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171.
[目的]为紫色土侵蚀的相关研究提供参考。[方法]试验在盐亭站7个不同坡度、不同土层厚度的径流小区进行,每小区进行两种土壤含水量(10%和20%)的降雨试验,研究雨前土壤含水量对紫色土坡耕地地表产流过程的影响。[结果]当雨前土壤含水量较高时,地表产流较快且径流上升较快,在降雨6 min后开始产流,产流10 min后地表径流达到稳定;而土壤含水量较低时,降雨10 min后才开始产流,产流25 min后地表径流达到稳定;当产流稳定后,2种土壤含水量条件下的稳定入渗率差异不明显,相对偏差小于10%。雨前土壤含水量较高时,地表径流量较大。[结论]雨前土壤含水量对地表产流过程的影响主要体现在降雨初期。 相似文献
172.
综述了农药多克隆抗体、单克隆抗体、重组抗体和人工模拟抗体制备技术研究进展,分析了农药抗体制备技术面临的问题及发展前景。 相似文献
173.
高分子膜类物质(高级脂肪醇或高级脂膜肪酸)喷在植物体表面和地面后,能形成透明的膜层。国际上曾作为蒸腾抑制剂或蒸发抑制剂使用,可以提高苗木移栽的成活率和增强抗旱耐寒能力,有利于植物生长和发育及增产作用。在多种作物上研究防治病害,随之又观察到还能防治小体昆虫(蓟马、蚜虫、螨类等害虫)。我省在棉花上应用于地膜棉早播增产10%~13%。在小麦扬花后喷洒,千粒重增加2g,增产10.15%以上 。 相似文献
174.
坡度和雨强对崩岗崩积体侵蚀泥沙颗粒特征的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
不同侵蚀条件下崩积体的侵蚀产沙特性是阐明崩积体侵蚀机理的关键。采用人工模拟降雨试验,研究不同坡度和雨强条件下崩积体坡面侵蚀泥沙颗粒的变化特征。结果表明:随着雨强和坡度的增大,泥沙粗颗粒含量及粗颗粒的富集率均增加;侵蚀物质随降雨过程逐渐变粗,后趋于稳定,大雨强条件下细沟侵蚀阶段表现为对供试土壤的"整体搬运";侵蚀泥沙颗粒的平均重量直径(Mean weight diameter,MWD)随雨强的增大而增大,1.00 mm min-1和1.33 mm min-1雨强下,细沟间及细沟侵蚀泥沙的MWD随坡度变化均存在临界坡度(30°~35°之间),其他雨强条件下则无此种情况;雨强对侵蚀泥沙MWD的影响大于坡度。 相似文献
175.
不同雨强、坡度对秸秆覆盖保持水土效果的影响 总被引:8,自引:4,他引:4
利用室内人工模拟降雨试验,研究了4种设计雨强(33,54,94,125mm/h)、3种设计坡度(5°,10°,25°)在覆盖条件下对紫色土坡面初始产流时间、覆盖保水率和保沙率的影响。结果表明:覆盖条件下初始产流时间相比裸地均有一定的滞后效果,且其初始产流的滞后时间随坡度、雨强的增加而减少。当坡度增大至25°,雨强在94mm/h以上时,其滞后时间逐渐趋于稳定,在1.61~2.84min范围内波动。雨强是影响秸秆覆盖保持水土作用的重要因子,与覆盖保水率、保沙率均在0.01水平上呈显著负相关,且在不同坡度条件下均可以用抛物线进行很好的描述。不同坡度条件下,覆盖的保水率随雨强的增加逐渐下降至14.5%,而其保沙率则只下降至92.25%,相比覆盖的保水作用,其保沙作用更加明显。覆盖条件下,坡度对坡面产流及产沙的贡献率均大于50%,坡度对秸秆覆盖保持水土的作用影响很大。坡度对坡面侵蚀的贡献率在裸地和覆盖条件下均随雨强的增加而呈现减小的趋势,且在相同雨强下,坡度的贡献率在覆盖条件下均大于裸地,在大雨强下(94mm/h和125mm/h)差异明显。 相似文献
176.
177.
178.
应用不同人工模拟降雨方式对土壤可蚀性K值的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
运用两种人工模拟降雨方式研究土壤的可蚀性K值,结果表明II方式人工模拟降雨的土壤可蚀性K值比I方式更能显著的反映自然状态下实测的土壤可蚀性K值,因此用II人工模拟降雨试为研究土壤可蚀性K值将更为优越。 相似文献
179.
中国亚热带土壤不同前期含水量对可蚀性K值的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用人工模拟降雨试验的方法,研究我国亚热带7种有代表性土壤在干,湿两种状态下的土壤可蚀性K值。结果表明,相同类型土壤在干,湿两种状态下的可蚀性K值存在着明显的差异,耕作土壤的可蚀性K值高于非耕作土壤。 相似文献
180.
人工模拟降雨条件下不同雨强、坡度对紫色土坡面产流的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
[目的]研究不同降雨强度和坡度对紫色土坡面产流过程的影响,为紫色土区域的水土流失防治提供科学依据。[方法]基于室内人工模拟降雨试验开展研究。[结果]不同雨强和坡度下的产流过程可大致分为"下凹"型和"上凸"型,且分别可以用指数函数和对数函数描述。随着雨强和坡度的增大,产流时间逐渐减小,产流过程逐渐趋于一致,坡面径流量逐渐增加。坡度和雨强对径流总量的贡献率有着对比消长的关系,小雨强下(雨强为33和54mm/h),坡度是坡面径流总量的主要贡献因子,随着雨强增大(雨强为94和125mm/h),雨强为坡面径流总量的主要贡献因子。[结论]坡度和雨强均为坡面侵蚀的主要影响因子,随着坡度和雨强的增加,坡面侵蚀更加剧烈,主要侵蚀因子也由坡度转变为雨强。 相似文献