、CPMI的关系, 以阐明长期施肥对有机碳变化的影响和改善农田土壤质量的原因, 提出最能反映土壤肥力和生产力的有机碳库指标, 为褐土培肥、粮食增产和减少温室气体排放等提供一定的理论依据。

1材料与方法

1.1 试验区概况

长期定位施肥试验设在山西省寿阳县宗艾村国家旱作农业科技攻关试验区的北坪旱塬上。试验区海拔1 130 m, 多年平均气温7.6 ℃, ≥10 ℃年积温3 400 ℃, 年无霜期135~140 d, 年均降雨量501.1 mm (年际间变率大), 干燥度1.3, 属半湿润偏旱区。试验土壤为褐土(褐土性土), 质地轻壤, 土层深厚, 地势平坦, 地下水埋深50 m以上。1992年播前耕层土壤(0~20 cm)基本性质为: pH 8.3, 有机质23.80 g·kg-1, 全氮1.05 g·kg-1, 全磷0.79 g·kg-1, 碱解氮106.4 mg·kg-1, 有效磷4.84 mg·kg-1, 速效钾100 mg·kg-1。每年秋季结合耕翻将肥料一次性施入。供试氮肥为尿素, 含N 46%; 磷肥为过磷酸钙, 含P2O5 12%~14%; 有机肥为腐熟湿牛粪(含水量为49.70%~50.00%), 风干后腐熟牛粪有机质含量90.5~127.3 g·kg-1, 全氮(N)含量3.93~4.97 g·kg-1, 全磷(P2O5)含量1.37~1.46 g·kg-1, 全钾(K2O)含量14.1~34.3 g·kg-1。种植制度为一年1季玉米, 品种1992—1995年为‘烟单14号’, 1996— 2002年为‘晋单34号’, 2003—2009年为‘强盛31号’, 2010—2015年为‘晋单81号’, 密度均为4.5~7.0万株·hm-2。播种时间为4月15—28日, 收获时间为9月20日至10月10日。田间管理按大田丰产要求进行。本文中所选取试验区均未涉及秸秆还田处理, 秸秆在秋收后移出试验区。

1.2 试验设计

氮、磷有机肥配合施用长期定位试验从1992年春开始, 到2015年已历时24年。试验采用氮、磷、有机肥3因素4水平正交设计, 另设对照和高量有机肥区, 共18个处理, 小区面积66.7 m2, 随机排列, 无重复。氮肥、磷肥与有机肥以不同水平施用。本研究选用其中的9个处理, 即: 不施肥对照A组(CK, N0P0), 不同氮、磷化肥配施处理B组(N1P1、N2P2、N3P3、N4P4), 氮、磷化肥与有机肥配施处理C组(N2P1M1、N3P2M3、N4P2M2)以及单施高量有机肥处理D组(M6), 以AB组进行单施化肥的单因素分析, AD组进行单施有机肥的分析, C组为田间管理中经济效益较高的、土壤理化性质较好的处理。本试验主要研究了不同施肥措施下田间土壤的综合指标, 故加入C组进行分析测试。各处理肥料的具体施用量见表1。

表1长期定位施肥试验各处理养分年投入量

Table 1 Annual nutrients inputs for different treatments in the long-term fertilization experiment kg·hm-2

A组 Group A B组 Group B C组 Group C D组 Group D 养分

Nutrient N

P0 (CK) N1P1N2P2N3P3N4P4N2P1M1N3P2M3N4P2M2M6 N 0

60

120

180

240

120

180

240

0 P2O5 0

37.5

75

112.5

150

37.5

75

75

0 有机肥

Organic fertilizer

0 0 0 0 0 22 500 67 500 45 000 135 000

1.3测定项目与方法

1.3.1测定项目

本研究测定了1992年基础土样及1996年、2001年、2006年、2012年和2015年土样中土壤有机碳及易氧化有机碳含量。

1.3.2测定方法

试验点每年秋季作物收获后, 用土钻采集0~20 cm、20~40 cm和40~60 cm土层土壤样品, 每个处理随机取6~10个点, 混合制样(因本试验各处理无重复, 故采样时人为设置3个重复), 所采土样风干后一部分过0.25 mm筛测TOC, 一部分过0.149 mm筛测ROOC。

土壤TOC含量采用重铬酸钾-外加热法测定; 土壤容重的测定采用环刀法; pH测定采用电位法[1]。ROOC含量采用333 mmol·L-1高锰酸钾氧化法测定[7]。

1.3.3有机碳储量(TOCs)及净固碳效率(NCSE)计

算方法

TOCs储量计算公式:

第4期

史康婕等: 长期施肥下褐土易氧化有机碳及有机碳库的变化特征 545

TOCs=∑(C i ×p i ×T i )×10-1 (1)

式中: TOCs 为某一深度的土壤有机碳储量(t·hm -2), C i 为第i 层土壤的TOC 含量(g·kg -1), p i 为第i 层土壤容重(g·cm -3), T i 为第i 层土壤厚度(cm), n 为土层数。

净固碳效率(NCSE)计算公式:

CSE m =(TOC s m -TOC s 0m )×1 000/n (2)

式中: CSE m 为第m 层的固碳效率, TOC s m 为第m 层的有机碳储量, TOC s 0m 为第m 层的初始有机碳储量, n 表示施肥处理经历的年限, 本试验为24年。

净固碳效率NCSE my =CSE my -CSE m 0 (3)

式中: CSE my 为第m 层的净固碳效率, CSE m 0为2015年第m 层CK 处理的固碳效率, y 为不同处理。 1.3.4 碳库管理指数计算方法

碳库管理指数(CPMI)是指碳库指数与活度指数的乘积的100倍, 其中, 碳库指数(CPI, carbon pool index)为样品中TOC 含量与参考土样TOC 含量的比值(本试验中分别选取1992年和2015年0~20 cm 土层的土壤作为参考土样进行计算), 活度指数(AI, activity index)为样本碳库活度与参考土样碳库活度比值, 碳库活度(A, activity)为ROOC 与(TOC - ROOC)的比值。

CPMI=CPI×AI×100 (4)

CPI=TOC(样本)/TOC(参考土样)

(5) AI=A (样本)/A (参考土样) (6)

A =ROOC/(TOC -ROOC) (7)

1.4 数据处理与统计分析

采用Microsoft Excel 2010进行数据分析与作图, SPSS 17.0统计软件进行方差分析与相关性分析。

2 结果与分析

2.1 长期不同施肥处理对土壤有机碳(TOC)含量及

有机碳储量(TOCs)的影响

2.1.1 对耕层TOC 含量年际变化特征的影响

不同施肥处理对耕层(0~20 cm)TOC 含量年际变化特征的影响主要表现为施用有机肥的提升作用, 与试验前相比, 经过24年处理后M 6和N 3P 2M 3、N 4P 2M 2, TOC 含量明显高于初始状态, 为14.67~ 23.15 g·kg -1, 提高11.56%~67.63%, N 2P 1M 1处理在2015年TOC 含量比初始值降低了8.83%。N 3P 2M 3、N 4P 2M 2处理TOC 含量整体上呈现逐年上升的趋势, N 2P 1M 1基本保持平稳变化趋势; 而对照组(N 0P 0)与单施无机肥区组TOC 含量则逐年降低, 比试验前降低23.82%~29.04%(图1)。通过C 组、D 组、B 组分别与A 组的对比可知, C 、D 组TOC 含量显著高于A 、B 组。

从图1可看出, C 、D 组, 除N 2P 1M 1处理在2001年比A 组低外, TOC 含量都高于A 组且有继续提升的趋势; A 、B 组中, 随着施肥年限的增加, TOC 含量逐渐与A 组接近且有低于A 组继续下降的趋势。

