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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
研究了近31年黑龙江省气温增加情况和水稻生产特性以及两者之间的关系,采用资料信息整理和数据统计分析,确定气温变暖对水稻单产的贡献率。研究结果表明,黑龙江省年平均气温随时间变化呈现变暖态势,年平均最低气温增速年平均最高气温增速年平均气温增速。当气温增量在2.95℃范围时,气温影响系数随着温度的增加而增加。气温变暖对水稻单产贡献率达到27.1%。  相似文献   

2.
本研究选用一种改进的估算方法,以沈阳地区玉米单产作为研究对象,首先确立基准时段,建立气温影响系数,来分析气温对玉米单产的影响程度,估算过去50年气候变化对沈阳地区玉米单产增加的贡献率。研究结果表明:70年代、80年代、90年代和21世纪10年代相对于60年代气候变化对玉米单产增产的贡献率为-1.01%、9.52%、13.56%和17.98%。80年代、90年代和21世纪10年代相对于70年代气候变化对玉米单产增产的贡献率为20.37%、22.41%和26.87%。,90年代和21世纪10年代相对于气候变化对米单产增产的贡献率为25.35%和32.29%。,21世纪10年代相对于90年代气候变化对玉米单产增产的贡献率为41.85%。  相似文献   

3.
气温对冬玉米结实率的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过人工授粉及自然授粉试验,玉米结实的临界温度为11.0℃,玉米结实率与授粉温度成非线性关系,Y=-1318.66/X+141.00。玉米结实率与授粉温度,授娄后2-6天平均温度等因素有关,温度〉19℃时,玉米散粉正常;12℃≤温度≤19℃时,玉米散粉不正常,温度≤12℃时,玉米散粉极少或不散粉。  相似文献   

4.
为定量评估甘肃省定西市旱地春小麦'定西35号'产量对各生育阶段降水量和气温变化的响应,以研究区1971—2017年逐日降水量和气温数据为基础,利用APSIM模型对小麦生育期和产量进行模拟,对近47年来研究区降水量和气温变化与春小麦产量的相关性进行了分析,并用二次多项式回归法分析了气候变化对小麦产量的影响.结果表明:8个...  相似文献   

5.
黑龙江省气温变化对水稻产量的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
[目的]为黑龙江省农业生产适应气候变化提供气候依据。[方法]利用黑龙江省1961~2003年逐日气象资料,采用世界粮食研究模型(WOFOST)和气候变化趋势分析的数学方法,分析气温变化趋势对水稻产量变化趋势的影响。[结果]在黑龙江省中部、东部和北部水稻种植区,气温增高趋势对水稻模拟产量趋势增加的作用最显著;松嫩平原西部热量资源丰富的齐齐哈尔、大庆和哈尔滨西部以及伊春地区北部的局部温凉区域,气温增高趋势对水稻模拟产量趋势增加的作用次之;仅在松嫩平原西南部的泰来县、泰康县和肇源县3县交界的热量资源最丰富的局部区域,微呈减少趋势。[结论]黑龙江省水稻模拟产量变化趋势百分率10年平均值为6.37%,气温增高是气候变化的主要原因。  相似文献   

6.
气温对水稻生育模型影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据 2003、2004 年两年的气温观测和水稻各生育内的重量数据,通过气温对水稻生育模型的影响研究,初步试验结果表明:积温的不同直接影响水稻干重 S型曲线的拐点,拐点时间主要在7月中旬到8月中旬,此时的作物干物质增长速度最快;抽穗、开花、灌浆期温度的变化对水稻的影响大;积温的变化与源(叶)的变化呈正相关,与库(穗)的变化呈负相关;随着积温的减少,育苗播种和插秧均推迟,而穗分化、抽穗和成熟提前。  相似文献   

7.
全球气温回暖,在一定程度上抑制了经济的发展,也影响了黑龙江省水稻的实际产量。本论文分析了黑龙江省气温变化的特征,然后介绍了气温变化给水稻种植区域、水资源以及自然灾害带来的影响,希望对大家有所帮助。  相似文献   

8.
9.
华北平原是我国中国重要的玉米生产基地和输出基地,玉米常在我国粮食作物和中占据着重大作用,研究如何提高玉米产量及影响玉米产量的因素又这及其重要的作用,再温度变化较为明显的华北平原,研究温度对玉米产量的影响具有更加重要和实际的意义及作用。  相似文献   

10.
通过2006年和2007年的本院试验和区试试验的产量结果统计表明,北方寒冷稻作区对水稻生产影响最大的因素是秧苗素质和6月份的气温。  相似文献   

11.
品种改良对玉米单产的贡献率分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以2001—2018年14个玉米主产省份数据为样本,基于品种生命周期,从品种本身的品质和实际推广运用程度2个维度,借助玉米新品种的理论单产水平来计量新品种更新实际带来的品种质量改善或技术进步,在探索性构建计测玉米新品种改良指标的基础上,运用C-D生产函数模型,计量分析了玉米新品种改良对玉米单产增加的贡献率.研究结果表明...  相似文献   

