Управление развитием элементов структуры продуктивности растений в течение вегетации
Управление развитием элементов структуры продуктивности растений в течение вегетации
Из агротехнических
Рис. 3.2. Оптимизация развития элементов структуры продуктивности озимой пшеницы агротехническими приемами (по Strum, Becker, 1986). Объяснение в тексте
подкормок эффективна лишь в комплексе с применением ретардантов, гербицидов и фунгицидов (Захаренко, 1990; Ладонин, 1990; Ягодин и др., 1993; Шпаар, Крацш, Кюрцингер, 1998).
Характер действия этих средств химизации зависит не только от их дозы, но и от фазы развития растений в период обработки. Так, азотная подкормка в фазу кущения влияет прежде всего на плотность стеблестоя, в фазу выхода в трубку — на число зерен в колосе, а в фазу выколашивания — главным образом на массу 1000 зерен и содержание белка в зерне.
На рисунке 3.2, по данным немецких исследователей, графически показан процесс формирования отдельных компонентов урожая зерновых культур в зависимости от фазы развития (на примере озимой пшеницы) и даны агротехнические мероприятия, позволяющие целенаправленно воздействовать на эти компоненты. Черные полосы под каждым графиком своей протяженностью обозначают возможный период применения агроприема, а наиболее широкой частью указывают оптимальный срок его применения (Strum, Becker, 1986).
Плотность продуктивного стеблестоя повышается при внесении азота в начале кущения (21 фаза по ЕС). Эта подкормка способствует развитию сильных боковых побегов. На плотность стеблестоя оказывает влияние также применение удобрений и средств защиты растений в начале выхода в трубку (с 29 фазы), что снижает редукцию побегов. В некоторых случаях увеличению плотности стеблестоя способствует и ранняя (21 фаза) обработка посевов хлорхолинхлоридом (CCC). При этом замедляется развитие главного стебля, образуется больше боковых побегов, развивающихся почти синхронно с главным и мало уступающих ему по продуктивности.
Ранневесеннее
внесение азота оказывает влияние
и на число зерен в колосе, но
в основном развитие этого элемента
зависит от условий питания и
фитосанитарного состояния
Масса зерновок зависит от санитарного состояния верхних листьев и колоса в период цветения и созревания, поскольку в этих органах образуется практически все количество ассимиля-тов, поступающих в зерновки (50—60% — из флагового листа, 20—30% — из второго сверху листа, остальное количество из са-
162
Рис. 3.3. Влияние температуры воздуха на накопление сухой массы и продолжительность роста зерновок пшеницы (по Байеру и др., 1990): 1 — 15/1O0C, 2 — 21/160C, 3 — 30/250C (дневная/ночная)
мого колоса). Улучшают условия для налива зерна обработки посевов против болезней колоса и листьев (с 51 фазы), применение ретардантов, подкормка азотом и микроэлементами.
Продолжительность роста зерновок и накопление в них сухой массы в значительной мере зависит от уровня и соотношения дневной и ночной температуры. Оптимальная для формирования зерновки температура воздуха при благоприятном действии всех других факторов (свет, питание, влага) находится в пределах 15—2O0C (рис. 3.3).
Таким образом, одним из основных приемов управления формированием структуры высокопродуктивного посева злаковых растений является применение азотных удобрений. При этом три срока применения азота приурочены к наиболее критическим периодам в их развитии: образование колосковых бугорков — редукция части боковых побегов — развитие цветков в колосе. Структура растений и посева в целом формируется последовательно, поэтому потери на одном из этапов могут быть частично восполнены улучшенным уходом на другом. Решения о применении тех или иных агротехнических мероприятий, направленных на повышение продуктивности посевов, следует принимать с учетом их экономической эффективности, порога вредоносности болезней, вредителей и сорняков, климатических условий и т.д.
По мере повышения урожайности культуры все труднее становится добиваться более высоких ее показателей. Именно на этом этапе возрастает роль исследования физиологии культуры для выявления ее потенциальной продуктивности. В таблице 3.13 приведен в обобщенном виде перечень основных направлений физиологических исследований у зерновых культур в целях получения максимальной урожайности. В зависимости от почвенно-климатических и других условий выращивания культуры, типы экспериментов могут различаться.
3.13. Основные направления
(поМайо, 1984)
Прогнозирование и программирование урожайности зерновых культур по структурной формуле урожая. Основные элементы структуры урожая, из которых складывается его величина, — количество растений на 1 м2 при уборке, продуктивная кустистость, число колосков в колосе, число зерен в колоске, число зерен в колосе, масса 1000 зерен. Они составляют биологическую основу урожайности.
Исходя
из указанных биологических
где У — урожай зерна, ц/га; P — среднее количество растений на 1 м2 при уборке; К — продуктивная кустистость; 3 — среднее число зерен в колосе; А — масса 1000 зерен в граммах. В более сокращенном виде указанную формулу можно записать соотношением (5.2)
где С — густота продуктивных растений (стеблей), на 1 м2; В — средняя продуктивность одного растения (стебля).
