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相似文献
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1.
针对科尔沁沙地南缘风蚀沙漠化严重、水资源短缺等突出问题,在大田条件下,以仁用杏、花生、谷子、甘薯为研究对象,进行了旱作农田不同作物配置土壤水分效应及作物响应研究。结果表明,不同作物配置方式在西侧距仁用杏2 m(W2)、1 m(W1)、仁用杏树带下(T0),东侧距仁用杏1 m(E1)、2 m(E2)处土壤水分效应均为负值,且程度不同。在垂直方向上,农林复合系统可有效保持表层土壤水分,但仁用杏与农作物之间也存在着水分竞争,20~80 cm为水分的主要竞争层,其中40~60 cm竞争最为强烈,不同作物的竞争程度表现为甘薯>谷子>花生;水平方向上,随带距的变化,土壤水分均呈现出中间小、两侧大的开口向上类似抛物线形状的分布趋势,但不同作物表现程度不尽相同。在作物产量方面,间作作物产量均出现一定程度的减产,花生、谷子和甘薯的产量分别比对照降低70.7%、63.3%和64.0%。  相似文献   

2.
渭北旱塬春玉米农田土壤水分状况及水分平衡试验   总被引:7,自引:0,他引:7  
根据1992至1994连续三年的春玉米农田土壤水分动态、水分平衡试验,研究了陕西省合阳县早地春玉米田水分动态规律、春玉米需水规律,耗水规律及水分盈亏状况。结果表明,春玉米埯水量为441.4mm,实际耗水量为305.1mm,三年平均水分满足率69.1%。  相似文献   

3.
4.
农田覆盖的土壤水分状况及其增产作用的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

5.
内蒙古武川半干旱偏旱地区农田土壤水分特征   总被引:4,自引:1,他引:3  
  相似文献   

6.
7.
半干旱偏旱区农田土壤水分状况的主要影响因子分析   总被引:9,自引:4,他引:9  
依据土壤-植物-大气系统理论,综合分析研究了气象条件、土壤因素和农业技术措施与土壤水分状况的关系,为制定土壤水分调控技术措施提供依据。  相似文献   

8.
山西寿阳春谷子农田水分动态及水分平衡的研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
根据1992年至1994连续3年的春谷子农田土壤水分动态、水分平衡试验,研究了山西省寿阳县旱地春谷子田水分动态规律,春谷子需水规律、耗水规律及水分盈亏状况。结果表明,本区春谷子田水分动态规律主要取决于播种时的底墒状况及生育期降雨的季节分配,年际间变化较大。春谷子的需水量375 ̄407mm,实际耗水量为325 ̄398mm,水分供需基本平衡,3年平均水分满足率为98%,仅个别生育期(拔节 ̄抽穗)有水分  相似文献   

9.
旱作农业区土壤水分保蓄状态及其能量特征   总被引:4,自引:1,他引:4  
在渭北旱地农田设置覆盖、耕翻等不同保蓄土壤水分处理,测不同层次土壤水分保蓄状况。结果表明:土壤含水量耕翻覆盖地>覆盖地>耕翻地>裸露休闲地。耕作层水分保蓄差异最为明显,但是在土层深度40~50cm处,耕翻过土壤含水量稍大于覆盖过土壤。同一土层土壤水分能量变化规律是土壤水势耕翻覆盖地>覆盖地>耕翻地>裸露休闲地,而同一土层土壤温度变化规律恰好与土壤水势相反,证明在影响土壤水势因素中,土壤水分的正效应>土壤温度;土壤温度日变幅明显是裸露休闲地和耕翻地大于覆盖地。  相似文献   

10.
渭北旱区冬小麦田土壤水分动态及农田水分平衡的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在合阳基点3年(1991 ̄1994)试验资料基础上,根据SPAC观点和农田水分平衡法,系统分析了渭北旱塬冬小麦田土壤水分动态变化规律,研究了冬小麦田水分收支状况和土壤贮水、供水、失水、耗水等水分循环规律,查明了冬小麦的需水亏缺量,亏缺期;并通过统计分析,建立了冬小麦产量和农田蒸散量的数学模型,可为农业生产提供科学依据。  相似文献   

11.
对环青海湖地区天然草地和农田土壤重量含水率年际、年代际和年内动态变化进行气候趋势系数法、气候倾向率法和变异系数法等分析,结果表明:环青海湖地区天然草地与农田同期土壤含水率年际变化趋势相反。1997年以来,0~50 cm土壤含水率年际变化农田呈显著或极显著增大趋势,增大幅度3.062%·10a-1~10.848%·10a-1;天然草地土壤含水率均呈减少趋势,减少速率中间土层快上下慢,但趋势不显著;20世纪末本世纪初和2004—2010年两个时段农田土壤含水率增大,天然草地土壤含水率减少趋势极显著体现在前一阶段,而近 年来增减趋势不显著,各层次土壤含水率平均值均大于前一阶段,但牧草生长高峰期夏季变小。农田和草地土壤含水率年内变化相同,春季土壤含水率相对较高,其后极显著下滑,农田由于耕作性失墒等影响,土壤含水率下滑幅度大于草地。  相似文献   

