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911.
环鄱阳湖优势产区棉花生产现状与发展潜力   总被引:4,自引:1,他引:3  
环鄱阳湖区是江西省棉花生产优势区域集中分布的地区。笔者分析了该区域的棉花生产现状、存在的问题和发展潜力等,在此基础上提出了环鄱阳湖区域棉花生产发展的几点建议和措施,以保障江西省棉花产业可持续发展。  相似文献   
912.
通过对3600 m2的大样地进行调查,对杉木老龄林群落的种—面积关系进行分析,结果表明:巢式样方法与组合样方法所绘出的群落所有木本植物的种—面积曲线变化趋势基本一致,乔木层与灌木层的种—面积曲线变化趋势存在一定差异,不同方法与不同层次的种—面积曲线均呈现出物种数目随样地面积的增大而增加的趋势;群落所有木本植物、乔木层及灌木层的最小取样面积在(1000~1200)m2、(700~900)m2和(1200~1300)m2;遴选出拟合杉木老龄林群落所有的木本植物、乔木层及灌木层种—面积关系较好的模型。  相似文献   
913.
914.
在粘质红壤条件下,以麻疯树栽培品种FD-8号为试材,研究苗床分别施用河沙5 kg/m2、有机肥5 kg/m2及河沙5 kg/m2+有机肥5 kg/m2对麻疯树幼苗生长及抗寒性的影响.结果表明,各处理均可提高麻疯树出苗率、促进幼苗生长、提高苗木质量指数及增加幼苗抗寒能力;其中施用有机肥的效果较为显著;河沙与有机肥混合施用具有一定的复合效应.可见,培育高质量的麻疯树苗木需要疏松、肥沃的苗床土壤条件.  相似文献   
915.
电能计量的准确与否直接关系供用电双方的利益。在日常工作中,时常会出现计量装置错误接线,笔者现列举出工作中遇到的三相三线电能计量装置错误接线实例,并提出防范措施,希望对广大同行提供一些帮助。1三相三线电能计量装置错误接线实例例1:某电能计量装置,为三相三线电能计量方  相似文献   
916.
正1故障案例国网湖北英山县供电公司某专用变压器用户计量装置在用电采集系统反映失压。2018年4月27日,计量班马某会同市公司稽查人员2人,县公司稽查人员2人,客户中心抄表班彭某赴现场,停电检查发现,U相一次侧熔断器烧坏造成UUV电压为80 V,现场抄录表计有功止码为37.79,无功止码为24.18。及时更换一次侧熔断器后恢复正常计量。从用电采集系统中查到故障从2017年11月29日起,有功止码为16.44,无功止码为6.88,倍率2 000。遂根据故障期间有、无功电能量推算追补了该用户有功电能量和无功电能量。  相似文献   
917.
长江流域早熟棉新品系主要产量、品质及农艺性状的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为筛选出适应长江流域种植的早熟棉新材料,以及为后期进行区试试验、品种审定、推广和相应配套栽培技术等提供理论支持,试验以自主选育的57份棉花新品系材料为研究对象,应用统计软件SAS V8等对其12个农艺性状和品质性状进行变异、相关性、主成分和聚类分析。结果表明,57份材料间的性状变异系数在1.00%~36.73%,变幅较大,其中单株结铃数变异系数最大,为36.73%;相关分析表明:生育期与株型性状、产量性状和部分品质性状存在显著或极显著相关性,株高与产量性状呈显著正相关,与品质性状的相关性不显著,产量性状中单株结铃数、衣分和铃重均与单位面积产量呈极显著正相关;此外,衣分还与长度整齐度指数呈显著负相关,与马克隆值呈极显著正相关;主成分分析表明:前3个主成分累计贡献率达63.12%,包含了12个性状的绝大部分信息;采用Ward法将57份棉花新品系材料分为4类,第I类群属于高产材料,第II类群属于高产优质材料,育种中可加以重点应用。通过综合评价筛选出早熟高产优质棉材料5份,可重点培育成长江流域棉花示范推广品种;早熟高产棉材料7份、早熟优质棉材料11份,可作为优势亲本进行进一步改良。  相似文献   
918.
介绍了超低温的发展历程、目前所取得的成果和优势所在,回顾了我国渔业生产中鱼精子的超低温的应用,及未来市场的发展前景。分析了该技术在应用过程中影响结果的因素,稀释剂、抗冻剂、冻融方法在操作过程中的原理原则和注意事项,以及目前解决超低温过程中产生问题所能采取的方法措施,总结了超低温目前存在的缺陷和未来需要发展的方向,有益于超低温冷冻在渔业领域大面积的推广及应用。  相似文献   
919.
920.
研究基于无侧限抗压强度试验的方法,测定种植在长51.0 cm、直径110.0 mm、厚3.2 mm的PVC管内的非洲狗尾草、鸭茅和紫花苜蓿3种草本植物根土复合体和素土的黏聚力(C),初步探讨了黏聚力增量(ΔC)与破坏面上根面积比(root area ratio,简称RAR)、根系平均抗拉强度■的相关性;运用WuWaldron模型对3种草本植物根系提高土体抗剪能力进行预测。结果表明,非洲狗尾草、鸭茅、紫花苜蓿在0~25 cm深度范围内的ΔC值分别是4.75、4.04、1.39 kPa;在25~50 cm深度范围内的ΔC值分别是3.1、2.32、0.71 kPa。紫花苜蓿的ΔC值与破坏面的RAR、■相关不显著;非洲狗尾草、鸭茅的ΔC值与破坏面的RAR显著相关,与■不相关。WuWaldron模型预测的非洲狗尾草、鸭茅、紫花苜蓿根系提高土体抗剪能力值分别是实测值的60.08、50.9、179.08倍。  相似文献   
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