图1 不同施肥处理下土壤总有机碳含量的年际变化

Fig. 1 Inter-annual changes of contents of total organic carbon (TOC) under different fertilization treatments

2.1.2 对TOC 含量剖面变化特征的影响

经过连续24年施肥处理后, 褐土耕层(0~20 cm) TOC 含量产生了明显差异(图2)。不同处理TOC 含量大小顺序为D 组>C 组>A 、B 组。A 、B 组TOC 含量为9.80~10.53 g·kg -1, 平均为10.14 g·kg -1, 各处理间差异不显著。C 组TOC 含量为12.59~15.95 g·kg -1, 平均为14.40 g·kg -1, 较A 、

B 组差异极显著, TO

C 含量增加42.01%。

D 组TOC 含量为23.15 g·kg -1, 较A 、B 组和C 组差异均极其显著, TOC 含量分别增加

128.30%和60.76%, 较A 组增加135.74%。

土壤20~40 cm 土层中C 、D 组对TOC 含量影响显著; A 、B 组中施用较高量无机肥会使该层TOC 含量进一步下降。40~60 cm 土层中D 组显著增加TOC 含量, 施用无机肥的区组(B 组), 土层中TOC 含量明显减少, 且B 组内无显著性差异。 2.1.3 对TOCs 的影响

图3中CK 0为1992年基础土样的TOCs 值。由图3可知, 仅D 组TOCs 高于CK 0, 其他处理均有所

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中国生态农业学报 2017 第25卷

图2 不同施肥处理土壤剖面总有机碳含量

Fig. 2 Contents of total organic carbon (TOC) at different soil layers under different fertilization treatments

不同小写字母表示处理间差异达5%显著水平, 不同大写字母表示处理间差异达1%显著水平。Different lowercase letters mean

significant difference at 5% lever, and different capital letters denote significant differences at 1% lever among different treatments.

图3 不同施肥处理对不同土层土壤有机碳储量的影响

Fig. 3 Total organic carbon storage (TOCs) in different soil layers under different fertilization treatments

CK 0为1992年基础土样的TOCs 值。不同大写字母表示在0~60 cm 土层不同处理间差异达1%显著水平。CK 0 is the TOCs value of the basic soil samples in 1992. Different capital letters denote significant differences at 1% level in 0-60 cm soil layer among different treatments.

降低, 施用有机肥较多的处理TOCs 降低较少。C 、D 组的TOCs 极显著高于A 、B 组, C 、D 组TOCs 比A 组与B 组分别提高76.77%、17.36%; N 1P 1处理TOCs 最低, M 6处理TOCs 最高, N 4P 4显著高于B 组其他处理。

2.2 长期不同施肥处理对土壤净固碳效率(NCSE)

的影响

表2反映了经过24年不同施肥处理土壤不同土层NCSE 的变化。0~20 cm 、20~40 cm 和0~40 cm 土层, 净固碳效率为D 组>C 组>A 、B 组。0~20 cm 土层D 组NCSE 为1 152.27 kg·hm -2·a -1, 是C 组的2.51倍, B 组的16.20倍, 可见施用高量有机肥可显著提高土壤净固碳效率。B 组与A 组均未施用有机肥, 其NCSE 差异不显著。20~40 cm 土层, B 组表现

为净碳释放, 除N 4P 2M 2处理为净碳释放外C 、D 组为净碳固定。综合0~40 cm 土层, B 组平均表现为净碳释放, C 、D 组为净碳固定, 且C 组中N 3P 2M 3固碳效率与D 组的M 6均较好, 可能是因为这两个处理施用较高量的有机肥; B 组中N 1P 1与N 3P 3处理固碳效率相对最差, 为净碳释放, 由此可见, 长期施用中低量无机肥, 会使土壤固碳能力降低。

2.3 长期不同施肥处理对土壤易氧化有机碳(ROOC)

含量的影响

2.3.1 对耕层ROOC 含量年际变化特征的影响

从图4得出, 1992—2015年ROOC 的含量变化为1.82~4.07 g·kg -1。与试验前相比, C 、D 组ROOC 含量呈先下降后缓慢上升的趋势; B 组ROOC 含量呈下降趋势且降低量较大, 有低于A 组的趋势。

第4期

史康婕等: 长期施肥下褐土易氧化有机碳及有机碳库的变化特征 547

表2 不同施肥处理下0~60 cm 土层土壤净固碳效率(NCSE)

Table 2 Net carbon sequestration efficiency (NCSE) of soil in 0-60 cm layer under different fertilizer treatments

净固碳效率 Net carbon sequestration efficiency (kg·hm -2·a -1) 处理 Treatment

0~20 cm

20~40 cm

0~40 cm

N 0P 0 (CK) 0.02G 0.13C

0.15E

A 组 Group A 平均值 Average

0.02c 0.13c 0.15c

N 1P 1 30.89EFG -316.73D

-285.84F

N 2P 2 118.29EF 16.79C 135.08E N 3P 3 8.55FG -244.84D -236.30F

N 4P 4 126.70E 28.77C 155.47E B 组 Group B

平均值 Average

71.11c

-129.00d

-57.90c

N 2P 1M 1 282.25D 402.45B 684.70C N 3P 2M 3 604.57B 339.80B 944.37B N 4P 2M 2 491.24C -7.78C

468.04D

C 组

Group C

平均值 Average

459.35b 244.82b 699.04b M 6 1 152.27A 555.49A 1 707.73A D 组 Group D

平均值 Average

1 152.27a

555.49a

1 707.73a

不同小写字母表示处理组间差异达5%显著水平, 不同大写字母表示处理间差异达1%显著水平。Different lowercase letters mean significant differences at 5% level among different treatment groups, and different capital letters denote significant differences at 1% level among different

treatments.

图4 不同施肥处理易氧化有机碳含量的年际变化

Fig. 4 Inter-annual changes in contents of readily oxidizable organic carbon (ROOC) under different fertilization treatments

每一时期, C 、D 组ROOC 含量除N 4P 2M 2处理在1996年时低于CK 外, 其他均高于CK, 且2015年M 6处理与N 3P 2M 3处理ROOC 含量第1次超过试验前且有一直上升的趋势; B 组在2001年除N 3P 3低于CK 外, 其他处理ROOC 含量也有所增加但均低于试验前。较试验前, 2015年, 各个处理(N 0P 0、N 1P 1、N 2P 2、N 3P 3、N 4P 4、N 2P 1M 1、N 3P 2M 3、N 4P 2M 2、M 6)的ROOC 含量分别提高-31.34%、-20.16%、-20.16%、-33.51%、-36.78%、-11.17%、0.54%、-9.81%和10.90%, 有机肥施用量高ROOC 含量相对高。由此得出, 施用有机肥促进ROOC 的转化积累, 而ROOC 的含量直接关系土壤微生物的活性, 对土壤矿物质和质地的影响巨大。

2.3.2 对ROOC 含量剖面变化特征的影响

经过24年的长期施肥, 不同处理对耕层(0~20 cm) ROOC 含量的影响极显著(图5)。ROOC 含量为M 6、

N 3P 2M 3>N 2P 1M 1、

N 4P 2M 2>N 0P 0、N 1P 1、N 2P 2、N 3P 3、N 4P 4, 平均值分别为3.88 g·kg -1、

3.29 g·kg -1和2.628 g·kg -1, 与对照处理(N 0P 0)相比分别增长53.97%、30.56%和

4.29%。可见, 施肥处理会极显著影响耕层ROOC 的转化与固定。

在20~40 cm 土层, ROOC 对施肥处理的响应为C 、D 组(施用有机肥区组)>A 、B 组(未施用有机肥区组), 平均值为3.17 g·kg -1和2.28 g·kg -1, 分别比CK(不施肥区组)增长39.76%和0.53%。可见, 施用有机肥对该层ROOC 含量有极显著影响。

