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1.
[目的]了解湘西州植烟土壤交换性钙含量分布状况。[方法]测定湘西州主要烟区488个土壤样本的交换性钙含量,采用传统统计学和地统计学方法分析湘西州植烟土壤交换性钙含量适宜样本分布、县域差异、土壤类型差异、海拔差异及空间分布。[结果]湘西州植烟土壤交换性钙含量丰富,平均值为1 688.01 mg/kg,处于适宜范围内的样本占20.29%。不同县之间的植烟土壤交换性钙含量差异达0.01显著水平,保靖县、芦溪县相对较高,古丈县、凤凰县相对较低。不同植烟土壤类型的交换性钙含量差异达0.05显著水平,红壤、黄壤和灰黄土的交换性钙含量相对较高,浅灰黄泥的交换性钙含量相对较低。不同海拔高度的植烟土壤交换性钙含量差异不显著。植烟土壤交换性钙含量Kriging插值图显示,湘西州植烟土壤交换性钙含量呈有规律地分布,在龙山县北部、永顺县东部、保靖县西部、芦溪县南部各有一个高值区,在永顺县北部、古丈县中部、凤凰县西北部各有一个低值区。[结论]湘西州植烟土壤交换性钙含量丰富,但不同地块间土壤钙含量存在差异。  相似文献   

2.
湘西植烟土壤有效锌含量及其变化规律研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
 为了解湘西州植烟土壤有效锌含量分布状况,测试了湘西州主要烟区488个土壤样本的有效锌含量,采用传统统计学和地统计学方法分析了湘西州植烟土壤有效锌含量适宜样本分布、县域差异、土壤类型差异、海拔差异及空间分布。结果表明:①湘西州植烟土壤有效锌含量总体上略偏高,平均值为2.08mg/kg,变幅为0.23~6.09mg/kg,变异系数为51.45%,处于适宜范围内的样本占28.69%。②不同县之间的植烟土壤有效锌含量差异达极显著水平,按从高到低依次为:凤凰县>龙山县>永顺县>花垣县>保靖县>古丈县>芦溪县。③不同土壤类型土壤有效锌含量差异极显著,按从高到低依次为:灰黄棕土>浅灰黄泥>灰黄泥>红壤>水稻土>石灰土>灰黄土>黄壤。④不同海拔高度的植烟土壤有效锌含量差异达极显著水平,有随海拔高度的升高而有效锌含量增高的趋势。⑤植烟土壤有效锌含量Kriging插值图显示,湘西州植烟土壤有效锌含量呈有规律地分布,总体上是从北部和西南部分别向中部递减。  相似文献   

3.
湘西植烟土壤有效铜含量及分布规律研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为摸清湘西植烟土壤有效铜含量分布状况,测试了湘西主要烟区488个土壤样本的有效铜含量,并采用传统统计学和地统计学方法分析了湘西植烟土壤有效铜含量适宜样本分布、县域差异、土壤类型差异、海拔差异及空间分布。结果显示:①湘西植烟土壤有效铜含量总体上属偏高水平,平均值为2.125mg/kg,变幅为0.024~7.840mg/kg,变异系数为69.98%,处于适宜范围内的样本占13.81%。②不同县之间的植烟土壤有效铜含量差异达极显著水平,按从高到低依次为:凤凰县>花垣县>泸溪县>保靖县>古丈县>永顺县>龙山县。③不同土壤类型土壤有效铜含量差异极显著,按从高到低依次为:水稻土>红灰土>黄棕壤>黄壤>红壤>石灰土。④不同海拔高度的植烟土壤有效铜含量差异达显著水平,且以海拔(600m,800m)组土壤有效铜含量最高。⑤植烟土壤有效铜含量Kriging插值图显示,湘西植烟土壤有效铜含量总体上呈斑块状分布态势,但有从南向北方向递减的分布趋势。  相似文献   

