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相似文献
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1.
在我市沿海丘陵旱地三种不同类型土壤通过“3417”田间肥料试验,并设置S、B、Zn中、微量肥效验证试验,分析施肥效果。建立甘薯产量和施肥利润与N、P、K施用量的数学模型,得出了甘薯合理施肥模式。结果表明,时薯施用NPK肥料均获得一定幅度的增产增值效果,施用S、B肥效果较Zn肥好。获得最高产量的施月巴量为154.3-173.6kg/hm^2N,44.4.75.3kg/hm^2P2O5,193.1-245.3kg/hmA^2K2O3,N2P2O5:K2O=l:O.26-0.43:1.24-1.41;最佳经济施肥量为140.0-162.0kg/hm^2N,40.8-67.0kg/hm^2P2O5,199.8-227.3kg/hm^2K2O,N:P2O5:K2O=l:0.25-O.41:1.23-1.64。低产田土壤适当增施N肥,P、K比例较低,中高产田土壤P、K比例要高些。  相似文献   

2.
采用二次通用旋转组合设计方法试验,以马铃薯产量为目标,以马铃薯密度,氮、磷、钾肥施用量为探讨对象。建立了马铃薯产量与密度、氮、磷、钾肥施用量间关系的数学模型(Y=40308.63+2377.17X1+2308.12x2+1688.86x3+2487.04X4—5977.36X4^2-996.26X22-2885.43x3^2-1577.96X4 2+1619.73XIX2+583.44X1X3—101.74X1X4+725.18X2Y3-197.59XzX&387.10X3X4),通过模拟寻优,提出了马铃薯产量≥31454kg/hm2相应的农艺措施是马铃薯密度63465~66840株/hm2.平均65000株:每hm2施氮肥336.4~368.2kg,平均350kg;磷肥389.6--445.4kg,平均417kg;钾肥252.0~281.4kg,平均267kg。  相似文献   

3.
根据近几年来南安市甘薯、花生、马铃薯作物主产区田间肥料试验结果,认为施用氮、磷、钾肥能有效地增加马铃薯、花生植株高度和分枝数,提高了马铃薯茎叶重量和花生的总果数、饱果数和饱果率,降低了秕果数,提高单株重量。施肥对作物产量和效益的影响是:甘薯,施肥〉不施肥,钾肥〉氮肥〉磷肥;花生,施肥〉不施肥,钾肥〉氮肥、磷肥;马铃薯,施肥〉不施肥,氮肥〉钾肥〉磷肥。同时,通过建立甘薯、花生、马铃薯在各种土壤类型上的产量和施肥利润与N、P、K三要素施用量的三元二次数学模型,获得作物适宜施肥量。甘薯,空白产量大于21000kg/hm^2,施肥预期最高产量32000kg/hm^2~42000kg/hm^2的中高产土壤的适宜施肥量为154.3~173.6kg/hm^2N,44.4~75.3kg/hm^2P2O5,193.1~245.3kg/hm^2K2O,N:P2O5:K2O=1:0.26~0.43:1.24~1.41;最佳经济施肥量为140.0~162.0kg/hm^2N,40.8~67.0kg/hm^2P2O5,199.9~227.3kg/hm^2K2O,N:P2O5:K2O=1:0.25~0.41:1.23~1.64;花生,适宜施肥量组合为112.7-123.8kg/hm^2N,41.2~64.0kg/hm^2P2O5,186.3-197.6kg/hm^2K2O,N:P2O5:K2O=1:0.37~0.52:1.56~1.69;最佳经济施肥量为74.5~87.7kg/hm^2N,32.0~68.5kg/hm^2P2O5,138.9-163.8kg/hm^2K2O,N:P2O5:K2O=1:0.43~0.85:1.80~2.04;马铃薯,适宜施肥量组合范围为168.2-247.5kg/hm^2N,55.0~88.0kg/hm^2P2O5,255.0~316.7kg/hm^2K2O,N:P2O5:K2O=1:0.22~O.48:1.28~1.53;最佳经济施肥量为168.2~233.2kg/hm^2N,61.4~81.4kg/hm^2P2O5 257.2-286.4kg/hm^2K2O,N:P2O5:K2O=1:0.26~0.48:1.23~1.61。  相似文献   

4.
氮磷钾肥配施对大豆干物质积累及产量的影响   总被引:6,自引:1,他引:5  
合理施肥能明显改善大豆生长状况并提高产量,但山东地区大豆生产中不施肥、肥料施用配比不合理现象较为普遍。为了探明该地区大豆高产施肥中氮磷钾最佳配比用量,通过大田试验,采用“3414”肥料试验设计和亚有限大豆品种辽豆11,研究了氮磷钾肥配合施用对大豆植株干物质积累及产量的影响。结果表明:大豆生长过程中,植株地上部干物质不断增加,植株各部分之间干物质分配比例呈动态变化;不同处理N、P2O5和K2O的累积量之间及与干物质的积累量之间呈极显著线性关系,大豆对N、P2O5、K2O吸收比例为2.89:1.00:1.75;氮磷钾肥配合施用显著提高大豆产量,各施肥处理产量较不施肥处理增产27.9%~43.2%;大豆高产最佳吧料配比用量N50.0kg·hm^-2,P2O5 105.0kg·hm^-2,K2O 90.0kg·hm^-2和3种肥料施用比例N:P2O5:K2O=1:2.1:1.8可作为该地区大豆生产氮磷钾肥配施参考依据。  相似文献   