在40~60 cm 土层, 各施肥处理间差异无明显规律, 但可以看出农民习惯施用无机肥处理(N 2P 2) ROOC 含量最低, 为1.59 g·kg -1, M 6处理含量最高, 为3.17 g·kg -1, 两者差异显著, 且与N 0P 0相比, 增长-43.21%和13.21%。故长期施用一定量的化肥会降低40~60 cm 土层ROOC 含量, 施用高量有机肥会提高其含量。

548

中国生态农业学报 2017 第25卷

图5 不同施肥处理不同土层土壤易氧化有机碳含量的空间变化

Fig. 5 Contents of spaces readily oxidizable organic carbon (ROOC) in different soil layers under different treatments

不同小写字母表示处理间差异达5%显著水平, 不同大写字母表示处理间差异达1%显著水平。Different lowercase letters mean significant differences at 5% level, and different capital letters denote significant differences at 1% level among different treatments.

表3 不同施肥处理的碳库指数、碳库活度、活度指数和碳库管理指数

Table 3 Soil carbon pool index, activity, activity index and management index under different fertilizer treatments

处理组 Treatment 碳库指数(CPI) Carbon pool index

碳库活度(A) Carbon pool activity

活度指数(AI) Carbon pool activity index

碳库管理指数(CPMI 1) Carbon pool management index 1 碳库管理指数(CPMI 2)Carbon pool management

index 2

1992年

1.00dC 0.36abc 1.00ab 100.00aA

— A 组

Group A N 0P 0(CK) 0.71fgE 0.35bc

0.95bc

67.82bcD 100.00bc N 1P 1 0.71fgE 0.43a 1.18a 83.62abBC 123.30a N 2P 2 0.76fE 0.39ab 1.07ab 81.24abC 119.80b N 3P 3 0.74gE 0.31bc 0.86bc 63.93bcD 94.27c B 组 Group B

N 4P 4 0.74fgE 0.29c 0.81c

59.98cD 88.44c N 2P 1M 1 0.91eD 0.35bc 0.97bc 88.01aABC 129.77a N 3P 2M 3 1.15bB 0.30c 0.83c 96.04aABC 141.61a C 组

Group C

N 4P 2M 2 1.06cC 0.29c

0.81c

95.52abABC

126.09a

D 组

Group D

M 6 1.67aA 0.21d 0.58d 98.80aAB 145.67a

不同小写字母表示处理间差异达5%显著水平, 不同大写字母表示处理间差异达1%显著水平。Different lowercase letters mean significant differences at 5% level, and different capital letters denote significant differences at 1% level among different treatments.

2.4 长期施肥对土壤碳库管理指数(CPMI)的影响

以1992年0~20 cm 的TOC 含量和土壤碳库活度基础值为参考值, 并作为显著性差异计算的基础值, 计算2015年各处理0~20 cm 土层的CPMI, 记为CPMI1; 以2015年0~20 cm CK 处理的TOC 含量和土壤碳库活度基础值为参考值, 计算2015年各处理0~20 cm 土层的CPMI, 记为CPMI2, 结果见表3。A 、B 组与N 2P 1M 1处理CPI 显著降低, 降低值为8.83%~29.03%, N 3P 2M 3、M 6处理CPI 值显著提高, 且随有机肥的增高差异更加显著, 为15.50%~67.63%, N 4P 2M 2处理与试验前无差异, 这与TOC 含量变化相一致。与CK 相比, 施用有机肥明显提高了CPI 值。

碳库活度指数除N 1P 1、N 2P 2处理与试验前无显著

差异外, 其他处理均显著降低, 降低量为42.00%~ 0.03%。与CK 相比, 施用低量无机肥显著提高了碳库活度而施用高量有机肥显著降低了碳库活度。施肥对碳库活度指数影响与对碳库活度一致。

以1992年为参考, 施用有机肥后C 、D 组CPMI1基本无显著差异, 维持初始水平, 有机肥施用量越多, 越接近初始状态; A 、B 组CPMI1显著降低, 降低值为16.38~40.02。以CK 为参考, 施用低量无机肥的处理(N 1P 1)与施用有机肥的区组(C 、D 组)显著影响CPMI2, 提高23.30~45.67。施用有机肥的区组(C 、D 组)中, CPMI2值的提高量与有机肥施用量有关。施用高量无机肥处理CPMI2值比CK 降低11.56。

第4期史康婕等: 长期施肥下褐土易氧化有机碳及有机碳库的变化特征 549表4不同土层土壤有机碳、易氧化有机碳及碳库管理指数之间的相关系数

Table 4 Pearson correlation coefficients between total organic carbon (TOC), readily oxidizable organic carbon (ROOC) and carbon

pool management index in different soil layers

指标Indicator

TOC

(0~20 cm)

TOC

(20~40 cm)

TOC

(40~60 cm)

ROOC

(0~20 cm)

ROOC

(20~40 cm)

ROOC

(40~60 cm)

CPMI2

TOC (0~20 cm) 1.000 0.671** 0.493* 0.618** 0.243 0.459* 0.385

TOC (20~40 cm) 1.000 0.447* 0.472* 0.536** 0.326 0.304

TOC (40~60 cm) 1.000 -0.174 0.067 0.481*-0.380

ROOC (0~20 cm) 1.000 0.485* 0.164 0.959**

ROOC (20~40 cm) 1.000 -0.162 0.444*

ROOC (40~60 cm) 1.000 0.033 CPMI2 1.000 r0.05=0.459*, r0.01=0.959**。*和**分别表示5%和1%水平显著相关。* and ** mean significant correlation at 5% and 1% levels, respectively.

2.5 长期不同施肥处理土壤有机碳(TOC)、易氧化

有机碳(ROOC)与碳库管理指数(CPMI)的相

关性分析

通过对不同土层TOC、ROOC和CPMI进行相关性分析得出, 0~20 cm和20~40 cm土层, TOC含量仅与下一层TOC含量极显著正相关、与该层的ROOC含量极显著正相关, 揭示了TOC随土层加深而下移, ROOC在一定程度上可反映该层TOC的含量且TOC含量的增加可引起ROOC含量的增加。在20~40 cm、40~60 cm土层, TOC含量对下一层显著相关, 对ROOC含量无相关关系, ROOC含量与下一层ROOC含量无显著影响, 揭示了ROOC也会向下移动。CPMI与0~20 cm ROOC呈极显著正相关, 与20~40 cm ROOC呈显著正相关, 揭示了ROOC对CPMI有极大影响而TOC对其影响较小。上述相关性分析进一步揭示了ROOC是指示土壤碳库的灵敏指标, 可反映短期内土壤有机碳库的变化特征。由此可知, CPMI指数可以良好地指示土壤质量和有机碳的变化。