12.
近49 a奇台县气温变化及其对春小麦产量的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
利用1961-2009年新疆奇台县气象站逐日气温资料和该县春小麦产量资料,在对近49a年平均气温、春小麦生长季平均气温、日最高气温≥30℃时间等温度条件变化趋势和变化特征研究基础上,使用积分回归和相关分析,分析春小麦不同生长发育时段温度条件对产量形成的满足程度,探讨近49a气温变化对春小麦产量的影响。结果表明,在全球变暖背景下,1961-2009年奇台县年平均气温呈显著的升高趋势,但春小麦生长季内不同时段的温度变化及其对春小麦产量形成的影响差异较大,前期(4月上旬-5月中旬)平均气温呈升高趋势,对小麦产量不利影响有所增大,中、后期(5月下旬-7月下旬)平均气温呈现不同程度下降趋势,最高气温≥30℃时间也呈不显著减少趋势,对小麦生产较有利。  相似文献   

13.
水稻作为我国主要粮食作物之一,对农业经济与社会发展具有重要影响.科学应用水稻栽培技术,能够有效提高我国水稻作物整体产量.所以,为增强我国水稻产量,应该对水稻栽培技术进行系统化研究与试验,在科学技术的支持下,总结与探索提高水稻产量的可行性方法.  相似文献   

14.
近年来,受人类活动和环境持续恶化的影响,全球气候变暖速度加快,农作物生长热量增加,这也为水稻种植结构变化研究提出了一个新的课题.哈尔滨市阿城区位于黑龙江省西南部,属中温带大陆性季风气候.受全球变暖影响,气温也发生了变化.本文从温度的角度来分析,找出气温变化对水稻种植的影响,从而达到充分利用气象热量资源的目的.  相似文献   

15.
气温变化对哈尔滨市呼兰区玉米生长发育的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用国家气象中心1971-2011年的气象数据,系统分析了呼兰区41年内气温变化规律.结果表明,呼兰区≥10℃的有效积温变化范围为2 378.5~3 007.2℃,5年滑动平均曲线整体呈震荡上升趋势;呼兰区玉米苗期平均温度变化范围为16.11~22.50℃,5年滑动平均曲线波动频率较大,但整体呈震荡上升趋势;玉米拔节期平均温度变化范围为20.02~25.92℃,5年滑动平均曲线呈明显的波动变化;开花期平均温度变化范围为18.28~26.61℃,5年滑动平均曲线处于平稳状态;灌浆成熟期平均温度变化范围为16.41~20.37℃,5年滑动平均曲线整体呈震荡上升趋势.这些结果表明呼兰区玉米生育各阶段温度基本能满足玉米生长发育的需求,近15年玉米生育期内有效积温的震荡升高有利于选择中晚熟玉米品种,但干旱发生的几率增大.  相似文献   

16.
粮食安全是全面建设小康社会的民生基础。四川人均粮食380kg左右,其中玉米不足80kg,低于世界人均120kg水平,更低于美国人均1038kg水平。玉米每年供应缺口高达40亿kg,严重制约了畜牧业和水产业发展。近期对策主要是提高地力,合理调整作物布局,坚持大春优先,用地养地并举,深化利用玉米生物产能。  相似文献   

17.
《宁波农业科技》2005,(2):28-28
低田水稻在经过数年连续密集种植之后,水稻单产会出现大幅下降。为此,美国科学家经过多年研究,发现土壤中有机氮可吸收率的下降是导致水稻单产不断下降的主要原因之一。美国科学家利用核磁共振光谱对氮可吸收率进行分析,从而首次成功地对由各种元素(例如氮、碳和氧)所组成的复杂分子进行详细的检测。他们发现,在没有氧气的环境(如灌满水的稻田)之中,氮往往会与土壤有机物紧密结合在一起,土壤有机物是一种所施作物残渣与粪便完成初步分解之后所产生的黑色物质。这种结合的结果是导致氮处在特别稳定的状态,从而不能被水稻吸收。  相似文献   

18.
朱行 《世界农业》2005,(2):58-59
低地水稻在经过数年连续密集种植之后,水稻单产会出现大幅下降。为此,美国科学家经过多年研究.发现土壤中有机氮可吸收率的下降是导致水稻单产不断下降的主要原因之一。美国科学家利用核磁共振光谱对氮可吸收率进行分析.从而首次成功地对由各种元素(例如氮、  相似文献   

19.
对不同海拔区月平均气温的分析表明,海拔1100 m区域气温是制约水稻生产的主要因素。与低海拔区(300 m)比较,其春季稳定通过12℃的初日推迟30 d左右,秋季稳定通过22℃的终日提前30 d左右;在高海拔地区,选取生育期短的杂交水稻品种并辅以地膜覆盖技术能显著提高水稻产量。  相似文献   

20.
随着生产条件的改善,农耗时间随之减少,这为玉米晚收增产创造了条件。通过对比最近五年的9月中下旬温度与常年同期温度发现,这一时期的温度升高明显。在保证充足水分供应的前提下,温度的升高有利于提高灌浆强度,延长了玉米后期灌浆时间,增加了玉米产量。通过研究发现,本地区玉米主栽品种在本地区恰当的收获时间是9月30-10月10日,此时收获能达到最高的产量。  相似文献   

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