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相似文献
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1.
土壤速效磷钾是评价土壤肥力和环境质量的重要指标之一.本文根据780个表层土壤(0~30 cm)样点数据,采用常规统计、地统计学和地理信息系统相结合的方法研究了四川天全河流域土壤速效磷钾的空间分布特征及其影响因素.结果表明,该流域土壤速效磷含量达(1.40±0.52) g/kg,碱解氮含量达(125.79±56.24) mg/kg.水稻土和潮土速效磷含量高于黄壤和紫色土,土壤速效钾含量则为水稻土>黄壤>潮土>紫色土.它们的空间分布均呈由西向东逐渐减少的趋势.成土母质、地形部位、土地利用和耕地种植制度都极显著地影响土壤速效磷和速效钾的含量.  相似文献   

2.
庐山土壤速效钾的垂直分布特征研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据庐山的海拔高度(包括气候、母质、植被等成土因素)采用随机分层抽样的方法进行土壤样点分析[1-3],并对结果进行统计处理,通过其差异性对比,得出不同海拔高度发育的土壤速效钾的垂直分布特征以及同一土壤不同土层速效钾含量的分布特征。结果表明:不同海拔高度的土壤中的速效钾的含量与高度成负相关,随着海拔的增高,速效钾的含量逐渐减少,为红壤〉山地黄棕壤〉山地棕壤。同一土壤不同土层的速效钾含量与深度成负相关,随着深度的增加,速效钾的含量逐渐减少,为A〉B〉C层。  相似文献   

3.
<正>襄城县地处中原腹地,是典型的农业生产大县,更是全国的烟叶种植大县。钾是植物的三要素之一,它对植物的生长、发育及代谢影响很大,能促进光合作用和植物对氮的吸收,增强作物的抗逆性,提高作物品质,特别是改善烟叶的品质和提高烟叶的产量尤为显著。一、不同乡镇速效钾含量分布状况根据2008—2010年3 764个土样的化验结果得知,全县耕层土壤速效钾含量平均117mg/kg,变化幅度在91~148mg/kg之间,标准差12.89mg/kg,变异系数0.11。平均含量最高的是麦岭镇,平均为131 mg/kg;最低的是王洛镇,平均为108mg/kg。襄城县速效钾含量共分5级,其中1级地面积  相似文献   

4.
金坛市土壤速效钾含量与分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
2006年10月下旬,金坛市开展了耕地地力调查分析,共采集稻田土样1121个,由农检中心测定土壤速效钾含量。根据与2003年的土壤调查结果相比较,论述了全市稻田土壤速效钾含量与分布,以供参考。  相似文献   

5.
农田土壤速效钾含量的空间变异研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
论文以高产潮土区2007年104个土壤采样点耕层速效钾含量为基础,基于地统计学原理,结合GIS空间分析技术,探讨了土壤速效钾含量的空间变异特征,建立了土壤速效钾含量的空间变异模型,形成了土壤速效钾含量的空间分布图,阐明了影响高产农田土壤速效钾含量分布不均衡的原因。研究结果表明,高产潮土区土壤速效钾含量平均为287.476gkg-1,最高为483.433gkg-1,最低为119.435gkg-1,球状模型是土壤速效钾连续性空间分布的最佳模型,其块金值/基台值为0.399,说明土壤速效钾在变程为57.691米的范围内具有中等强度的空间变异性,含量高低的区域分布比较明显,在地块东南部和中部为其含量较高的区域,含量较低的两个突出区域呈典型的圈层分布,由内向外含量递增,具有较强的渐变性分布规律。总的来看,土壤速效钾约有60.1%的空间变异来自于土壤母质、地形地貌、气候等非人为的结构性因素,39.9%的变异来自于随机性因素如施肥、灌溉、管理水平等因素的影响。  相似文献   

6.
河南省耕地土壤速效钾含量与分布   总被引:12,自引:1,他引:11  
根据对全省1000余个土样分析整理所取得的936个速效钾数据,论述了河南省土壤速效钾的含量与分布特点,各主要土壤类型的钾素状况,以及动态变化调控措施。  相似文献   

7.
了解土壤养分的空间异质性是实现精准施肥与农业可持续管理的重要基础,为精准获取典型白浆土区耕地土壤养分空间分布信息,以典型白浆土区0~20 cm耕层土壤速效钾(Available kalium,AK)为研究对象,结合实地采样点与协同克里格(Cokriging,COK)插值法,对比使用不同辅助变量的插值精度,分析典型白浆土区AK空间异质性。结果表明,研究区内AK含量呈南高北低,介于92.00~364.00 mg/kg,平均为171.78 mg/kg,处于较高水平。有效磷(Available phosphorus,AP)等土壤因子、高程(Elevation,E)等地形因子、遥感指数如归一化差异植被指数(Normalized difference vegetation index,NDVI)等均与AK含量存在显著相关关系,而且加入上述各辅助变量的克里格(协同克里格,COK)插值法精度更高,即COK>OK(普通克里格)。其中,将AP作为辅助变量时精度最高,交叉验证RMSE为36.225 mg/kg。综上,选取最佳辅助变量更有助于分析研究区内AK空间异质性。  相似文献   