3 讨论

3.1 长期不同施肥处理对土壤有机碳(TOC)含量、有

机碳储量(TOCs)及净固碳效率(NCSE)的影响

施肥是一项重要的农田管理措施, 对TOC的提升有重要作用。农田TOC数量决定于农田有机物料的输入与降解的平衡[15,17]。土壤有机质的输入主要来自作物的分泌物、残留在土壤中的根茬、枯枝落叶以及每年施入土壤中的有机肥料[18]。本试验表明, 24年施肥处理, 与A、B组相比, C、D组显著提高了TOC含量, 这与前人的研究结果一致[11,19-20]。施用有机肥可补给土壤TOC, 提高农作物生物产量, 进而增加残茬和根向土壤的输入, 增加了有机碳的归还量, 极大程度地维持和提升了土壤有机质含量, TOC含量将大幅度增加[21]。本试验区土壤初始有机质含量较高。张璐等[3]、梁尧等[22]针对长期单施化肥对黑土有机碳变化动态的研究表明, 在有机质含量较高的土壤上, 长期施用化肥会导致土壤TOC含量的降低。这是由于施用化肥, 土壤中有机碳的来源主要是作物根茬等残留物, 农作物生长较旺盛, 土壤有机碳入不敷出、很难积累。

在剖面分布上TOC含量的变化原因在于有机肥的施用增加了土壤肥力, 有利于作物根系向下向远处生长, 产生更多的根系分泌物[22], 根系的胶结作用有助于土壤结构的优化, 微生物活性增加, 保肥保水能力提高, 所以施用有机肥的根际土壤中TOC 含量较高。

TOCs、NCSE与TOC含量在时间和空间上的变化规律基本一致, 表明施用高量有机肥对于提高耕层有机碳储量、固碳效果均最佳, 故农业生产中应多施用有机肥, 减少化肥的施用量。综合0~40 cm 的NCSE, A、B和C组为碳净释放, D组为净碳固定, 且C组的N3P2M3固碳效果好于除D组外的其他处理, 而N1P1的固碳效果最差; 前人的研究中有机无机肥配施的效果最佳, 与本研究的结论不一致, 可能因为本试验中选取的有机无机肥配施处理中有机肥施用量偏低[23], 土壤活性提高但有机质入不敷出, 有机质难以积累。在后续试验中应添加高量有机肥配施无机肥的处理, 来加以探索研究单施高量有机肥、高量有机肥配施无机肥两者的效果。

3.2施肥对土壤易氧化有机碳的影响

本研究表明, 24年有机肥的施用促进土壤ROOC的转化积累, D组ROOC含量显著增加, C组施用稍高量有机肥处理维持基础值, 施用低量有机肥处理与C组ROOC均有所下降, 其中施用高量无机肥处理下降最多。张亚杰、王艳、杨金钰等[24-26]均有相似结论。ROOC含量随土层深度的增加而减少,

550 中国生态农业学报 2017 第25卷

施用有机肥的处理能够提高0~40 cm土层ROOC含量, 这一结论与前人的研究相一致[27-29]。以上结果都表明施用高量有机肥有显著提升ROOC的作用。本试验中中量有机无机肥配施处理虽然也有保持提升ROOC的作用, 但由于未设计高量有机肥配施无机肥方案, 尚不能确定是否高量有机肥配施无机肥更有利于ROOC的积累。由于种植作物为一年1季的玉米, 且耕作措施等对40~60 cm土层的扰动较少, 不同施肥处理对40~60 cm土层ROOC含量无显著影响; 单施高量有机肥处理中土壤具有质地疏松, 植物根系生长良好, 土壤透气透水性高, 微生物活动旺盛等特点, 在连续施肥24年后使D组ROOC 含量显著高于其他处理及初始状态, 但仍需做后续试验来探究验证该猜想。

3.3 长期施肥对土壤碳库管理指数(CPMI)的影响

无机肥对CPI的降低与有机肥对CPI的提高与对TOC含量的影响一致。由碳库活度的计算式可知, 虽然施用有机肥显著提高了ROOC含量, 即活性有机质含量, 但非活性有机质含量提高量远高于ROOC的提高量, 所以碳库活度并未大幅提高; 仅在施用高量有机肥时CPI显著高于初始值67%。施用有机肥提高TOC含量可能是因为有机肥本身含有高量有机碳, 随施肥而带入土壤, 在土壤微生物作用下转化进入土壤; 而土壤A、AI并未提高, 主要受该基地自然环境因素(处于半湿润偏旱区)影响, 土壤微生物活动受到一定的限制, 土壤中有机质的分解相对较慢。

随着人为因素对农田土壤与农田微坏境的扰动, 农田土壤的CPMI降低, 土壤性质向不良方向发展, 但是通过施用有机肥使得土壤肥力的降低被减缓甚至有所提升。以CK作为参考时, 施用低量无机肥的处理也提高了CPMI, 是因为本试验的土壤属于碱性土壤, 施用低量无机肥后土壤pH降低至适合微生物活动的值; 施用有机肥显著提高了CPMI, C、D 组CPMI>1, 即这两个区组不仅改善了土壤的基本理化性状, 使土壤向良性方向发展, 而且有效提高了土壤对作物有效养分的供给能力, 增加作物产量。

3.4土壤有机碳、易氧化有机碳和碳库管理指数的

相关关系

在0~40 cm土层中, ROOC含量随土层深度增加而减少, 与TOC呈极显著正相关, 董扬红等[30]对易氧化有机碳的研究中也得出相似结论。ROOC含量很大程度依赖于TOC的贮存量, 但也表征土壤碳平衡和土壤生物学肥力的理想指标, 对土壤中微生物的活动起决定性作用; 同时土壤的性质间接影响其变化, 例如耕层土壤的淋失会导致ROOC的流失。

碳库管理指数CPMI与0~20 cm、20~40 cm土层中ROOC含量显著正相关, 表明ROOC含量对CPMI影响极显著, 该相关性分析进一步揭示了ROOC是指示土壤碳库的灵敏指标, 可反映短期内土壤有机碳库的变化特征, CPMI指数可以良好指示土壤质量和有机碳的变化。

4 结论

24年长期施肥对褐土剖面有机碳、易氧化有机碳含量与碳库管理指数产生了不同影响。24年后, 耕层土壤施用中高量有机肥可极显著地提高土壤有机碳含量与易氧化有机碳含量, 不施有机肥处理其值显著降低。剖面中, 两者随土层深度增加而减少, 但40~60 cm土层中, 易氧化有机碳含量受各种施肥的影响较小。施用有机肥能显著提高碳库管理指数, 改善土壤的基本理化性状。TOCs、NCSE与TOC含量在时间和空间上的变化规律基本上一致, 说明施用高量有机肥对于提高耕层有机碳储量、固碳效果均最佳, 是提高土壤肥力的有效措施。

可见, 施用高量有机肥或者高量有机无机肥配施可极显著提高土壤有机碳含量与易氧化有机碳含量和碳库管理指数, 施用高量有机肥有利于有机碳的固存, 减少化肥施用量, 使土壤性质向良性方向发展, 培肥土壤。

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Conservation, 2015, 29(1): 143–148

