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111.
甘肃省农业区域差异分析及经济欠发达地区发展对策 总被引:5,自引:1,他引:5
甘肃作为西部的一个农业大省,经济社会发展的地带性差异十分悬殊.经济欠发达地区的农业由于所依赖的生态环境、科技支撑、产业结构及市场环境效力孱弱,致使农业的综合生产能力和经济转化效率异常低下,农业生产至今仍未摆脱低层次、低效能循环的困境.本文立足甘肃农业的地带性差异,剖析了经济欠发达地区现代农业建设的制约瓶颈,提出了分区域布局农业生产,发展特色优势产业,创新组织模式,实施农业产业化经营.的对策和建议. 相似文献
112.
唐古拉地区天然牧草长势及生长发育的气象条件分析 总被引:1,自引:0,他引:1
应用沱沱河气象站2003年-2006年的气象资料,对位于唐古拉山的天然牧草长势和生育期进行监测分析。结果表明:5-9月份,牧草长势呈现单峰态变化,以7月或8月最高;与降水量相比,植被长势对气温变化的响应更为敏感;影响青草期中后期牧草长势的气候因子主要是降水量,尤其是7、8月份的降水量。 相似文献
113.
不同施氮条件下2个超级杂交稻干物质生产特性 总被引:7,自引:0,他引:7
以超级杂交稻金优527和黔南优2058为材料,在不同施氮量条件下研究干物质生产的特性.结果表明:在同一生育期,随着施氮量的增加,叶面积指数逐渐增加,不同施氮处理对叶面积指数的影响在生育前期较大,而在生育后期较小;同一生育期的干物质积累量也随施氮量的增加而逐渐增加,且不同施氮量处理对移栽至最高分蘖期和齐穗期至成熟期积累的干物质影响较大,而对最高分蘖期至齐穗期积累的干物质影响较小;随着施氮量的增加,齐穗期和成熟期茎叶鞘、穗部积累的干物质及穗所占的比例均有增加的趋势,而茎叶物质输出率和茎叶物质转化率均有下降的趋势.有效穗数、每穗总粒数随施氮量的增加均有增加的趋势,而结实率和千粒重则相反,且施氮量对有效穗数和每穗总粒数的影响较大,而对结实率和千粒重的影响较小.在0~300 kg/hm2的施氮范围内,随着施氮量增加,产量逐渐提高,在本试验条件下,水稻最佳施氮量和最高产量分别为333.22 kg/hm2和12 231.40 kg/hm2. 相似文献
114.
在宁夏引黄灌区成功引种冬小麦,可促进产业结构调整,建立更高效的种植制度;但北方春季干旱多风、气温低与冬小麦返青期早、幼穗分化期遭遇缺水缺肥环境的矛盾有待进一步解决.探讨利用冬小麦返青前后灌区土壤返潮进行机械旱追肥的可行性及其增产效果,结果表明:冬小麦返青后至头次灌水前若没有自然降雨,机械旱追肥无增产效果,且有负面效应.原因主要是氮肥在土壤中易形成高浓度溶液,造成烧根烧苗,不利于促蘖增穗;在灌区干旱条件下,氮肥施用应结合灌溉水进行,才可充分发挥其增产效果.因此冬小麦返青至头水期间,田间管理应在潮水退前及早管理,提水保墒,有条件的区域早灌头水.机械旱追肥与种植前茬、土壤湿度、降雨、种植品种分蘖特性、苗情等关系较大,应综合考虑. 相似文献
115.
以新疆3县812份问卷调查数据资料为基础,运用二元logit模型对影响农民采用农业技术的因素进行了实证分析。结果表明,政府的制度安排对农户采用农业技术有显著的正向作用。家庭非农收入比重的扩大能促进农业技术的应用,户主的文化程度对推广农业技术有积极的推动作用。 相似文献
116.
基于数字图像视觉分析的叶面积活体测定系统研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过计算数字图像中每个像素点代表的真实面积和叶片图像所占的像素数量,可以计算出图像中叶片的面积.基于此原理,该文提供了利用数码相机快速获得植物叶片图像并准确测定叶面积的方法.该方法适用于对多种植物的平面状叶面积进行活体测量,同时能够对异性叶片离体测量,尤其适合大量叶面积的测量工作,且具有速度快、数据准确、精度高的特点. 相似文献
117.
118.
赵春花 《甘肃农业大学学报》2015,(1):175-180
针对西北地区干旱、风沙大、苜蓿播种存在种子发芽率低、播量调节困难等问题,研制了一款旱地苜蓿全膜覆盖精量播种机,介绍了该机的工作原理、主要工作部件的结构特点,利用Solidworks对平土板进行强度校核,并进行了田间播种性能试验.结果表明:平土板以最小安全系数大于1.29的5mm厚钢板最经济可靠;土壤类型、播种深度、机具速度是影响播种机作业质量的重要因素,播种机以4km/h速度在砂土里作业,播深20mm时,作业效果最好,空穴率为2.9%,膜下播深合格率为92%,穴粒数合格率为90.8%. 相似文献
119.
120.
探明干旱绿洲地区土壤水分变化特征,为其生态保护和植被恢复提供参考,以甘肃省张掖市甘州区80个0~20cm土层土样为研究对象,利用GIS和地统计学相结合方法研究其土壤水分的时空变化特征。结果表明:9月在甘州地区0~20cm土层土壤的水分含量以10cm土层最高,为18.6%;20cm土层其次,为16.5%;表土层(0cm土层)最小,为11.7%;该月土壤的水分含量随土层深度增加呈先升高后降低趋势,且以10cm土层土壤的收墒蓄水作用较明显。4月以20cm土层土壤的水分含量最高,为16.74%;10cm土层其次,为13.44%;表土层最小,为12.26%;该月土壤水分含量随土层深度增加呈逐渐升高趋势。土层土壤水分含量的空间分布,在4月和9月均表现为由南向北、由东向西呈逐渐降低趋势。 相似文献