8.
土壤速效钾养分平衡研究张明普,蒋仁成,张洪源,厉志华(江苏徐淮地区徐州农科所221121)随着农业生产复种指数的增加、单产的提高,钾肥的施用已日益为人们所重视。土壤中的钾较为丰富,一般全钾含量在2%左右,主要问题是有效性低,因此土壤中速效性钾含量的高...  相似文献   

9.
基于地统计学和GIS技术相结合的方法,研究了川西南山区耕地土壤速效钾的空间分布特征及其影响因素。结果表明,研究区耕地土壤速效钾含量变化范围为20~408 mg·kg-1,属于轻度缺乏;变异系数为55.18%,属于中等变异。川西南山区耕地土壤速效钾变异函数的最佳模型为指数模型,其块金系数为46.6%,具有中等程度的空间相关性,其空间变异受地结构因素和随机因素共同导致,结构性因素起主导作用。速效钾含量空间变异所呈现出的斑块大小、斑块形状及空间分布等具有显著的区域差异,分布趋势与研究区地形分布规律较为一致。因而,川西南山区应结合当地不同土壤类型养分状况和不同海拔段的水热条件,合理施用钾肥。  相似文献   

10.
【目的】研究土壤速效钾空间分布情况及其影响因素,探讨其对改善河岸带土壤质量和生态修复具有的指导作用。【方法】以洛阳市孟津区黄河湿地自然保护区为研究区,分析黄河河岸带0~10 cm表层土壤速效钾含量空间分布特征,探讨了其土壤速效钾含量与不同植被类型、盖度及土壤含水率等环境因子的相关关系。【结果】(1)河岸带土壤速效钾含量平均值为184.36 mg·kg-1;土壤速效钾含量沿河流水平距离增加呈逐渐减小趋势,变化范围为164.23~209.59 mg·kg-1;随垂直增加呈逐渐增加趋势,变化范围为74.19~295.31 mg·kg-1,垂直河流方向200、300和400 m土壤速效钾含量显著高于垂直河流方向0和100 m。(2)植被类型显著影响土壤速效钾含量,狗牙根+荻草(Cynodon dactylon+Triarrhena sacchariflora)土壤速效钾含量为322.82 mg·kg-1,显著高于其他植被类型。(3)土壤速效钾含量与垂直河流方向上的距离、土壤含水率呈极显著正相关关系,与植被盖...  相似文献   

11.
海南儋州农用地土壤速效磷和速效钾的空间变异   总被引:3,自引:0,他引:3  
综合运用统计学和地理信息技术,以海南省儋州市作为研究区域,对农业用地土壤速效磷、速效钾空间变异进行分析。结果表明:儋州农业用地土壤速效磷平均含量为13.15 mg·kg~(-1),总体水平中等,变异系数达163.99%,属强度变异,空间变程约为12.03 km,C0/(C0+C)值为66.68%;速效钾平均含量为36.49 mg·kg~(-1),总体水平较低,变异系数为78.02%,属中度变异,空间变程约为12.10 km,C0/(C0+C)值为63.80%。两者均属中等程度的空间相关性,Kriging插值分析得两者在空间上均呈嵌套分布,其中,速效磷变异较大,以3级水平分布范围最广,中北部、中东部较高,其余区域(北部、中部、南部、中西部)逐渐降低;速效钾变异比速效磷稍弱,以5级水平分布范围最广,南部、东部、北部集中呈大块状分布。这种空间分布可能与当地的地表形态、地质状况及土地利用、管理方式等有关。  相似文献   

12.
新疆地区耕地土壤速效钾的含量和分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了钾对植物生长的影响,根据样品测定结果,论述了新疆地区耕地土壤速效钾的含量与分布特点。为满足作物高产量的需求,必须采取相应的措施,补充和调节土壤速效钾的含量。  相似文献   

13.
南陵县耕作土壤速效钾含量分布状况分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
通过野外采集南陵县4 000个耕作土壤样本,并结合室内测定分析,研究了南陵县土壤速效钾的含量及其分布规律。结果表明:南陵县土壤速效钾的平均含量为58.7 mg/kg,低于100 mg/kg的面积占93.3%,土壤速效钾缺乏。各行政区域土壤速效钾含量分布有一定差异,籍山镇土壤速效钾含量最高,为67.8 mg/kg,烟墩镇最低,为45.4 mg/kg。  相似文献   

14.
15.
基于协同克里格的耕层土壤速效钾空间异质性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于万年县配方施肥项目野外采集的耕层(0~20 cm)土壤数据,运用常规性统计和地统计学方法定量刻画土壤速效钾的空间异质性。结果表明,研究区土壤速效钾值域为33.46~164.84 mg·kg-1,均值为82.04 mg·kg-1,属于4级(第二次土壤普查土壤养分分级标准),变异系数为30.49%,呈中等程度变异。成土母质、土壤类型(亚类和土属)、高程、pH和阳离子交换量(CEC)对研究区耕层土壤速效钾空间变异影响极显著(P<0.01)。交叉验证的结果表明,加入辅助变量的协同克里格法较普通克里格法可以提高模拟精度,辅助变量个数越多,模拟精度越高,空间异质性描述越详细。通过插值得出土壤速效钾的空间分布图,可为当地土壤钾素管理和精准农业提供科学依据。  相似文献   

