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51.
基于SPSS的抚顺地区参考作物需水量的区域分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据抚顺地区3个气象站的气象观测资料,应用1990年联合国粮农组织推荐的Penman—Monteith公式计算各站1995~2004年10年来的参考作物需水量ET。利用SPSS统计分析软件对ET。进行回归分析。分析结果表明:章党气象站和新宾气象站之间具有较好的线性关系。而清原气象站和新宾气象站、清原气象站和章党气象站之间的回归不显著。此分析为分析抚顺地区的气候提供一定的依据,也为将来利用地理信息系统(GIS)分析区域的参考作物需水量的空间分布提供一定的基础。  相似文献   
52.
基于区域的水量平衡理论,对宁夏引黄灌区的广义生态耗水量进行计算,同时对灌区生态耗水量与灌区引黄水量的关系也进行了研究。研究结果表明:灌区各年的广义生态耗水总量差别并不大,没有表现出非常强烈的上升或下降趋势,耗水量的小范围变动与灌区引黄水量关系不明显。  相似文献   
53.
通过模拟储藏,研究了温度和时间对储藏籼稻谷水分、细菌量和霉菌量的影响.结果表明:随着温度的升高和时间的延长,符合安全水分的稻谷含水量下降,在15℃、20℃时,细菌量和霉菌量基本维持原来水平,储藏200 d后,稻谷的色泽、气味正常,无霉变、生虫现象,而当储藏温度超过25℃时,细菌量和霉菌量下降,但储藏200 d后,稻谷的色泽、气味不正常,并出现生虫现象,因此低温储藏有利于稻谷水分的保持和延缓细菌和霉菌的生长,减少数量和霉变损失.方差分析和回归方程的拟合表明温度和时间是储藏稻谷细菌量或霉菌量变化的极显著影响因素,并且细菌量或霉菌量与储藏温度和时间呈显著的二元线性关系.  相似文献   
54.
为方便灌水,一般要求农田具有一定的坡度。在倾斜的地面上进行农田排水计算时,会与水平地面有所差异。本文应用数学方法得到了地面倾斜条件下,考虑蒸发影响时求解Boussinesq方程的精确解析解。计算表明:地面坡度对地下水位变化影响较小,如在坡度分别为1/75-1/200时,排水第四天后,相同点的地下水位与水平地面相比,仅有0.04-0.07m的变化;但由于地面坡度而产生的两侧排水沟水位不同对地下水位有较大的影响,地下水位变化在0.08-1.0m,且越靠近上游,变化越大。因此,在有坡度地面上,应考虑倾斜地面对排水计算的影响。  相似文献   
55.
重点研究展青霉在苹果汁培养基中、在静置培养和振荡培养2种培养方式下,生成的孢子数目与其棒曲霉素含量之间的关系。根据实验数据绘制出了二者之间的关系曲线,利用回归方法建立了二者的关系曲线方程。研究结果证实,展青霉在培养过程中产生的孢子数目与其棒曲霉素含量之间存在着一定的数量关系。  相似文献   
56.
水肥气一体化灌溉对温室辣椒地土壤N2O排放的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用水肥气一体化灌溉可改善土壤的通气状况,影响土壤碳氮循环过程,进而影响土壤N_2O的排放。为明确施氮、增氧和灌水对温室辣椒地土壤N_2O排放的影响,设置了施氮量(300、225 kg/hm~2)、溶氧量(40、5 mg/L)和灌水量(1. 0W、0. 6W,W为充分灌溉时的灌水量) 3因素2水平试验,采用静态箱-气相色谱法监测N_2O排放通量,系统研究了水肥气一体化灌溉对温室辣椒地土壤N_2O排放的影响,并通过结构方程模型分析各影响因子对N_2O排放的定量贡献。结果表明,增氧处理、施氮量和灌水量的增加可增加温室辣椒地土壤N_2O的排放通量峰值、排放总量和单产排放量。试验中增氧条件下N_2O排放总量较对照增加了31. 90%;充分灌溉较非充分灌溉增加了43. 22%;常量施氮较减量施氮增加了33. 01%。增氧处理和灌水量的增加可提高温室辣椒的氮素利用效率,而施氮量的增加降低了温室辣椒的氮素利用效率。综合考虑作物产量、氮素利用效率和单产N_2O排放量,减量施氮非充分灌溉增氧处理是推荐的水肥气管理方案。通过结构方程模型的路径分析,土壤温度、充水孔隙度和NO3--N含量可分别解释N_2O排放的42%、60%和58%,是影响水肥气一体化灌溉的主要影响因子。  相似文献   
57.