数据库日常维护工作

数据库日常维护工作是系统管理员的重要职责。其内容主要包括以下几个部分: 一、备份系统数据 SYBASE 系统的备份与恢复机制保证了在系统失败时重新获取数据的可能性。SQL Server 提供了两种不同类型的恢复机制:一类是系统自动完成的恢复,这种措施在每次系统启动时都自动进行,保证了在系统瘫痪前完成的事务都写到数据库设备上,而未完成的事务都被回退;另一类是人工完成的恢复,这是通过 DUMP 和 LOAD 命令来执行人工备份和恢复工作。因此定期备份事务日志和数据库是一项十分重要的日常维护工作。 1、备份数据库 每一个数据库都应在创建之后卸出,从而提供一个装入基点。在此之后按排定的时间周期表卸出。比如每周五卸出数据库。对一般数据库系统卸出数据库周期建议为每周一次。 除了按计划周期卸出数据库之外,还需在每次运行没有日志的操作后卸出数据库。例如:·每次强制地运行了 DUMP TRAN WITH NO_LOG (因为数据库的磁盘空溢出); ·每次用 sp_dboption 允许 select into/bulkcopy 做快速拷贝,或用 SELECT INTO 命令创建一个永久性的表,或使用了 WRITETEXT 命令。 卸出数据库的命令为: DUMP DATABASE database_name TO dump_device database_name 是要卸出的数据库名称,dump_device 是卸出设备的名称。用系统过程 sp_helpdevice 可以获得设备的信息。 下面一条命令用来卸出数据库 my_db : DUMP DATABASE my_db TO db_bk_dev 2、备份事务日志 如果事务日志与数据库放在同一个设备上,则事务日志不应与数据库分开备份。master 数据库和小于 4M 的用户数据库就是这种情况。一般数据库系统的数据库和日志分别放在不同的设备上,因此,可以用 DUMP TRAN 命令单独备份日志。 备份事务日志的周期直接影响数据的恢复程度,因此建议每天备份。 备份事务日志的命令格式为: DUMP TRANsaction database_name [TO dump_device] [WITH TRUNCATE_ONL Y|WITH NO_LOG|WITH NO_TRUNCA TE] 其中 database_name 是要备份事务的数据库名称,dump_device 是备份设备名称,仅当包含了 WITH TRUNCA TE_ONL Y 或 WITH NO_LOG 子句时,才可以备份到设备。 注意:如果总是用 DUMP DA TEBASE (备份数据库及其日志),而不用 DUMP TRAN ,事务日志将不会刷新,而变得非常庞大。

中考英语单选易错题(教师版)

九年级单项选择专练 C1. --- ____ do you study for a test? --- I study by listening to tapes. A. What B. Which C. How D. Where B2. I _____ really quiet. Now I’m very outgoing. A. use to be B. used to be C. use to D. used to A3. Ann ____ to choose her own clothes, but she isn’t allowed to get her ear pierced穿耳洞yet. A. is allowed B. allow C. allowed D. is allowing D4. ---What ___ you do if you had a million dollars? --- I’d give it to charity. A. will B. did C. were D. Would ①提出将来会发生的事:主句:主语+would/should/might/could+动词原形 从句:if+should+动词原形/were to+动词原形 eg. If he should go to Harvard University, he would make full use of his time. 如果他要上哈佛大学的话,他就会充分利用他的时间了。 ②提出现在的条件:主句:主语+would/should/might/could+动词原形 从句:if+动词过去式 eg. If he studied at this school, he would know the enviornment around the school very much. 如果他在这所学校学习的话,他会很了解周边环境。 ③提出过去的未发生的条件:主句:主语+would/should/might/could have+动词过去分词 从句:if+had+动词过去分词 A5. --- Have you ever ____ another country? ---- Yes, I have. A. been to B. gone to C. be to D. went to B6. --- _____ would you like to go ? --- I’d like to go somewhere warm. A. Which B. where C. What D. How B7. He looks sad. Let’s ____ . A. to cheer him up B. cheer him up C. to cheer up him D. cheer up him C8. ----Jack,you look tired today. What’s wrong?

知识竞赛题库及答案(个人赛)

武平县“农行杯”新《预算法》知识竞赛试题 一、不定项选择题80题,每题1分共80分。(至少有一个正确答案,多选、少选不得分) 1、我国实行几级政府预算() A、3 B、4 C、5 D、6 2、全国预算由()组成 A、中央预算 B、地方预算 C、一般公共预算 D、政府性基金预算 3、预算包括() A、一般公共预算 B、政府性基金预算 C、国有资本经营预算 D、社会保险基金预算 4、一般公共预算包括() A、中央各部门的预算 B、地方对中央的上解收入 C、中央对地方的税收返还预算 D、中央对地方的转移支付预算 5、政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到() A、全收全支 B、以收定支 C、实收实支 D、定收定支 6、政府性基金预算可以用于() A、老城区道路改造 B、城市饮用水源污染整治 C、城镇绿化 D、环境污染整治 7、各级预算应遵循的原则() A、统筹兼顾 B、量力而行 C、勤俭节约 D、讲求绩效、收支平衡 8、新《预算法》根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会()会议通过 A、七 B 、八C、九D、十 9、我国的预算年度自() A、2月1日起至下一年度1月31日止 B、1月1日起至12月31日止 C、4月1日起至下一年度3月31日止 D、5月1日起至下一年度4月30日止 10、下列属于一般公共预算收入的是() A、增值税 B、消费税 C、土地出让金收入 D、转移性收入 11、一般公共预算支出按经济性质分类包括() A、工资福利支出 B、商品和服务支出 C、资本性支出 D、其他支出 12、中央预算与地方预算有关收入和支出项目的划分、地方向中央上解收入、中央对地方税收返还或者转移支付的具体办法,由()规定,报全国人民代表大会常务委员会备案。 A、财政部 B、国家税务总局 C、国务院 D、海关总署 13、编制预算草案的具体事项由()部署。 A、国务院 B、财政部门 C、国家税务总局 D、审计部门 14、预算支出按其功能分类分为() A、类 B、款 C、项 D、目 15、()负责对中央政府债券的统一管理 A、中国人民银行 B、国务院 C、国务院财政部门 D、审计署 16、地方各级预算按照()的原则编制,除本法另有规定外,不列赤字。

2020年国家安全知识竞赛试题及答案

2020年国家安全知识竞赛试题及答案 一、问答题 1、扑救电器火灾应首先做什么?答:切断电源。 2、发生火灾拨通“119”后,应向“119”台报告哪些情况? 答:应报告失火部位所在的区县、街道,燃烧的物质,火势大小,所威胁的物质,报警人姓名、单位、电话号码等情况,并派人到路口迎接消防车的到来。 3、.当你发现液化石油气瓶、灶具漏气时应怎么办? 答:(1)、首先关闭气瓶角阀,并开窗通风,使可燃气体散开;(2)、严禁动用电器和一切火源;(3)、立即找液化石油站及时修理或更换。 4、液化石油气钢瓶为什么不能用火烘烤或其他方式加热? 答:液化石油气本是气体,采用增加压力的方法,才变成液体,所以钢瓶内的饱和蒸汽压比一般液体的大,而且随温度的升高,瓶内液体迅速气化,压力更会急剧增加,当超过气瓶的耐压强度时,就有发生爆炸的危险。 5、有一个地方着火后,一个同志扛起泡沫灭火器就跑去救火,他这么做行吗?为什么? 答:不行。因为:当他扛泡沫灭火器后,灭火器筒内的化学药剂发生化学反应生产二氧化碳气体的泡沫,并以一定的压力从喷嘴喷出,这样就达不到灭火的目的。 6、泡沫灭火器不能扑救什么火灾? 答:(1)、不能扑救电器火灾;(2)、不能扑救忌水性物品火灾;(3)、贵重物品、仪表火灾。

因为泡沫中含百分之九十七的水分,因此不能扑救电器火灾(水有导电性)和忌水物质火灾(与忌水性物品连触能燃烧),和贵重物品、仪表火灾(留有污迹)。 7、怎样使用干粉灭火器? 答:先拔掉保险销,一手握住喷嘴对准火点,另一手压下压把。 8、使用电褥子怎样注意防火? 答:(1)电褥子不能长时间通电,人员离开后必须切断电源;(2)电褥子严禁折叠使用,防止电热丝损坏发生事故;(3)沙发床不宜使用电褥子,而且电褥子开关必须放在不易碰触的地方;(4)电褥子通电后如果产生过热现象,就应停止使用。 9、预防森林火灾的几不准是什么? 答:(1)不准在山林地区上坟烧纸。(2)不准在山林地区烧荒开地,烧茬子,燎地边。(3)不准在山林地区吸烟、动用明火等。 10、烟头为什么会引起火灾? 答:因为烟头虽小,但其表面温度一般在200-300°c,中心温度可达700-800°c左右,一般可燃物(如纸张、棉花、柴草、木材等)的燃点都在130°c-350°c,都低于烟头的温度。所以乱仍烟头很容易发生火灾。 11、我国消防工作贯彻什么样的方针? 答:预防为主、防消结合。 12、对于失火罪,根据《中华人民共和国刑法》的规定,应如何处罚? 答:处3年以上、7年以下有期徒刑。 13、全国消防安全宣传日是哪天? 答:11月9日 14、《中华人民共和国消防法》是某年某月某日施行的?