5.
对42个黑龙江水稻主栽品种的冷水肋迫试验表明,在冷水胁迫条件下,株高、穗长等16个农艺性状绝对差值F值均达到显著或极显著水平;建立回归方程:y=-53.3489+0.0946x,-0.1968x2+0.6136x3+15.1646x4+1.1349x5+0.1104x6+0.7113x,,对产量影响最大的因子是千粒重,其次是剑叶长、每丛穗数、倒三叶宽、株高、倒三茎长、每穗粒数,以上这7个主成分累计贡献率为87.8%。  相似文献   

6.
采用二次回归三因子五水平饱和D-最优设计方法,研究了氮肥(N x1)、磷肥(P2O5 x2)、钾肥(K2O x3)对马铃薯品种‘大西洋’产量及耐贮性的影响。氮、磷、钾肥与产量和耐贮性的回归模型方程分别为Y产量=5 120.36+2167.19x1+478.94x2+1213.65x3+716.24x1x2+1450.95x1x3-237.30x2x3-2840.03x12+1013.08x22-1363.52x32(-1≤xj≤1),Y耐贮性=102.95+35.27x1+12.11x2+12.69x3+17.34x1x2+17.93x1x3-5.24x2x3-65.18x12-1.01x22-6.72x32(-1≤xj≤1);从产量效益来看,最高产量的施肥量为:N=204.07 kg/hm2,P2O5=90.58 kg/hm2,K2O=211.28 kg/hm2,三种肥料的养分配比为N:P2O5:K2O=1:0.44:1.04,最佳施用量为:N=110.40 kg/hm2,P2O5=90.58 kg/hm2,K2O=105.64 kg/hm2,最优产量将出现在7 040.45~8 893.21 kg/hm2范围内;从耐贮性效益来看,最高耐贮性的施肥量为:N=198.00 kg/hm2,P2O5=157.93 kg/hm2,K2O=151.95 kg/hm2,三种肥料的养分配比为N:P2O5:K2O=1:0.80:0.77,最佳施肥量为:N=127.57 kg/hm2,P2O5=78.97 kg/hm2,K2O=75.97 kg/hm2。提高马铃薯的耐贮性,就应适当降低氮肥和钾肥的比例。  相似文献   

7.
灰泥田晚稻测土配方施肥肥料效应田间试验报告   总被引:3,自引:0,他引:3  
邓孝祺 《中国稻米》2007,13(5):60-61
通过灰泥田土属三个土种晚稻测土配方施肥肥料效应田间试验,结果表明,灰泥田(烟后稻)最佳施肥量为:N201.06kg/hm^2、P20517.145kg/hm^2、K2088.215kg,/hm^2,N:P2O5:K2O=1:0.09:0.43,可获得6774kg/hm^2的理论产量,肥料产投比为0.36,每hm^2利润可达8699元;黄底灰泥田(烟后稻)最佳施肥量为N201.45kg/hm^2,P2053.465kg/hm^2,K2O98.58kg/hm^2,N:P2O5:K2O:1:0.02:0.48,可获得7626kg/hm^2的理论产量,肥料产投比为0.71,利润可达9960元/hm^2;沙底灰泥田(菇后稻)最佳施肥量为N160.605kg/hm^2、P2O5=63.33kg/hm^2、K2O=119.25kg/hm^2,N:P2O5:K2O=1:0.39:0.74,可获得8299.5kg/hm^2的理论产量,肥料产投比为0.64,利润可达10957元,/hm^2。  相似文献   

8.
转基因抗虫杂交棉高产高效栽培模型的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对转基因抗虫杂交棉的生长发育特性和栽培方面存在的一些问题。于2004年以抗虫杂交棉H37为材料。在湖南农业大学棉花研究所试验基地进行了3因子旋转回归试验设计。试验结果表明:①密度、施氮量和施钾量3个试验因子对皮棉产量均存在显著的影响。影响效应为密度因子最大。施氮量次之,施钾量最小。②据试验结果,建立皮棉总产量回归方程:y=1204.10 150.37x1 114.31x2 106.15x3 170.45x1x2 64.20x1x3 62.47x2x3-61.91x1^2-51.31x2^2-23.83x3^2。③经过计算机进行模拟选优,得出最佳组合方案为密度为33720株/hm^2。施氮量为253.92kg/hm^2。施钾量为286.03kg/hm^2。此时可获得最高皮棉产量2278.88kg/hm^2。总产值为¥36462.08元。净产值为¥35027.92元。④以皮棉产量的数学模型为主。参考其它相应模型,产生了棉花高产、高效、优化栽培方案。  相似文献   

9.
在棉花三叶期进行人工涂抹2%的医用卡那霉素注射液,7~10天后进行调查,统计变色株率和不抗虫指数,再和二代棉铃虫的为害调查结果相比。变色株率和棉铃虫为害株率成正相关,其回归方程为Y=-5.0+1.1x,相关系数r=0.9851:不抗虫指数和棉铃虫为害株率成正相关,其回归方程为Y=-2.2+1.5x,相关系数r=0.7107。通过此种方法可有效地鉴定棉花的抗虫性.在苗期拔除变色棉苗,可剔除不抗虫的棉花植株,有效保证收获种子的纯度。  相似文献   

10.
茶树平衡施肥试验初报   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过平衡施肥采用“3414”回归设计方法,对安溪县铁观音茶树高产栽培的氮、磷、钾肥不同用量进行试验,初步建立茶叶产量和施肥利润与N、P、K施用量的数学模型,结果表明:在当地条件下,茶树获得最高产量的施肥量为10.67kg/667m^2 N、2.96kg/667m^2 P2O5、3.81kg/667m^2 K2O,N:P2O5:K2O=1:0.28:0.36。茶叶最佳利润施肥量为11.46kg/667m^2 N、3.47kg/667m^2 P2O5、2.23kg/667m^2 K2O,N:P2O5:K2O:1:0.30:0.19。  相似文献   

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