4.
为了解云南楚雄植烟土壤交换性镁含量分布情况,测试楚雄州10县市400个土壤样本的交换性镁含量,分析楚雄州植烟土壤交换性镁含量适宜样本分布,县域差异,土壤类型差异、海拔差异及空间分布,并探讨了不同前作、不同pH环境和不同有机质含量情况下交换性镁含量的分布特征。结果表明:(1)楚雄烟区植烟土壤交换性镁含量平均值为2.186cmol·kg-1,主要为适中到丰,不同市县之间的交换性镁含量差异达到极显著水平;楚雄州植烟土壤交换性镁含量分布规律不明显,总体上呈现斑块状分布。以1.179~2.540cmol·kg-1为主要分布面积。在大姚、楚雄和姚安出现斑块状高值区域;(2)7个pH组和8个有机质组的植烟土壤交换性镁含量随着pH升高而升高,不同组别之间差异极显著,pH与交换性镁含量存在强相关关系,有机质与交换性镁含量之间存在弱相关关系,不同组别之间变异系数均较大,离散程度较高;(3)4种土壤中交换性镁含量差异达到显著水平,紫色土交换性镁含量显著低于黄壤和红壤;不同前作田土壤交换性镁含量不存在显著差异,前作为小麦、大麦和油菜的植烟土壤交换性镁表现较好;(4)4种海拔高度植烟土壤交换性镁含量没有显著差异。海拔在1 700m以下的植烟土壤交换性镁含量较为适宜;(5)楚雄烟区植烟土壤有12%的样品钙镁比大于10,在生产中应注意通过改变施肥种类和施肥方式来改善钙镁比。  相似文献   

5.
为了解邵阳烟区植烟土壤交换性镁含量分布状况,测试了邵阳烟区1 790个土壤样本的交换性镁含量,采用经典统计学和地统计学方法分析了邵阳烟区植烟土壤交换性镁含量的丰缺状况和时空分布及其与pH、有机质含量间的关系。结果表明:①邵阳烟区植烟土壤交换性镁含量总体偏低,平均值为0.78 cmol/kg,变异系数为51.39%,处于适宜范围的样本占16.98%;②邵阳县和隆回县植烟土壤交换性镁含量极显著高于新宁县,植烟土壤交换性镁含量分布总体是北部高于南部,植烟土壤交换性镁含量2012年比2002年低10.75%~20.65%;③植烟土壤pH与交换性镁含量呈二次曲线关系,pH 5.0以下的土壤交换性镁含量处于缺镁或潜在缺镁状态,植烟土壤有机质含量与交换性镁含量间的关系无明显规律。  相似文献   

6.
对龙山县不同海拔植烟土壤的主要肥力特征进行了研究.结果表明:该产区的土壤养分总体适宜优质烟叶生产,不同海拔植烟土壤肥力特征有较大的差异,高海拔植烟土壤有机质、有效氮、速效钾含量明显高于低海拔,中海拔各养分含量适中,低海拔有机质、有效磷、速效钾含量较低;各海拔pH值在弱酸性至中性范围之内.因此,龙山县植烟土壤在施肥管理上应因地制宜,大力推进平衡施肥技术以平衡不同海拔区域植烟土壤的肥力水平.  相似文献   

7.
【目的】探究昭通市植烟土壤交换性钙镁含量及分布特征,为科学施肥管理提供依据。【方法】利用GPS定位在昭通市烤烟种植区采集代表性植烟土壤样品,测定土壤交换性钙、交换性镁含量及交换性钙镁比,运用方差分析各县(区)植烟土壤交换性钙镁含量分布及差异性,相关分析土壤酸碱性和土壤肥力与交换性钙镁之间关系。【结果】昭通市植烟土壤交换性钙、镁含量丰富,平均值分别为2076.21和270.19 mg·kg~(-1),土壤钙镁比值大于10而引起的镁潜在性缺乏占比33.23%。植烟土壤交换性镁的变异性大于交换性钙,植烟土壤交换性钙镁比总体呈由北向南递增趋势。植烟土壤pH与交换性钙、交换性镁呈极显著正相关,交换性钙含量增幅大于交换性镁,植烟土壤交换性钙镁比随土壤pH增加而升高。植烟土壤有机质与交换性钙呈显著正相关,与交换性镁呈负相关,植烟土壤交换性钙镁比随有机质含量增加而升高。【结论】昭通市植烟土壤交换性钙镁含量在土壤空间的分布不均匀,存在较大变异性。植烟土壤交换性钙、交换性镁含量整体偏高,植烟土壤微酸性和有机质含量中高等级时,交换性钙镁比值低于10,土壤钙、镁离子活性强,有利于烤烟吸收利用。调节植烟土壤酸碱性,培肥土壤,适量补充叶面镁肥协调养分平衡,有利于提高烟叶质量。  相似文献   