Oracle数据库日常维护工作

文档编号
Oracle 数据库日常维护工作
凌群电脑有限公司 凌群电脑有限公司 2004 年 12 月 15 日

数据库日常维护工作》 《Oracle 数据库日常维护工作》

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1. DBA 日常维护工作 ..................................................................................................................... 3 检查已经打开的所有实例 .................................................................................................... 3 检查最新的警告日志 ............................................................................................................ 7 检查数据库备份是否正确 .................................................................................................... 8 检查备份到磁带中的文件是否正确 .................................................................................... 9 检查数据库的性能是否合理,系统资源是否充足 ............................................................ 9 仔细阅读 ORACLE 标准文档 ............................................................................................... 10
2.晚间维护工作 晚间维护工作.............................................................................................................................. 10 晚间维护工作 2.1 收集相关表的统计数据 ....................................................................................................... 10 3.每周维护工作 每周维护工作.............................................................................................................................. 10 每周维护工作 3.1 检查异常的对象................................................................................................................... 10 3.1.1 检查现有的 NEXT_EXTENT 情况:............................................................................ 10 3.1.2 检查已有的 EXTENTS: .............................................................................................. 11 3.1.3 查看哪些表没有主键 .................................................................................................... 11 3.1.4 查找哪些主键是没有发挥作用的 ................................................................................ 12 3.1.5 所有作索引的主键都应是唯一的 ................................................................................ 12 3.2 检查是否有不安全的问题 ................................................................................................... 12 3.3 检查是否有错误 SQL*NET 日志 ....................................................................................... 13 3.4 归档当前告警日志 ............................................................................................................... 13 3.5 访问供应商站点................................................................................................................... 13 4.月维护工作 月维护工作.................................................................................................................................. 13 月维护工作 4.1 检查是否有异常的空间增长 ............................................................................................... 13 4.2 回顾以前数据库性能优化的调整 ....................................................................................... 14 4.3 检查 IO 瓶颈 ........................................................................................................................ 14 4.4 检查碎片的问题(8I 系统) ............................................................................................... 15
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最新中考英语单选易错题集100道(1)

中考英语精选单选题错题100题 1 What do you think _____ solve the problem 2 In the past he ofte n made his sister __ , but now he is ofte n made __ by his sister. 3 The teacher told us that the sun ___ in the east. A rises B rose C raises 4 He lives in a village ___ there are a lot of trees. A there B where C that 5 He________ Alice for ten years. A married to B has married to C has married D has bee n married to 6 We n eed fiftee n more people ____ our team to do the job. A but B except C as well D besides 7 They won't allow us _______ at this beach. A swimmi ng B to swim C swam D swim 8 Is this factory _____ you visited last week? A that B where C the one D in which 9 The reas on ___ he was abse nt from the meeti ng was __ h is car broke dow n on the way. A that; because B why; that C that; that D for; that 10 Is the river ____ through that tow n very large? A which flows B flows C that flow ing D whose flows 11 The teacher told me that the stude nts I wan ted to see were seen football on the playgro und just now. A playi ng B to be playi ng C play D to play 12 The red rose is the only one _____ I real like. A which B who C that D whom 13 All the apples ____ fell dow n were eate n by the pigs. A those B which C what D that 14 Don't forget the day ____ you were received into the Youth League. A whe n B that C at which D where 15 I prefer ______ at home to ______ outside. A stay ing, play ing B to stay, play C stay ing, play D to stay, play ing 16 The box is ____ what I saw in the shop. A same as B the same like C the same that D the same as 17 The pen _____ she writes letters is broke n. A which B that C with which D by which 18 Would you like to ____ us in our discussi on. A take part in B join C tak ing part in D joi ning A you can do B can you do C you can do to D can you do to A to cry; to cry B cry; cry C to cry; cry D cry; to cry D raised D which

融合教育知识竞赛单项选择题

融合教育知识竞赛单项选择题 10、 2005 年 4 月初,国家教育部、中国残联、团中央、全国妇联联合发出通知,号召全 国青少年向身残志坚的书画家()学习。李智华 10、 2006 年第二次全国残疾人抽样调查残疾标准把肢体障碍等级分为四级 10、某男孩智商为48分,按智力障碍程度来分,该男孩属于()智力落后。中度17.2006年第二次全国残疾人抽样调查残疾标准把肢体障碍等级分为()四级 25.2005年4月初,国家教育部、中国残联、团中央、全国妇联联合发出通知,号召全国 青少年向身残志坚的书画家()学习。李智华 3、我们普遍认为自闭症在()岁之前,比较容易发现。三岁 7、( 1)岁以前失明的儿童视觉表象极易消失?选项1: 5岁 7、依据美国与台湾对情绪行为障碍的定义,下列哪一个不是情绪行为障碍儿童的诊断因素?选项2: 智力的高低 8、1992年,美国智力落后协会(AAMR)根据()对智力障碍儿童进行分类。智商分数 9、 2006 年第二次全国残疾人抽样调查残疾标准把肢体障碍等级分为()四级 b 班级经营是为特殊学生创造一个支持性环境融合学习的重要手段,班级经营包括:同学 关系经营、物理环境规划、亲师沟通、班级团辅、多层次教学 b班级经营是为特殊学生创造一个支持性环境融合学习的重要手段,班级经营包括: ()同学关系经营、物理环境规划、亲师沟通、班级团辅、多层次教学 c 常用的ASD行为和教育干预的方法有以上都是 d 对于听觉障碍儿童人们有不同的称呼,以下称呼中最科学的一项是听力残疾儿童 d 对肢体障碍儿童的评量应该坚持的原则()医教结合和全面评估 d 对智障儿童非学术型课程(如体育、音乐)的学习应该依据智障儿童的实际学习能力做调整 d 多重障碍儿童(尤其是脑损伤的儿童)的( 4 ) 能力较差,他们很难对事物进行观察、比较、分析、综合、抽象、概括、判断和推理。选项4: 抽象思维 d 多重障碍儿童的教育内容主要考虑两方面内容:学科学习和( 1 )。选项1: 适应性技能 d 多重障碍儿童的教育原则当中,( 4 ) 原则是指尽管个体不能独立地完成任务或活动的每一步,但可以教他们完成其中的一部分或是完成经过改进的任务版本。部分参与 d 多重障碍可以按照两个系统来进行分类,一种是以儿童身上所具有的( 3 )进行分类;另一种是以儿童身上所具有的障碍数量来分类。选项3: 主要障碍

ORACLE数据库日常维护与管理手册

全球眼?(MEGAEYES)网络图像管理系统2.0 ORACLE日常维护与管理手册 北京互信互通信息技术有限公司 2004-08-08

目录 全球眼?(MEGAEYES)网络图像管理系统2.0 (1) 1引言 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 范围 (3) 1.3 参考资料 (3) 2日常维护与管理说明 (3) 2.1 运行环境 (3) 2.1.1硬件环境 (3) 2.1.2软件环境 (3) 2.2 数据库日常维护 (4) 2.2.1数据库初始设置 (4) 2.2.2每日工作内容 (5) 2.2.3每周工作内容 (6) 2.2.4每月工作内容 (7)

