首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 559 毫秒
1.
通过四因素二次旋转回归正交试验,建立了垦玉6号玉米品种籽粒产量与种植密度、施氮量、施磷量、施钾量的数学模型。经计算机进行因子水平寻优,得出垦玉6号产量在8500kg/hm^2以上的栽培模式为:密度51375~54675株/hm^2,施纯氮201~227kg/hm^2,施用P2O2为68~86kg/hm^2,施用K2O为66~85kg/hm^2。  相似文献   

2.
玉米杂交种黔单10号密度和施氮量栽培试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
于2000-2001年对玉米杂交种黔单10号进行了不同密度,不同施氮量双因子栽培试验及不同密度大区对比高产栽培试验,结果表明,黔单10号是一个耐密植,具有高产潜力的品种,在适宜的栽培和管理条件下其产量可达800kg/667m^2以上,在中上等肥力土壤,施氮量达一定水平的情况下,影响黔单10号产量及其他农艺性状的主要因素是栽培密度,提高栽种密度是高肥水条件下获取高产的关键措施,黔单10号生产上可采用的适宜栽培密度是4400-5050株/667m^2,施氮量为每667m^2施纯氮12.8kg,折合尿素28kg左右。  相似文献   

3.
缪永胜  陈谋贵  涂雅珍 《安徽农业科学》2009,37(35):17438-17439
[目的]进一步探究丘陵地区稀植大穗型杂交玉米高产栽培配套技术。[方法]设2因素3水平,共9组处理,3次重复,随机区组排列,研究种植密度(42000—54000株/hm^2)与施氮量(135~225kg/hm^2)对丘陵区杂交玉米经济性状与产量的影响。[结果]在种植密度与施氮量的范围内,玉米经济性状表现较好的组合是A.B,(栽培密度42000株/hm^2,施纯氮225kg/hm^2),淇穗长为21.5cm,穗粒数为627.9彬穗,千粒重为356.7g;玉米产量最高的组合是A2B2(栽培密度48000株/hm^2,施纯氮180kg/hm^2),产量达9221.2kg/hm^2。[结论]综合评价,在种植密度42000~48000株/hm^2、施纯氮180~225kg/hm^2的条件下,玉米经济性状较好、产量水平较高,生产中应将密度和施氧水平控制在该范围。  相似文献   

4.
甘蓝型高芥酸油菜新品种绵油13号高产栽培技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用二因素二次回归正交旋转组合设计试验,建立了油菜新品种绵油13号产量(Y)与种植密度(x1)和施纯氪量(x2)间的数学模型。经因子水平选优,得出产量在2700.00-3058.97kg/hm^2间的栽培模式:种植密度15.75~28.14万株/hm^2,施纯氪量116.35-266.56kg/hm^2。  相似文献   

5.
玉米新品种玉美头102及其栽培技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
玉美头102是广西玉米研究所近年育成的优良单交玉米新品种。该品种在区试中表现高产、优质、抗病、抗倒等优点,2003年2月通过广西农作物品种审定。栽培上,在中等以上肥力地块,种植密度以51000~55500株/hm^2较适宜;低肥力地块,以45000~49500株/hm^2为宜;要获高产,全生育期hm^2施纯氮187.5~225kg,五氧化二磷75~112.5kg,氧化钾187.5~225kg。  相似文献   

6.
优质小麦品种、密度、肥料三因素联合效应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究优质小麦品种,密度、肥料三因素联合效应,结果表明,优质饼干用小麦垦红16号产量最高,其次是优质面包用小麦龙辐91B569;最优组合为垦红16号栽培密度675万株/hm^2,克丰6号为600万株/hm^2,二者施肥(纯量)为每公顷氮97.5kg、磷60.0kg、钾22.5kg;垦红14号栽培密度675万株/hm^2,龙福91B569为600万株/hm^2,二者施肥为每公顷氨、磷各90.0kg。  相似文献   

7.
应用1997~1999年贵州省油菜区试资料对黔油12号的生态适应性进行分析研究,确定了该品种的最佳生态适宜区。为探索黔油系列油菜新品种在贵州不同生态条件下的高产栽培技术模式,在黔油12号生态适宜区遵义,采用二次最优回归设计研究其产量与主要栽培因素间的数量关系,建立了相应的回归数学模型。明确了黔油12号在该生态区获得280.00kg/667g^2以上的高产配套栽培措施的优化组合是:密度为6324.98~7274.54株/667m^2;施纯 N 12.40~15.01kg/667m^2,P2O512.61~14.51kg/667m^2,K2() 4.83~7.75kg/667m^2 N:P2O5:K2O的最佳配比为1:1:O.5。在遵义地区影响黔油12号产量的主要栽培因素是氮肥和钾肥,其次是密度和磷肥。  相似文献   

