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991.
M.M.KOHOHOBa指出,在研究进入土壤中的植物残体及其腐殖化有关的许多问题中,不应忘记具有理论和实践意义的腐殖质形成过程的能量问题。虽然一些学者在这方面进行了研究,但对于腐殖化过程中的能量变化现象,还存在一些不同意见。本文采用恒容燃烧热作为表征不同腐解时期腐解物能态的指标,着重从能态角度研究了植物残体腐解过程中的动态变化规律和特点。1 供试材料与测试方法 在粉碎并通过1mm筛孔的玉米秸秆样品中拌入尿素(其中Ⅰ期试验重复1,各处理未加尿素)。将样品装入砂滤管,埋入试验地(红油土)两个重复(1,2)的不同施肥处理小区(表1)中。定期取各小区砂滤管中的混合样品作为供试材料。试验分两期进行,Ⅰ期为1982年10月~1984年5月;Ⅱ期为1983年10月~1984年6月。 相似文献
992.
乳腺上皮细胞是哺乳动物特有的具有分泌功能的细胞,也是研究乳腺发育的细胞基础,是研究乳腺发育和功能不可缺少的理想实验材料.试验通过组织块贴壁培养法获得的羊乳腺上皮细胞,采用免疫荧光染色的方法对细胞进行鉴定,可以确定所获得的细胞为湖羊乳腺上皮细胞. 相似文献
993.
由于人类对自然资源的不合理利用和破坏,常常引发突发性、持久性的生态环境灾害。其中,以工矿区人类活动诱发的生态环境灾害最为剧烈。本文以开元矿为例,采用实地调查、类比分析、图形测量、专家咨询、模式预测等相结合的方法,对井田开发进行非污染生态影响评价,主要包括塌陷特征、水土流失及地质灾害、土壤理化性状、景观格局、生态植被及系统稳定等。 相似文献
994.
温度梯度对非饱和土壤水分运动的影响 总被引:2,自引:1,他引:2
在土壤不同含水量条件下,研究了温度梯度对非饱和土壤水运动的影响,结果表明:在同一含水量条件下,增温可提高土壤水势,呈现黄泥巴>Lou土>黑垆土的顺序:在同一含水量条件下,3种土壤在低温区及高温区均随温度梯度增加,土壤水分通量和导水率增大,但土壤导水率随温度梯度变化幅度小于土壤水分通量;温度梯度和含水量相同时,高温区土壤水分通量和导水率大于低温区;土壤水分通量及导水率呈现黑垆土>Lou土>黄泥巴的顺 相似文献
995.
SPAC水分热力学函数及幼苗各叶位水分状况 总被引:1,自引:0,他引:1
1986~1987年在土壤-植物-大气连续系统(SPAC)中测定了土壤、小麦和玉米、大气的需水指标并计算了热力学函数。结果表明:SPAC中土壤水的偏摩尔自由能>植物水的偏摩尔自由能>大气水的偏摩尔自由能。大气水偏摩尔焓>土壤水偏摩尔焓>植物水偏摩尔焓。大气水的偏摩尔熵>土壤水的偏摩尔熵>植物水的偏摩尔熵。随着温度的升高,土壤水势、玉米小麦叶水势均升高,而大气水势降低。在SPAC中,玉米、小麦幼苗各叶位水势均表现为从基部向上依次增高的现象。 相似文献
996.
矿区生态重建过程中的土地利用/覆被变化 总被引:4,自引:1,他引:4
以平朔矿区为例,采用野外定点调查、室内分析、历史资料查证等相结合的方法,研究了黄土区大型露天矿生态重建中的土地利用/覆被变化。结果表明:矿区土地作为一种特殊的土地利用形式,土地利用/覆被变化异常剧烈,其中,地貌重塑过程中的土地利用/覆被变化主要体现在海拔高度、坡向、坡度、坡型、比表面积的变化;土壤重构过程中的土地利用/覆被变化主要体现在土壤物理性状、化学性状、生物性状及侵蚀性状发生变化;植被重建过程中的土地利用/覆被变化主要体现在91种人工植被的增加和95种野生植被的侵入。 相似文献
997.
998.
地球历史上,第四纪曾有大规模的冰川活动.它严重的影响地表的自然状况和生物生存环境、海陆分布以及外力地质作用的进行.第四纪时期.冰期和间冰期几度交替出现.深刻地影响着土壤的特性,以致它们形成的土壤彼此间在生产上也有一些显著差异. 相似文献
999.
应用化学分析、吸附试验和生物诊断方法 ,系统研究了风沙土磷的有效性和利用率。结果表明 ,土壤磷素活性高低的顺序为 :紧沙土>轻沙土>沙土 ,无机磷盐是风沙区植物所能利用的土壤磷素的主要磷形态 ,且Ca -P所占的比例最大。磷固定强弱的顺序为 :紧沙土>轻沙土>沙土 ,对各处理土壤进行无机磷形态分级测定表明 ,磷肥施入土壤以后 ,在相当长的时间里主要是向Ca2-P、Ca8-P转化 ,Al-P和Fe -P也有不同程度的积累。提高土壤有效磷含量主要靠增加化学磷肥用量和有机无机肥配合施用。 相似文献
1000.
农机导航自校正模型控制方法研究 总被引:8,自引:0,他引:8
针对运动学模型中的近似条件对模型控制方法曲线路径跟踪精度的影响,提出了一种农机导航自校正模型控制方法。该方法采用模型控制方法设计控制律,并采用模糊控制方法自适应地在线调节模型控制律的控制量。农业机械的路径跟踪实验结果表明,该方法既保留了模型控制方法在直线路径跟踪方面的优点,又弥补了模型控制方法在曲线路径跟踪方面的缺陷。当速度为1.0 m/s时,直线路径跟踪最大横向偏差小于0.064 9 m,曲线路径跟踪的最大横向偏差小于0.185 7 m。 相似文献