1引言 1.1目的 对于重要的商业系统来说,数据库系统的正常运行是保证商业应用平稳运行的关键。但是数据库在运行过程中可能会因为种种原因发生问题。这时,数据库的管理与日常维护工作将变得尤为重要。 为了指导数据库管理员做好日常维护工作,保证数据库系统的正常运行,特制定本文档。当然,数据库的日常维护是复杂和繁琐的,本文仅涉及一些常见的数据库日常维护的内容,在实际工作中,数据库管理员还需要做更多的工作。 1.2范围 本文档使用的人员:数据库维护管理人员和相关人员。 本文档涉及内容:oracle数据库的日常维护与管理解决方案。 1.3参考资料 中国电信网络视频监控技术(暂行)规范 2日常维护与管理说明 2.1运行环境 程序的运行环境包括硬件运行环境和软件运行环境。 2.1.1硬件环境 ◆CPU类型:Intel及其兼容系列CPU ◆内存容量:剩余内存要达2G以上 ◆硬盘容量:剩余硬盘容量要达1G以上 ◆网卡类型:100M网卡 2.1.2软件环境 ◆操作系统:RedHat Linux AS 3.0 ◆数据库:Oracle9i Database Release 2 (9.2.0.4.0) for Linux x86

数据库期末单选练习&答案 200题 题库(必考)

数据库期末单选练习&答案(黄色已删)————期末复习存档! 有问题留言 1.描述事物的符号记录称为(B)(2分) A.信息 B.数据 C.记录 D.记录集合 2.在人工管理阶段,数据是(B)(2分) A.有结构 B.无结构的 C.整体无结构,记录内有结构 D.整体结构化 3.(C)是长期存储在计算机内的有组织、可共享的数据集合(2分) 1.数据库管理系统 2.数据库系统 3.数据库 4.文件组织 4.数据库的完整性是指数据的(C)(2分) 1.正确性和不被非法存取 2.合法性和不被恶意破坏 3.正确性和相容性 4.合法性和相容性 注:正确性、相容性、协调性 5.数据库系统的核心是:(A) 1.数据库 2.数据库管理系统 3.数据模型 4.软件工具 6.能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除等操作的数据库语言称为:(C) 1.数据定义语言DDL 2.数据管理语言 3.数据操纵语言DML 4.数据控制语言

7.(B)是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件(2分) 1.数据库系统 2.数据库管理系统 3.数据库 4.数据库应用系统 8.数据库系统不仅包括数据库本身,还要包括相应的硬件、软件和(D)(2分) 1.数据库管理系统 2.数据库应用系统 3.相关计算机系统 4.各类相关人员 9.数据库系统的数据独立性是指(B)(2分) 1.不会因为数据的变化而影响应用程序 2.不会因为系统数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响应用程序 3.不会因为存储策略的变化而影响存储结构 4.不会因为存储结构的变化而影响其他的存储结构 10.在数据模型的三要素中,数据的约束条件规定数据及其联系的(B)(2分) 1.动态特性 2.制约和依存规则 3.静态特性 4.数据结构 11.下列不属于数据模型三要素的是(D)(2分) 1.数据结构 2.数据操作 3.数据的约束条件 4.静态特性 17.对关系模型叙述错误的是(D)(2分) 1.建立在严格的数据理论\集合论和谓词演算公式的基础之上 2.微机DBMS绝大部分采取关系数据模型 3.用二维表表示关系模型是其一大特点 4.不具有连接操作的DBMS也可以是关系数据库系统 18.同一个关系模型的任意二个元组的值(A)(2分) 1.不能全同 2.可全同 3.必须全同 4.以上都不对 33.关系模型中,候选码(C)

管理提升知识竞赛试题库

管理提升知识试题(共135道) 一、填空题 1、企业是由人员、设备、材料、方法、环境和信息六大要素组成的。 2、班组长的产生形式:行政任命、公开招聘、员工推举。 3、6S中“整顿”的定义是把要用的物品,按规定位置摆放整齐,并做好标识管理。 4、班组长的技能要求有了解新老设备、了解新老技术、了解新老工艺、了解新老产品。 5、生产的四要素指的是:教育、责任、落实和安全。 6、三控指的是进料控制、过程控制、成品控制。 7、废料是指:不能用的物料。 8、呆料是指能用,但放得很久的物料。 9、影響生產品質的因素有: 人、机、料、法、环。 10、品质的“三不政策”是指不制造不良品;不流出不良品;不接受不良品。 11、班组长的基本职责包括管理职责和维权职责,其中,班组长的管理职责的具体内容包括班组人员管理、物的管理、生产经营的过程管理、信息和时间管理、学习培训管理等内容。 12、企业班组长在生产经营活动中的过程管理主要包括生产技能、减少物耗(成本)和安全三大方面。 13、班组建设的核心要素是责任意识和团队精神 14、学习型企业的主要特点是提倡终身学习和终身职业培训,提倡工作中学习,学习中工作。 15、班组长管理的类型概括为:制度管理、情感管理、制度与情感结合管理。 16、现场作业计划的执行实施应该包括作业前的准备阶段、作业过程的调控阶段、作业阶段性成果的评价三个阶段。 17、班组长现场质量管理必须具备的意识有:问题意识、客观意识、时间意识。 18、常见的创新方法有头脑风暴法、设问创新法和四则运算法。 19、成功的标杆管理实践显示,持续改进可使绩效指标年均提升5%-10%。 20、定金是一种担保,按照用途不同分为订约定金、成约定金、解约定金、违约定金、证约定金。 21、定金成立具有实践性,定金合同从实际交付定金之日起生效。 22、定金合同应当以书面形式约定,明确约定交付定金期限. 二、判断题 1、班组管理的基本内容是:人、财、物、信息、时间(√) 2、班组长管理具有管的宽、管得严、管的具体等特点(×) 3、个人压力水平与员工个体的动力或绩效曲线是一条反斜线(×) 4、精益生产方式的基本思想可以概括为“只在需要时,按需要的量生产所需的产品”(√) 5、带队伍建班组,最有效的手段就是培训(×) 6、人员沟通的最佳效果法则是“刺猬法则”(√) 7、班组常用的激励方法有需要激励法、强化激励法、目标激励法和公平激励法(√) 8、马斯洛需求理论认为,人的需求分为生理、安全、感情、尊重、自我实现等五个层次(√) 9、班组创新的主要方式,根据变革的幅度来划分,分为跟随式创新和自主式创新(×)

国家安全知识竞赛试题及答案

2016年国家安全知识竞赛试题及答案 一、是非题抢答题,回答正确还是错误,错请说明原因 1.安全生产管理,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 答案:√ 2.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负领导责任。 答案:×全面负责 3.危险物品的生产、经营、储存单位应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员。 答案:×专职 4.特种作业人员经过培训,如考核不合格,可在两个月内进行补考,补考仍不及格,可在一个月内再进行补考。 答案:×应重新进行培训,培训后重新考核 5.生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的安全警示标志。 答案:√ 6.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。 答案:√

