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91.
精量播种条件下冬小麦的高产优质初探 总被引:5,自引:0,他引:5
为了研究冬小麦在小播量条件下的产量和品质表现,2001~2003年在北京安排了两个年度的秋播试验。参试品种有DS1号、临抗1号、冀麦30、鲁麦21和京411,京411是对照品种,播种量是22.5kg/hm^2。2001-2002年度,参试品种中临抗1号的最高产量达到6652.5kg/hm^2;2002-2003年度中,京411、鲁麦21、临抗1号、DS1号、冀麦30的平均产量分别达到8537.6,7403.7,7353.75,6836.25,6169.8kg/hm^2,品种的品质也较好。试验中,这些品种有正常的生育表现,较强的分蘖能力,旺盛的生理活动。在产量结构中,这些品种的单株穗数较多。 相似文献
92.
93.
玉米苗枯病的发生及药剂处理种子对该病控制作用的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
自1998~2002年对鲁西北玉米主产区苗枯病进行了调查研究,田间调查表明玉米苗枯病的发生与土壤类型、苗期降雨量、品种抗性及种子带菌率等多种因素有关.病原鉴定结果得知玉米苗枯病是由串珠镰刀菌(Fusarium moniliforme)、禾谷镰刀菌(Egraminearum)、玉米丝核菌(Rhizoctonia zeae)等多种真菌引起.药剂拌种可明显减轻病害发生,用种子量0.15%的适乐时、卫福、多菌灵拌种防治效果分别为95.63%、92.82%、84.31%,尤其使用适乐和卫福处理玉米种子,田间出苗率高、苗健壮、叶色浓绿,值得推广使用. 相似文献
94.
95.
春旱是东北玉米产量增长的主要障碍因素之一,滴灌可有效缓解其对玉米生产的不利影响,不同滴灌方式的效果具有差异性。本文以常规雨养玉米为对照(CK),研究了传统滴灌(采用内嵌迷宫式滴灌管)和新型滴灌(采用自流插入式滴灌管)2种方式与不同埋管深度(0 cm、5 cm和10 cm)对玉米生长发育、产量和水分利用效率的影响。与对照相比,滴灌显著增产,增幅达9.5%~20.1%。传统滴灌不同埋管深度处理间产量差异不显著,而新型滴灌埋深5 cm产量显著高于地表滴灌,增幅为4.4%。同一埋深不同滴灌方式之间,新型滴灌埋深5 cm比传统滴灌增产8.8%,其他埋深差异不显著。与对照相比,滴灌处理出苗率提高11.3%,收获期穗数增加13.3%。新型滴灌埋深5 cm产量高于其他处理的原因是生殖生长期叶面积指数下降慢,显著提高收获期干物质重。与对照相比,滴灌处理水分利用效率提高8.1%~10.9%,其中新型滴灌埋深5 cm处理水分利用效率最高。因此,埋深5 cm新型滴灌是有效提高玉米产量和水分利用效率的灌溉方式。 相似文献
96.
泥石流入汇主河淤积规律的水槽试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以试验为基础,研究了泥石流入汇主河后淤积规律,主要探讨了淤积量及淤积分布问题。通过试验分析认为,泥石流入汇主河后的淤积量基本随流量比的增大而增大,就其淤积速率而言,有先增大后减小的变化规律。淤积量在流量比大约为0.5时出现峰值,在流量比为0.65时出现谷值,淤积量与流量比关系变化曲线以倾斜向上的直线为对称轴,呈倾斜向上的正弦波形。各工况下淤积范围基本不变,但试验中反映出,淤积范围有随交汇角增大而增大的趋势。 相似文献
97.
98.
为建立稳定、高效的人工植物群落,必须对厚层客土喷播技术中的植物选择与植物群落的目标进行科学的确定。认为植物群落目标的设定应以遵循保证坡面稳定性的前提,实现与周围景观相协调,并且维护管理量小等原则。在此基础上,综合分析不同群落类型的生态稳定性以及影响因素,认为植物选择要以乡土植物为主,并按照恢复目标合理确定初期密度。坡面自身稳定性以及客土喷播层的质量,也是影响恢复植物群落能否顺利向设定目标群落方向演替的重要因素。 相似文献
99.
针对现有瓜科嫁接机砧木生长点去除不干净,以及生长点去除过程中砧木苗易损伤的缺点,该文以葫芦苗为试验对象,通过瓜科蔬菜砧木苗生长点去除理论运动轨迹分析和对生长点去除机构的动力学分析,设计开发了一种应用于瓜科蔬菜嫁接的生长点去除机构,该机构利用模仿人工方法通过手指去除生长点的原理,采用曲柄连杆机构外加柔性手指,实现生长点的去除。试验结果表明,砧木苗在13~17 d培育期间内,所设计的机构能较好地去除砧木苗生长点,去除成功率达90%以上,伤苗率小于5%,所研发的瓜科蔬菜嫁接砧木生长点去除机构是可行的。该研究可为解决蔬菜嫁接砧木苗生长点去除困难提供参考。 相似文献
100.
Nitrous oxide (N2O) emissions were measured by the closed chamber technique from five plots along a transect in a nitrogen‐fertilised grassland, together with soil water content, soil temperature and water table depth, to investigate the effect of water table depth on N2O emissions. N2O fluxes varied from <1 g N2O‐N ha?1 day?1 to peaks of around 500–1200 g N2O‐N ha?1 day?1 after N fertiliser applications. There was no significant difference in overall average water table depth between four of the five plots, but significant short‐term temporal variations in water table depth did occur. Rises in the water table were accompanied by exponential increases in N2O emissions, through the associated increases in the water‐filled pore space of the topsoil. Modelling predicted that if the water table could be managed such that it was kept to no less than 35 cm below the ground surface, fluxes during the growing season would be reduced by 50%, while lowering to 45 cm would reduce them by over 80%. The strong implication of these results is that draining grasslands, so that the water tables are only rarely nearer to the surface than 35 cm when N is available for denitrification, would substantially reduce N2O emissions. 相似文献