8.
柴达木地区马铃薯青薯2号优质高产栽培模式研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
党永花 《安徽农业科学》2009,37(3):1015-1017
[目的]研究柴达木地区青薯2号马铃薯高产优质的密度,及氮肥、磷肥、钾肥施用量的最优组合。[方法]在柴达木地区利用4因素二次通用旋转组合设计,试验青薯2号马铃薯的密度、施氮量、施磷量、施钾量与其块茎产量、淀粉含量、商品薯含量、淀粉产量的回归关系。[结果]结果表明:在柴迭木地区,青薯2号块茎产量、淀粉产量最高的最优组合为密度6.75×10^4粒/hm^2、纯氮125.00kg/hm^2、P2O5 120.00kg/hm^2、K2O 250.00kg/hm^2;商品薯产量最高的最优组合为密度6.75×10^4粒/hm^2、纯氮199.32kg/hm^2、P2O5 95.67kg/hm^2、氧化钾199.32kg/hm^2。[结论]在柴达木地区,青薯2号的块茎产量、淀粉含量、商品薯产量、淀粉产量与密度、施氮量、施磷量、施钾量之间有极显著的回归关系。  相似文献   

9.
为探索黔油系列油菜新品种黔油11号在贵州黔南山区自然生态条件下的高产栽培技术模式,在贵定采取二次最优回归设计研究了黔油11号产量与主要栽培因素(密度、氮、磷、钾施用量)间的数量关系,并建立了产量指标与各因素之间的回归数学模型。明确了黔油ll号在该地区获得180kg/667m^2以上的高产配套栽培措施的优化组合是:密度为7301.60~7776.38株/667m^2,纯N施用量为11.363~12.649kg/667m^2.P2O5施用量为7.888~9.111kg/667m^2,K2O施用量为21.001~22.465kg/667m^2。N:P2O5:K2O的最佳配比为1.5:1:2.7。在黔南地区影响黔油11号产量的主要栽培因素是栽培密度,其次是氮肥,再次是磷肥和钾肥。  相似文献   

10.
研究了育苗移栽条件下不同播种密度及氮磷钾施肥比例与油菜产量及经济性状的关系。结果表明,对产量影响的顺序依次为密度〉氮肥〉钾肥〉磷肥,氮肥和密度的增产效应最大,且随着氮肥施用量的增加或密度加大,产量逐渐提高。欲求高产,应重视氮肥的施用量,在保证合理密度时,还应注意磷肥与钾肥的配合施用。初步提出在育苗移栽条件下,云油杂2号以播种密度13.5~15万株/hm^2、施纯氮300~337.5kg/hm^2、纯磷150kg/hm^2、纯钾52.5-90kg/hm^2的条件下,产量达到4000kg/hm^3。  相似文献   

11.
加拿大的农业科技及其组织管理   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文详细介绍了加拿大农业科技体制改革及其组织,其总的研究发展方向由加拿大政府掌握.把科技政策、研究发展方向和国家需要结合起来通盘考虑,自上而下提出科研项目.  相似文献   

12.
保护地蔬菜病虫害发生特点及其综合防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据保护地蔬菜病虫害发生特点,掌握综合防治方法,把病虫为害损失控制在经济允许水平之下,达到优质、高产、低成本和农产品无污染的目的。  相似文献   

13.
朱宏斌 《安徽农业科学》2006,34(14):3558-3559,3561
对秦汉时期中国与印度的交流进行考证,在丰富的史料基础上,研究了当时中印的交通状况与农业科技文化交流。  相似文献   

14.
王有俊 《农业与技术》2003,23(4):176-179
煤矿事故时有发生.分析认为发生事故的本质原因是工作人员缺乏有关的科学技术知识.发展、掌握、运用科学技术。提高人员的科学技术素质。不仅能促进经济发展,而且能保障人身安全,战胜灾害(包括煤矿灾害).  相似文献   

15.
16.
17.
近年来,在社会经济的不断推动之下,互联网技术得到了飞速发展,随之而来的则是网络文化的兴起,这对于高校思想政治工作带来了较大的冲击,但同时也是一种新的挑战;因而各高校要对网络文化树立正确的认知,将其与高校思想政治工作相互结合,因势利导,才能推动高校思想政治工作的不断深入。本文针对当前网络文化与高校的思想政治工作展开进一步的研究与分析。  相似文献   

18.
19.
本文对当地农业科技创新与转化情况及存在问题进行了分析,并结合实际提出了相应对策.  相似文献   

20.
A comparative study of small temperate lakes (<20 square kilometers) indicates that the mixing depth or epilimnion is directly related to light penetration measured as Secchi depth. Clearer lakes have deeper mixing depths. This relation is the result of greater penetration of incident solar radiation in lakes and enclosures with high water clarity. Data show that light penetration is largely a function of size distribution and biomass of algae as indicated by a relation between the index of plankton size distribution (slope) and Secchi depth. Larger or steeper slopes (indicative of communities dominated by small plankton) are associated with shallower Secchi depth. In lakes with high abundances of planktivorous fish, water clarity or light penetration is reduced because large zooplankton, which feed on small algae, are reduced by fish predation. The net effect is a shallower mixing depth, lower metalimnetic temperature and lower heat content in the water column. Consequently, the biomass and size distribution of plankton can change the thermal structure and heat content of small lakes by modifying light penetration.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号