7.发生危险化学品事故,有关地方公安消防部门应当做好指挥、领导工作。 答案:×人民政府 8.特大安全事故发生后,对调查组提出的调查报告,省、自治区、直辖市人民政府应当自调查之日起30日内,对有关责任人员作出处理决定。 答案:√ 9.生产经营单位可以以货币形式或其他物品代替应提供的劳动防护用品。 答案:×不允许 10.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,可以边作业边报告本单位负责人。 答案:×有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所 11.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 答案:√ 12.因生产安全事故受到损害的从业人员,向本单位提出赔偿要求,可以在依法享有工伤社会保险或者依照有关民事法律获得赔偿两者之间任选一种。 答案:×工伤社会保险和民事赔偿不能相互取代,从业人员可以享受双重的保障 13.生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担赔偿责任;拒不承担或者其负责人逃匿的,由公安部门依法强制执行。 答案:×应由人民法院

高三英语单选易错题集锦十套共400单选题

高三英语单选易错题集锦十套共400单选题最新高三英语单选易错题集锦[1] 单项选择题 1 I cant remember _____________ made the teacher give Mary the permission to leave the class earlier A that it was what B what it was that C what was it that D that was it what 2 He let out an ______________ cry weve won A excited B exciting C excite D excites 3 –Is football Johns favourite sport --Yes __________ football baseball is his greatest love A Near to B Except C Beside D Next to 4 Do you think regular exercise ___________ good health A benefit from B reach for C make for D go for 5 Have you applied ___________ Mr Black _____________ the post Its worth a try A for to B with for C with about D to for 6 _______ the loud noise going on in the workshop I can hardly __________ on my lessons A As put B As concentrate C With rely D With concentrate 7 _________ Ive never seen anyone whos as capable as Kate

7A 易错题汇编 单选专项(附答案)

7A 错题汇编01 一、单项选择: 1.The librarian helped find some books. A. they B. their C. theirs D. them 2.The naughty boy made laugh. A. we B. our C. us D. ours 3.I live 2,200 metres the school. A. away B. far away C. far away from D. away from 4.Mary is a good student. She her lessons. A. all likes B. is likes all C. is all likes D. likes all 5.She is not kind to others, so she has friends. A. few B. a few C. little D. a little 6.Each of us has life goals, which will guide us to a bridge future. Without life goals, we may waste our lifetime. A. few B. a few C. little D. a little 7.It’s time supper. A. at B. in C. on D. for 8.Mr. Brown comes America. A. at B. from C. in D. to 9.What’s the time your watch? A. on B. with C. by D. in 10.What’s the for each child? A. place B. price C. location D. district 11.We are looking forward you. A. to see B. seeing C. to seeing D. of seeing 12.? I’ve got a headache and a cough. A. What’s your trouble B.What’s wrong with it C. Can I help you D. How are you 13.--- is your sister ? --- The one behind the tree. A. Whose girl B. Who’s that girl C. Which girl D. Where’s the girl 14.will your father be back? A. How long B. how often C. How soon D. How wide 15.You can learn more about the plan New York Radio. A. on B. in C .at D. to 16.There a meeting this evening. A. will be B. will have C. are going to be D. is going to have 17.Do you know the answer that question? A. for B. of C. to D. in 18.He was born a summer morning. A. in B. on C. at D. to 19.We’re looking forward to a match with Class 2. A. having B. have C. has D. play

党建知识竞赛题库答案大全

党建知识竞赛题库答案大全 一、单选题 1、中国共产党第十九次全国代表大会召开时间(A) A、2017年10月18日 B、2017年10月24日 C、2017年8月31日北京时间2017年10月18日-10月24日,中国共产党第十九次全国代表大会在北京召开 2、中国共产党第十九次全国代表大会,是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入_____的关键时期召开的一次十分重要的大会。 A、新时期 B、新阶段 C、新征程 D、新时代答案:D 3、十九大的主题是:不忘初心,____,高举中国特色社会主义伟大旗帜,决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 A、继续前进 B、牢记使命 C、方得始终 D、砥砺前行答案:B 3、中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民____ ,为中华民族____。这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。 A、谋幸福,谋未来 B、谋生活,谋复兴 C、谋幸福,谋复兴 D、谋生活,谋未来答案:C 4、五年来,我们统筹推进“____”总体布局、协调推进“____”战略布局,“十二五”规划胜利完成,“十三五”规划顺利实施,党和国家事业全面开创新局面。 A、五位一体四个全面 B、四位一体五个全面 C、五个全面四位一体 D、四个全面五位一体答案:A

5、过去五年,经济保持中高速增长,在世界主要国家中名列前茅,国内生产总值从五十四万亿元增长到____万亿元,稳居世界第二,对世界经济增长贡献率超过百分之三十。 A、六十 B、七十 C、八十 D、九十答案:C 6、脱贫攻坚战取得决定性进展,____贫困人口稳定脱贫,贫困发生率从百分之十点二下降到百分之四以下。 A、六千多万 B、七千多万 C、八千多万 D、九千多万答案:A 7、实施共建“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行,设立丝路基金,举办首届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人____峰会、金砖国家领导人____会晤、亚信峰会。 A、北京南京 B、杭州厦门 C、南京北京 D、厦门杭州答案:B 8、坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍,坚定不移“打虎”、“拍蝇”、“猎狐”,____的目标初步实现,____的笼子越扎越牢,____的堤坝正在构筑,反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。 A、不敢腐不能腐不想腐 B、不能腐不敢腐不想腐 C、不想腐不敢腐不能腐 D、不敢腐不想腐不能腐答案:A 9、经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是我国发展新的____。 A、未来方向 B、未来方位 C、历史方向 D、历史方位答案:D 10、中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的____需要和____的发展之间的矛盾。 A、美好生活不充分不平衡 B、幸福生活不平衡不充分 C、幸福生活不充分不平衡 D、美好生活不平衡不充分答案:D

计算机上机题易错题2

一 1基本题 a 字段大小,更改设置在【设计视图】 b 字段宽度设置在【数据视图】一一格式一一列宽 c 隐藏字段设置在【数据视图】一一右键一一隐藏列 d 建立关系在一一工具一一关系 e 将考生文件夹下“”数据库文件中的表对象“ tTest ”链接到“”数据库 文件中 文件一一获取外部数据一一链接表一一双击 SAMPO 2简单应用题 a 查找并显示没有摄影爱好的学生 not like b 显示为“学号”和“平均成绩”两列内容。 计符号 c 更新查询,将表“ tTemp”中“年龄”字段值加 1,并清除“团员否”字段 的值 在“年龄”字段的“更新到”行输入“[年龄]+ 1”,在“团员否”字段 的“更新到”行输入“ NO'。 “*摄影* ”对号取消 平均成绩:成绩 学号 统

二1基本题 a 将已有的“水费.xls ”文件导入到“”数据库中,将导入的表命名为“水费记录” 在“文件类型”列表中选中“Microsof Excel,选中“水费.xls ”文件,单击“导入”按钮。 步骤3:连续5次单击“下一步”按钮,在“导入到表”下方输入“水费记录”,单击“完成”按钮 简单题 a 查找并显示单价高于平均单价的图书 :在“单价”字段的“条件”行输入“〉(select avg([单价])from [tBook])”,单击“显示”行取消“单价”字段的显示。 b 按输入的售出日期查找某日期的售书情况 :在“售出日期”字段的“条件”行输入“[请输入售出日期]”,单击“显示”行取消该字段的显示。 c 统计每名雇员的售书总量,并将显示的字段名设为“姓名”和“总数 量 【视图】I【总计】,“数量一一“总计”“姓名”一一“分组”“数量”改为“总数量:数量” 三简单题 显示开发部职工 在“名称”字段的“条件”行输入“开发部”,单击“显示”行取消该字段的显示。 检索职务为经理的职工 “职务”字段,在“条件”行输入“经理”,单击“显示”行取消“职务” 字段的 四简单题

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