金光杏梅叶面积回归测算研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
以金光杏梅成熟叶片为试材,研究了叶长、叶宽与叶面积的关系.结果表明:叶长、叶宽与叶面积均呈正相关关系.叶长、叶宽与叶面积之间的相关系数分别为0.7084、0.8546,叶长和叶宽与叶面积的复相关系数为0.9868,在0.01水平下均达到了极显著水平.在此基础上建立了叶长(x1)、叶宽(x2)、叶长和叶宽与叶面积(y)之间的回归方程y=61.4140x1-2 480.6、y=28.7600x2-0.8546、y=17.6276x1+41.2594x2-1 078.4906,3个回归方程均可用于测算金光杏梅的叶面积,其中以叶长和叶宽与叶面积的二元回归方程测算结果更为精确.在具体应用中,可根据所要求的精确度进行选择.  相似文献   
58.
Reference evapotranspiration (ET0) estimations require accurate measurements of meteorological variables (solar radiation, air temperature, wind speed, and relative humidity) which are not available in many countries of the world. Alternative approaches are the use of Class A pan evaporimeters and atmometers, which have several advantages compared to meteorological stations: they are simple, inexpensive and provide a visual interpretation of ET0. The objectives of the study were to compare the evaporation from atmometers (ETgage) with the evapotranspiration estimated by the FAO-56 Penman-Monteith equation (ET0PM) and to evaluate the variability between three modified atmometers of a commercial model. Comparison between daily ETgage measured by the atmometer and ET0PM showed a good correlation. However, ETgage underestimated ET0PM by approximately 9%. Differences between ETgage and ET0PM ranged from −2.4 to 2.2 mm d−1 while the mean bias error was −0.41 mm d−1. Underestimations occurred more frequently on days with low maximum temperatures and high wind speeds. On the contrary, atmometer overestimations occurred on days with high maximum temperatures and low wind speeds. Estimates of ET0 using the atmometer appeared to be more accurate under non-windy conditions and moderate temperatures as well as under windy conditions and high temperatures. Atmometers 2 and 3 overestimated the evaporated water by atmometer 1 with a maximum variability of cumulative water losses of 4.5%. A temperature-based calibration was performed to improve the atmometer accuracy, using maximum temperature as an independent variable, with good results.  相似文献   
59.
Quantification of the interactive effects of nitrogen (N) and water on nitrate (NO3) loss provides an important insight for more effective N and water management. The goal of this study was to evaluate the effect of different irrigation and nitrogen fertilizer levels on nitrate-nitrogen (NO3-N) leaching in a silage maize field. The experiment included four irrigation levels (0.7, 0.85, 1.0, and 1.13 of soil moisture depletion, SMD) and three N fertilization levels (0, 142, and 189 kg N ha−1), with three replications. Ceramic suction cups were used to extract soil solution at 30 and 60 cm soil depths for all 36 experimental plots. Soil NO3-N content of 0-30 and 30-60-cm layers were evaluated at planting and harvest maturity. Total N uptake (NU) by the crop was also determined. Maximum NO3-N leaching out of the 60-cm soil layer was 8.43 kg N ha−1, for the 142 kg N ha−1 and over irrigation (1.13 SMD) treatment. The minimum and maximum seasonal average NO3 concentration at the 60 cm depth was 46 and 138 mg l−1, respectively. Based on our findings, it is possible to control NO3 leaching out of the root zone during the growing season with a proper combination of irrigation and fertilizer management.  相似文献   
60.
Development of crop coefficient (Kc), the ratio of crop evapotranspiration (ETc) to reference evapotranspiration (ETo), can enhance ETc estimates in relation to specific crop phenological development. This research was conducted to determine growth-stage-specific Kc and crop water use for cotton (Gossypium hirsutum) and wheat (Triticum aestivum) at the Texas AgriLife Research field at Uvalde, TX, USA from 2005 to 2008. Weighing lysimeters were used to measure crop water use and local weather data were used to determine the reference evapotranspiration (ETo). Seven lysimeters, weighing about 14 Mg, consisted of undisturbed 1.5 m × 2.0 m × 2.2 m deep soil monoliths. Six lysimeters were located in the center of a 1-ha field beneath a linear-move sprinkler system equipped with low energy precision application (LEPA) and a seventh lysimeter was established to measure reference grass ETo. Crop water requirements, Kc determination, and comparison to existing FAO Kc values were determined over a 2-year period on cotton and a 3-year period on wheat. Seasonal total amounts of crop water use ranged from 689 to 830 mm for cotton and from 483 to 505 mm for wheat. The Kc values determined over the growing seasons varied from 0.2 to 1.5 for cotton and 0.1 to 1.7 for wheat. Some of the values corresponded and some did not correspond to those from FAO-56 and from the Texas High Plains and elsewhere in other states. We assume that the development of regionally based and growth-stage-specific Kc helps in irrigation management and provides precise water applications for this region.  相似文献   
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