12.
辽宁省农田土壤水分供应系数研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以1980~2002年间18个代表站点常规气象资料与土壤湿度观测资料为基础,运用数理统计方法建立了辽宁省5个区域的农田土壤水分供应系数的动态变化模型。结果表明:土壤水分供应系数Kw与相对土壤有效水含量呈直线相关,辽宁省东部、北部、中部供水能力较强,西部和南部供水能力较差。  相似文献   

13.
提高中子仪测量农田耕层土壤水分精度初探   总被引:5,自引:3,他引:5  
子仪测量土壤水分的合理计数时间,测量次数,曲线标定方法进行了探讨。结果表明,在华北京郊农田土壤条件下,一般大田16s的计数时间1次即可,对刚浇过水湿度较大的地表层以32s较好,为保证精度,0-100cm耕层范围内宜采用“3段式”标定法,即0-5cm用直线标定,5-30cm用三阶多项式标定,30-100cm用直线标定,通过土壤水分的变异性可以预测下年的最少田间布管数。  相似文献   

14.
太行山区旱作农田土壤水分动态及水肥产量效应研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
  相似文献   

15.
干旱季节渭北果园土壤水分时空变化特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对渭北旱塬干旱季节主要发生在春季到夏初,制约苹果早期生长发育的客观实际,对渭北旱塬苹果园和农田从3月初到5月底,0~100 cm土壤含水量时空变化进行了研究。结果表明:冬春季渭北果园土壤含水量明显高于农田,进入春季随着果树萌发并进入生长旺盛季节,果园土壤水分消耗较小麦农田更为明显,在0~100cm果园土壤耗水量显著,其中5月份0~60 cm土壤水分消耗更加明显。而农田土壤水分消耗层主要在0~30 cm。相对于农田而言,冬春季渭北果园土壤表现出极为明显的保墒性,有助于缓解春旱的威胁;而春季到夏初则表现为极为显著的土壤耗水性,土壤干燥化趋势明显,5月初为果园土壤水分管理的关键时期。  相似文献   

16.
旱作条件下川地与梯田谷子水量平衡过程的比较   总被引:3,自引:0,他引:3  
依据田间试验资料,对比研究了黄土丘陵沟壑区川地和山地梯田两种土地类型条件下谷子水量平衡过程的差异。结果表明,川地谷子生育期总耗水量为544.1mm,山地为468.4mm,前者是后者的1.16倍;谷子全生育期日均耗水量川地为3.30mm/d,山地为2.76mm/d;山地谷子的水分利用效率(WUE)还略高于川地谷子。山地土壤含水量低以及叶面积指数等的不同是引起山地ET/E0偏低的主要原因。  相似文献   

17.
应用中子仪开展旱地农田土壤水分研究   总被引:10,自引:3,他引:7  
应用中子仪对内蒙古后山地区栗钙土水分周年动态的监测表明,这个地区的旱地田土壤存在春季大量失墒期、雨季蓄墒期、秋季缓慢失墒期和冬季相对稳定期等四个阶段。在此还应用中子仪调查了坡地改梯田后等高田面的上部与下部的土壤水分差异及垂直分布,发现打破底层和钙积层的障碍是提高深层土壤水分利用率和作物生产潜力的关键。  相似文献   

18.
河北省土壤水分分布及变化特征   总被引:3,自引:1,他引:2  
利用河北省26个农业气象观测站1996~2007年土壤水分逐旬观测资料,分析了河北省土壤水分物理常数分布特征,土壤相对湿度的时空分布特征及其受降水量、蒸发量的影响。结果表明:土壤凋萎系数、田间持水量由西北高原地区向东南平原增加,土壤容重自西北高原地区向东南平原地区减小,随深度略有增大;土壤相对湿度由西北高原地区向东南平原地区增大,随土壤深度增加而增大;土壤相对湿度春末夏初最小,秋冬季最大;降水量多,蒸发量小的年份土壤相对湿度较大,降水量小,蒸发量大的年份土壤相对湿度较小。  相似文献   

19.
喷灌冬小麦农田土壤水分分布特征及水量平衡   总被引:9,自引:3,他引:6  
以传统地面灌溉(畦灌)为对照,分析了喷灌条件下,冬小麦农田土壤水分分布特征和水量平衡。结果表明:喷灌条件下土壤水分运动表现出明显的非饱和土壤水运动特征,地面灌溉条件下土壤水分运动具有饱和土壤水运动的特征。喷灌条件下灌溉水主要分布在土壤表层0~50 cm范围内,地面灌溉条件下灌溉水可达地表以下150 cm处。喷灌条件下,没有明显的土壤水分渗漏发生;地面灌溉条件下,土壤水分渗漏量占灌溉水量的10%左右。2003年和2004年试验期间,喷灌蒸散量分别为312.2 mm和324.4 mm,分别比地面灌溉蒸散量少13.1 mm和35.1mm。  相似文献   

20.
依托陕西长武农田生态系统国家野外科学观测研究站十里铺长期定位观测,研究了5种不同氮肥用量(0、45、90、135、180 kg·hm-2)对冬小麦农田土壤水分及土壤干层动态的影响。结果表明:土壤干层深度大约在50~260 cm之间;施氮量小于90 kg·hm-2时,增施氮肥土壤耗水强度和干层深度变化较小,而施氮量超过90 kg·hm-2时,增施氮肥平均土壤耗水强度较大,但干层深度无明显变化,干层厚度增加速度随施氮量增加而增加;丰水年的高降水量在一定程度上可以缓解土壤干燥化,减小干层厚度。  相似文献   

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