8.
邵阳植烟土壤pH时空特征及其与土壤养分的关系   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了解邵阳烟区植烟土壤pH时空特征及其与土壤养分的关系,采用传统统计学和地统计学及灰色关联方法分析了邵阳烟区植烟土壤pH状况、空间分布、演变趋势及其与土壤养分的定量关系。结果表明:①邵阳烟区植烟土壤pH总体上适宜,平均值为6.01,变幅为4.12~7.91,变异系数为11.98%,处于适宜范围内的样本占61.68%。②植烟土壤pH大小依次为邵阳县>隆回县>新宁县,3个县差异达极显著水平。③邵阳烟区植烟土壤pH呈斑块状分布态势,总体上有从北部、东部和西南部向中部递减的趋势,在新宁县的东北部有一个低值区。④隆回县和新宁县植烟土壤pH呈降低趋势,邵阳县植烟土壤pH呈上升趋势。⑤植烟土壤有机质、速效钾、交换性镁与土壤pH呈显著或极显著正相关;植烟土壤有效磷、有效锌、水溶性氯与土壤pH呈显著或极显著负相关。⑥土壤养分与土壤pH的关联顺序为:交换性镁>速效钾>有机质>有效磷>碱解氮>水溶性氯>有效硼>有效锌。  相似文献   

9.
[目的]研究植烟土壤pH分布特征与主要养分的关系.[方法]采集大理市43套植烟土壤样品进行检测.[结果]大理市植烟土壤pH平均为6.52,适宜烤烟生产的土壤样品占样品总数的72.09%.在4种植烟土壤类型中,pH的高低顺序依次为新积土>水稻土>紫色土>红壤.在1 780~2 200 m海拔范围,土壤pH表现出逐渐降低的趋势.土壤有机质含量整体处于较丰富的水平,能够满足优质烤烟生产;土壤碱解氮、速效磷、交换性钙和交换性镁的平均含量均处于中等及偏丰富的水平,但分别有6.98%、11.63%、2.33%和4.65%的土壤养分还处于偏低水平;土壤速效钾含量偏低的土壤比例达58.14%.[结论]土壤pH与交换性钙、交换性镁含量呈极显著相关,与其他土壤养分含量无显著相关性.  相似文献   

10.
湖南龙山县植烟土壤交换性钙镁的空间分布及影响因素   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用GPS定位技术在湖南省龙山县采集具代表性植烟土壤300份,分析土壤交换性钙、镁含量和钙镁比的空间分布特征。结果表明:龙山县植烟土壤交换性钙平均含量为7.95 cmol/kg,变幅为0.25~25.62 cmol/kg,有30.14%的土样在适宜范围(6.00~10.00 cmol/kg);交换性镁平均含量为1.68 cmol/kg,变幅为0.02~5.74 cmol/kg,仅有15.38%的土样在适宜范围(1.00~1.50 cmol/kg);钙镁比平均值为7.63,变幅为1.99~84.76,有25.34%的土样在适宜范围(5~10)。土壤交换性钙含量受海拔高度、p H、土壤母质和质地影响极显著,受地形影响显著;交换性镁含量受海拔高度、p H、地形、土壤母质和质地极显著影响;钙镁比受海拔高度影响极显著,受地形显著影响。  相似文献   

11.
[目的]分析评价湘西主产烟区烟叶化学成分,为烟区合理施肥提供依据。[方法]对湘西主产烟区共计140个烤烟样本的主要化学成分进行了统计分析和评价。[结果]湘西烟区烟叶总糖、还原糖含量较高,烟碱含量最大值较大,烟叶糖碱比较大,总氮含量较为适宜;龙山、永顺、保靖烟区烟叶总糖、还原糖、氯含量较高,总烟碱、总氮含量较低,钾含量稍低;而凤凰、花垣、古丈、泸溪烟区烟叶总糖、还原糖、氯含量较低,总烟碱、总氮含量较高,钾含量稍高。2014年,各烟区烟叶总糖、还原糖含量较大,总烟碱、总氮含量居中,烟叶化学成分含量较适宜。[结论]针对湘西烟区情况,通过合理施肥,达到营养平衡,协调各产区烟叶的化学成分。  相似文献   