16.
分析研究了位于鲁西平原冠县苗圃毛白杨6.0ha造林地的速效养分分布, 为毛白杨造林试验地布设、养分精准管理、确定合理采样数提供依据。试验将土壤在水平方向大约按50m×50m分为24块样地,每块样地分为0~20㎝,20~40㎝,40~60㎝三层取样,进行三维空间采样和室内分析。结果表明速效养分含量属于较低水平,且随土层加深逐渐降低。土壤速效磷含量是1.32~1.89mg?kg-1,总体均值为1.51±0.09mg?kg-1,三个层次含量分别为1.66±0.15mg?kg-1、1.44±0.07mg?kg-1、1.44±0.06mg?kg-1。速效钾含量是23~78mg?kg-1,总体均值46.95±8.33mg?kg-1, 三个层次的含量分别为63.29±9.69mg?kg-1、43.38±8.35mg?kg-1、34.17±6.96mg?kg-1。三个层次速效磷变异系数分别为9%、5%、4%,属于弱变异水平,速效钾变异系数分别为15%、19%、20%,属于中等变异水平,变异水平和取样精度直接影响合理采样数。土壤速效磷含量在水平和垂直方向上变化不大,土壤速效钾含量自西向东先增后减,自北向南升降交替、变化复杂。  相似文献   

17.
【目的】研究丹江中游典型小流域土壤有效锌的空间分布特征,为流域养分资源管理和治理措施的优化提供科学依据。【方法】2011-12,利用网格取样和典型样地取样相结合的方法,在陕西丹江中游鹦鹉沟小流域分3层(0~10,10~20,20~40cm)采集185个样点的土样,测定其有效锌含量,采用地统计分析和Kriging插值的方法,对鹦鹉沟小流域土壤有效锌含量的空间分布特征进行研究,并分析了土地利用和地形对有效锌分布的影响。【结果】土壤有效锌含量随土层深度的增加而降低,不同土地利用类型下土壤有效锌含量平均值表现为林地农地草地。3个土层土壤有效锌含量与海拔呈现出显著(P0.05)或极显著负相关性(P0.01),农地土壤有效锌含量与坡度、坡向和海拔均呈现出极显著负相关性(P0.01)。研究区3个土层下,模拟0~10和20~40cm土层有效锌含量的最优模型为线性模型,模拟10~20cm土层有效锌含量的最优模型为指数模型。Kriging插值结果表明,研究区土壤有效锌的空间分布呈带状格局,呈东部低西部高的变化趋势。【结论】影响研究区土壤有效锌含量分布的主要因素是土地利用类型和海拔;研究区大部分土壤有效锌含量处于较低水平。  相似文献   

18.
辽宁省农田土壤速效养分的空间分布   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了解辽宁省不同土层速效养分的空间分布特征,辽宁省气象局在59个农业气象站对148个采样点进行0~20 cm和20~40 cm两层土壤取样,利用GPS对采样点进行定位,对各采样点土壤速效养分状况与分布进行了研究。结果表明,土壤剖面分布中,土壤表层(0~20 cm)速效养分含量均高于下层(20~40 cm)。普通克里格插值法分析表明,碱解氮从东至西呈明显的递减趋势,铵态氮和硝态氮无明显的空间趋势分布规律;速效磷为东部较高;速效钾在盘锦含量最高,在辽宁东部较低。农田土壤速效养分的空间分布特征为农田管理提供了理论依据。  相似文献   

19.
采用调查采样、分析测定、GIS等方法,研究了桑植县耕地土壤的供钾特征及其空间分布规律.结果显示,桑植县耕地土壤供钾强度较弱,供钾容量较大.土壤速效钾含量平均为111.0 mg/kg,属低含量水平,低含量水平分布面积为14 333.4 hm2,且空间变异性较大.土壤缓效钾含量平均为305.4 mg/kg,属高含量水平,高与极高含量水平分布面积为13 313.4 hm2.农业生产中,除合理施用速效钾肥外,应采取有效措施促进土壤缓效钾向速效钾转化,以维持土壤供钾水平.  相似文献   

20.
以青海省农林科学院试验田中的一块占地4.7hm^2的农田为研究区,对该试验田内的92个观测点取样分析,测定土壤速效磷、速效钾、水解氮和有机质等养分含量。应用地统计学的方法对所测的数据进行了分析,绘制了四种养分的等值线图和三维图,直观的表征出田块养分分布特征。提出该地块平衡施肥方案与施肥建议。为精确农业的研究和发展提供了土壤地理信息方面的基础工作。  相似文献   

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