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1.
对1993—1996年在柴达木盆地生产的啤酒大麦进行产量、品质、理化指标等各方面分析,表明柴达木盆地独特的气候特点适合种植啤酒大麦并生产出品质优良的啤酒大麦。  相似文献   
2.
柴达木盆地地产育肥饲草料进行了营养成份分析,结果表明,柴达木盆地地产饲草料育肥家畜的日粮配方,与省内其他地区育肥家畜日粮配方的营养水平基本相当,只是磷含量较少,应适当增加磷比例。  相似文献   
3.
柴达木盆地气候变化对植被的影响分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
李红梅 《草业学报》2018,27(3):13-23
柴达木盆地地处青藏高原,全区年降水量仅为110 mm左右,生态环境比较脆弱。近年来受全球气候变暖的影响,柴达木盆地气温大幅升高,降水量明显增加,气候逐渐向暖湿化方向发展。基于柴达木盆地10个气象观测站1961-2016年逐月气温、降水等观测资料、GIMMS和MODIS 1982-2016年卫星遥感资料,利用线性趋势、综合顺序分类法等方法,分析了该地区不同区域和主要类型植被NDVI值多年变化趋势及其植被演替特征,结果表明,1982-2016年柴达木盆地四周高寒区和盆地内干旱荒漠区植被NDVI值均呈显著上升趋势,趋势系数分别为0.0090/10年、0.0011/10年;温性荒漠类、低地草甸类植被NDVI呈微弱增加趋势,趋势系数分别为0.0011/10年、0.0036/10年,而高寒草原类植被NDVI指数呈显著增加趋势,趋势系数为0.0058/10年。柴达木盆地气候极其干旱,水分是限制植被生长发育的主要因子,植被NDVI值与年降水量呈显著的正相关关系,与蒸发量呈显著的负相关关系。以气温发生突变的1987年为界,植被主要朝着温暖化和湿润化的方向发展。随着年代变化,寒温带植被类型逐渐减少,微温带植被类型逐渐增多,同时湿润度级别有所升高,尤其是进入21世纪以来,出现了微温微干和微温微润的植被类型。  相似文献   
4.
柴达木盆地位于青藏高原北部,地处青海省西北部,平均海拔高度3000米左右,是我国海拔最高的高原型内陆盆地。年降雨量40-180毫米,平均气温2.3~5.2℃,口照时数3000小时以上,辐射量680kJ/平方厘米,无霜期120~130天,耕地面积70万公顷。  相似文献   
5.
就对柴达木盆地自然分布的野生罗布白麻进行群落优良居群选择,选定在同一龄组中,优良居群的标准为:群落居群平均株高十1.5倍群落居群株高标准差。按此标准在野生群落中选出4个优良居群。对罗布白麻不同种源1年生温棚播种苗进行超级苗选择,超级苗的标准为:平均苗高十3倍苗高标准差。分别选出青海渔水河罗布白麻超级苗31株、新疆普惠罗布白麻超级苗30株、青海托拉海罗布白麻超级苗31株。  相似文献   
6.
研究沙丘移动规律与空间分异特征有助于准确了解风沙活动的危害程度,为区域城镇规划和青藏高原国家生态安全屏障保护与建设提供参考。该研究基于GoogleEarth软件测量横向沙丘的形态参数与移动速度,分析了移动速度与方向的空间分异特征,以及移动速度对形态参数的响应。结果表明,1)柴达木盆地内沙丘移动速度介于0~23.53 m/a之间,平均4.66 m/a,以中速(1~5 m/a)为主(53.73%),中部移动最快(5.22±4.27 m/a),东南部最慢(3.27±3.08 m/a),移动方向与主风向一致;2)沙丘移动速度与宽度的相关性最好(R~2=0.988),以后的研究中需多关注沙丘宽度这一参数;3)从柴达木盆地整体看,降水量越大、风速越低,沙丘移动越慢;从局部看,植被覆盖度越大,沙丘移动越慢;4)密集的河流可阻挡沙丘移动,保护格尔木市区,但不能消除沙丘移动的威胁。  相似文献   
7.
柴达木盆地夏季凉爽短促,冬季寒冷漫长,在很大程度上限制了蔬菜生产,尤其是冬季蔬菜生产。笔者通过几年的摸索与实践,总结出柴达木盆地越冬西葫芦高产栽培技术。  相似文献   
8.
柴达木高产春小麦干物质分配动态模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高产春小麦主要营养器官、生殖顺官的物质分配动态在不年份表现出略微差异,这是由于外界是环境条件与栽培管理水平的差异,但是总趋势是一致的。  相似文献   
9.
柴达木盆地荒漠地区生态位研究初报   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用定量分析的方法,对柴达木盆地南缘巴隆地区的11种主要植物进行生态位研究,通过测定各主要植物种的生态位宽度、生态位相似比例、生态位重叠,对各植物种生态位的生态学意义进行分析,目的是为此地区植被恢复工作提供理论参考.  相似文献   
10.
董立国 《农学学报》2016,6(4):66-69
生物降解膜是解决农业“白色污染”的重要途径,笔者针对降解膜过早破裂这一过程,开展了土壤温度、水分和作物产量的影响研究。研究结果显示:降解膜过早裂解对土壤温度和土壤水分不同阶段影响程度不同。对土壤温度的影响主要体现在苗期,降解膜地25 cm内土壤温度比PE膜降低14.1%;对土壤水分的影响主要体现在喇叭口期,降解膜地100 cm内土壤水分比PE膜降低13.1%;降解膜种植的玉米在株高、秃尖、穗行数、百粒重和产量等方面明显低于PE膜,减产27.2%。也即降解膜过早裂解显著影响土壤温度、土壤水分和作物产量。  相似文献   
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