12.
为了探明龙山植烟土壤有机质分布及其对主要养分的影响,2014年对龙山县300个土壤样品有机质含量及土壤主要有效养分含量进行检测。结果表明:龙山植烟土壤有机质平均为27.15 g/kg,仍有39.00%的植烟土壤有机质含量偏低;龙山不同母质植烟土壤有机质含量由高到低依次为:洪积物(38.33 g/kg)残积物(27.71 g/kg)坡积物(26.96 g/kg);龙山植烟土壤有机质含量随海拔升高有机质呈先上升后趋于稳定的趋势,海拔837 m是土壤有机质含量的重要拐点;植烟土壤主要养分与有机质含量均呈极显著正相关关系,土壤有机质对主要养分含量的影响在23.00和29.00 g/kg附近有2个极显著的拐点。  相似文献   

13.
通过对邵阳县金称市镇和塘田镇2个土地整理项目区植烟土壤样品采集,分析耕作层土壤有效钙、镁、硫含量,探讨邵阳县烟稻轮作区土地整理后烟田土壤钙、镁、硫含量状况。结果表明,项目区土壤交换性钙和有效硫含量较丰富,交换性镁含量偏低;成土母质对交换性钙含量影响较大,对交换性镁和有效硫含量影响较小;土地整理导致耕作层土壤交换性钙含量下降,交换性镁含量有所提高,有效硫含量趋于丰富。因此,在项目区烤烟生产中应重视增加镁肥的施用,适当补充钙肥和硫肥。  相似文献   

14.
史改丽  邓小华 《安徽农业科学》2014,(33):11682-11685
[目的]为了解黔西南州植烟土壤磷含量区域特征.[方法]分析了黔西南州6个植烟县69个土壤样本的全磷和速效磷含量状况.[结果]黔西南州植烟土壤全磷总体上较高,平均值为0.82 g/kg,变幅为0.29~ 1.91 g/kg,变异系数为38.79%,速效磷总体上较适宜,平均值为19.15 mg/kg,变幅为2.58~ 142.51 mg/kg,变异系数为110.65%,速效磷含量处于适宜范围内的样本占26.04%;主产烟县植烟土壤全磷含量平均在0.52 ~0.94g/kg,兴义市、晴隆县、贞丰县的植烟土壤全磷含量极显著高于普安县,主产烟县植烟土壤速效磷含量平均在7.01 ~23.93 mg/kg,按从高到低依次为:兴义市>兴仁县>贞丰县>晴隆县>安龙县>普安县;黔西南州植烟土壤全磷以捧乍镇最高,窝沿镇最低,速效磷含量以捧乍镇最高,以白沙镇最低;不同土壤质地的土壤全磷含量以中壤土最高,沙土最低,速效磷含量以重壤土最高,沙土最低,不同土壤质地间全磷、速效磷含量差异均不显著;黔西南州烟土壤全磷含量和速效磷含量都呈斑块状分布态势.[结论]全磷含量从中部方向分别向西北部和东南部呈减少的趋势,速效磷含量从东部和西南部分别向西北部和东南部方向呈减少的趋势.  相似文献   

15.
湘西产槲蕨不同种质资源间总黄酮含量差异研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李朝阳  陈玲  陈军  周羲  雷国为 《安徽农业科学》2011,39(35):21662-21663,21673
[目的]研究湘西产槲蕨不同种质资源间总黄酮含量的差异。[方法]用微波法提取槲蕨中的总黄酮和总柚皮苷,以芦丁为标准品,用比色法测定8份槲蕨种质资源叶、叶柄和根状茎的总黄酮含量;另以柚皮苷为标准品,比色法测定槲蕨不同部位的总柚皮苷含量。[结果]湘西产槲蕨种质资源间总黄酮含量的差异较大。龙山样品的总黄酮含量最高,为13.5%;王村样品的次之;保靖样品的最低,仅有1.8%;槲蕨不同部位中柚皮苷含量高低的分布规律为叶〉根状茎〉叶柄。[结论]龙山样品的总黄酮含量最高,可作为人工栽培时的原种利用;而叶中总柚皮苷含量最高,可对槲蕨的叶加以利用和开发,为槲蕨的种质资源筛选和人工栽培提供试验依据。  相似文献   

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