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71.
华北黄泛平原潮土土壤养分与土壤粒级的关系研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据第二次全国土壤普查资料,利用数理统计的方法研究了华北黄泛平原潮土土壤粒级与土壤养分含量之间的关系。研究结果表明,土壤耕层养分含量与土壤砂粒成负相关,与小于0.01 mm的各粒级成正相关。其中土壤有机质含量主要受砂粒(1~0.05 mm)和细粘粒(<0.001 mm)含量的影响,土壤全氮含量主要受细粘粒含量的影响,土壤全磷含量主要受砂粒和粗粉粒(0.05~0.01 mm)含量的影响,土壤速效磷含量主要受细粘粒含量的影响,土壤速效钾含量主要受细粉粒(0.01~0.005 mm)含量的影响。  相似文献   
72.
长期施肥对石灰性潮土无机磷形态的影响   总被引:14,自引:3,他引:14  
在河北省辛集市马兰农场的肥料长期定位试验点上 ,进行了石灰性土壤在无机磷耗竭和积累状况下 ,无机磷形态的转化及其在土壤剖面中的分步规律和施肥的影响。结果表明 ,在土壤磷处于耗竭的情况下 ,植物主要吸收利用了土壤的Ca8-P、Al-P、Fe-P和Ca2-P ,只有在极度缺磷的情况下 ,植物才利用土壤中的Ca10-P ,而O-P是土壤中极稳定的无机磷形态 ,植物一般不能利用。长期单施无机磷肥 ,土壤无机磷含量有所提高 ,积累的无机磷约 60%转化成Ca10-P和O-P。有机肥与化肥配合施用 ,积累的无机磷约有占积累无机磷的 2/3转化成Ca2-P和Ca8-P ,而且各形态无机磷的含量在土壤表层和下层均有所提高 ,一般随有机肥用量的增加 ,下层土壤无机磷的增加幅度也大 ,且影响的深度也较深。但在本试验条件下 ,施肥深度的影响不会超过50cm。  相似文献   
73.
不同麦秸还田方式改良盐化潮土效果的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在田间条件下采用定位试验,研究了不同麦秸还田方式改良盐化潮土的作用和效果。结果表明:不同麦秸还田方式实施5年后,可使土壤容重降低0.19~0.24 g/cm^3,土壤脱盐率达11.82%~21.06%,春小麦增产17.96%~25.00%,对改善土壤物理性状、促进土壤脱盐、提高作物产量有显著效果。  相似文献   
74.
土壤剖面中砂质夹层的储水作用及机理研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
探讨土壤剖面中砂质夹层的水分行为,试验采用模拟土柱进行研究。土柱的剖面组成是:中壤土夹10cm厚的松砂土于20、50、80、110cm深处;中壤土夹5、10、15、20、25cm厚的松砂土于30cm深度以下。用限量供水与足量供水两种方式处理上述土柱,观测剖面各层(每层10cm)土壤含水量、水分入渗速率和累积入渗量等。  相似文献   
75.
我区土壤由潮土、草甸土、盐土构成,以重壤土为主,砂土、粘土、轻壤土次之,土壤盐碱重、肥力低,番茄宜植面积受限制是番茄高产障碍的主要因素。  相似文献   
76.
本文在冬小麦-夏玉米→春玉米轮作条件下,通过肥料长期定位试验,研究了北京地区石灰性潮土对氮肥连续施用的环境承受力。结果表明,常量氮肥(N 一年169 kg·hm~(-2))与不施氮相比,在60 cm 以下土层 NO_3~--N 含量无显著差异,没有污染地下水,而在两倍于常量的施氮量(N 一年338 kg·hm~(-2))条件下,80~100 cm 土层的 NO_3~--N 含量比常量施氮显著增加,在雨季或灌水量较大及长期淋洗条件下有可能污染地下水。通过本试验并参考有关研究结果,将该土壤对氮肥的环境承受力定为 N 一年203 kg·hm~(-2)。研究还表明,适量施用有机肥及磷、钾肥能协调土壤对作物的养分供应,增加作物产量,提高肥料利用率,从而减少 NO_3~--N对地下水污染的可能性。  相似文献   
77.
潮土区高产麦田钾肥适宜基追比研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过大田试验和盆栽试验,研究了潮土区高产麦田钾肥不基追比施用的效果。结果表明,在高产麦田施用钾肥有显著产效果,在各离钾处理的钾肥总量中,以70%作基施,30%在拔节期追施的效果最好,可以显著提高小麦植株吸钾量,提高穗粒数和千粒重,从而促使小麦产量增加。  相似文献   
78.
水稻施用硅肥效果及适宜用量的研究   总被引:15,自引:1,他引:15  
在滨海盐化潮土上进行水稻施硅肥田间试验。结果表明,施用硅肥,能够增强水稻抗倒、抗病能力;改善植株生态和产量结构;与对照相比,水稻增产19%~34%。硅肥的适宜用量为每亩50~70kg。  相似文献   
79.
本文选砂姜黑土和潮土为供试土样,在小麦配方施肥中测定其肥力,结果提示,低肥田施氮肥,砂姜黑土为180.5kg/hm^2、P2O5为82.5kg/hm^2;潮土的N为96.5kg/hm^2、P2O5为90.0kg/hm^2。中肥田中,砂姜黑土N为135.0kg/hm^2、P2O5为35.5kg/hm^2;潮土的N为139.3kg/hm^2、P2O5为90.0kg/hm^2。高肥田中,砂姜黑土N为78  相似文献   
80.
通过对红壤和河潮土2种土壤的加Cd^2+盆栽试验,研究了添加不同外源Cd^2+(0.00,0.25,0.50,2.50,5.00,10.0,20.0mg/kg)对大豆生长发育及镉分布状况的影响.结果表明,(1)2种土壤加Cd^2+处理,对大豆株高具有抑制作用,河潮土加Cd^2+处理,大豆生物产量及籽粒产量均以添加0.25mg/kg时最高,添加Cd^2+≥0.50mg/kg时则表现为抑制作用;红壤加Cd^2+处理,对大豆生物产量有抑制作用,但添加0.25mg/kg时可促进籽粒的发育.(2)红壤加Cd^2+处理对大豆营养生长及生殖生长的胁迫作用大于添加相同Cd^2+处理的河潮土,红壤添加Cd^2+2.50mg/kg时,大豆株高、生物产量及荚果数等均显著低于对照,而河潮土加Cd^2+量则为10.0mg/kg,表明红壤对镉污染的环境容量比河潮土低.(3)大豆幼苗期根部Cd^2+含量高于地上部,而Cd^2+积累量则受生物产量的影响.在Cd^2+添加量相同的条件下,河潮土大豆地上部生物产量高于红壤,地上部Cd^2+积累量及转运率也高于红壤,河潮土Cd^2+的转运率为50.3%~80.4%,红壤则为45.5%~66.0%.大豆吸收转运到地上部的Cd^2+主要分布在茎和叶中,荚壳和籽粒中相对较少,大豆地上部各器官中Cd^2+含量的高低依次为茎、叶、荚壳、籽粒.  相似文献   
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