Еще в довоенные годы М.С. Савицкий получал на опытном поле бывш. Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 97,1— 99,8 ц/га озимой пшеницы при плане 100 ц/га.
Структурная формула урожайности как в полном, так и в упрощенном виде наглядно показывает, как складывается любая величина урожая, позволяет определять виды на урожай в поле на корню и оценивать эффективность различных агротехнических приемов. Эта формула дает возможность установить оптимальную густоту стояния растений и продуктивных стеблей, а также оптимальную массу зерна с одного растения (колоса или метелки), обеспечивающих максимальный урожай, возможный в определённых конкретных условиях среды. Так, по структурной формуле на основании многолетних данных было установлено, что в Белоруссии оптимальная густота продуктивного стеблестоя зерновых при уборке урожая составляет 500—600 колосьев на 1 м2 в зависимости от культуры, сорта, плодородия и типа почвы. При средней массе 0,5 г зерна в колосе это может обеспечить 25—30 ц/га.
Элементы структуры урожая являются в известной степени отображением комплекса условий внешней среды, который может быть учтен количественно через элементы структурной формулы урожайности и урожай в целом. Знание закономерностей формирования урожая зерновых культур в поле на корню позволяет прогнозировать его величину. Однако этот метод не обеспечивает точный расчет необходимых элементов питания, влаги и других факторов среды для получения запланированных урожаев.
Проведенный анализ структуры урожая за ряд лет позволил установить, что наиболее устойчивыми показателями его структуры являются полевая всхожесть, продуктивная кустистость, масса 1000 зерен и выход зерна из общей массы урожая. Средними по устойчивости показателями урожая являются число колосков в колосе, число зерен в колосе, процент перезимовавших растений (для озимых культур). Наименее устойчивыми показателями являются урожай зерна, количество растений и продуктивных стеблей на 1 м2 при уборке урожая и процент сохранившихся к уборке растений.
Курсовая работа по растениеводству.
СОДЕРЖАНИЕ.
Введение._____________________
1.Исходные данные
для курсового проекта.________
2.Биологические
особенности культуры._________
2.1 Особенности
роста и розвития._____________
2.2 Требования к температуре.__________________
2.3 Требования
к влаге.______________________
2.4 Требования
к почве.______________________
2.5 Требования
к питанию.____________________
3.2 Предшественник.
3. Разработка
научно-обоснованной
культуры. ______________________________
3.2 Предшественник._______________
3.4 Основная и предпосевная обработка почвы ._____________27стр.
3.5 Определение
элементов структуры
3.6 Подготовка
семян. к посевы , посев.___________________
3.7 Уход за
посевами._____________________
3.8 Уборка урожая.________________
3.9Технологическая
схема возделывания культуры___
Форма 4.1. Затраты энергии на оборотное средства и энергия трудовых
ресурсов._____________________
Форма 4.2 Затраты совокупной; энергии и ее структура___41стр.
Форма 4.3 Расчет содержания энергии в урожае._____42стр.
4.4Основные показатели
энергетической оценки
возделывания
культуры ._____________________________
Список литературы.
Введение.
Народнохозяйственное значение. Озимая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных зерновых культур.
Зерно пшеницы отличается высоким содержанием белка (14%) и углеводов (80%). Большое влияние на содержание белка в зерне оказывают климат и, почва, а также вносимые удобрения. В пшенице, вы-
ращенной в южных и восточных районах страны, белка больше, чем в пшенице северных и западных районов.
Качество белков пшеничного хлеба очень высокое, и они хорошо усваиваются. При оценке хлебопекарных достоинств пшеничной муки большое значение имеют количество и качество клейковины, в состав которой входят главным образом белковые вещества —- глиадин и глютенин. Качеством и количеством клейковины определяются объемный выход хлеба, его расплывчатость и пористость мякиша. Высокий объемный выход хлеба зависит от эластичности клейковины и газоудерживающей способности теста. Растяжимость клейковины должна быть в пределах от 20 до 30 см. Оценка расплывчатости хлеба определяется отношением высоты хлеба к его диаметру; оценка считается высокой при отношении этих величин не ниже 0,5. Пористость мякиша должна быть равномерной, тонкостенной, мелкозернистой.
Особую ценность
для мукомольной и
Сильную пшеницу называют пшеницей-улучшителем за ее способность улучшать хлебопекарные качества муки других, менее ценных в этом отношении сортов. Сильные пшеницы (Мироновская 808, Безостая 1 и др.) широко районируются в нашей стране.
Краткая история культуры. Пшеница относится к наиболее древним культурам земного шара. Свыше 6,5 тыс. лет назад ее возделывали на территории современного Ирака. В доисторические времена она получила распространение в Африке и в Европе. На территории нашей страны пшеница была известна в эпоху каменного века ( примерно за 3—4 тыс . лет до н. э. ) С давних времен ее возделывают в Туркмении , Закавказье .
Следы ее культуры , относятся к четвертому тысячилетию до н . э. , были обнаружены на территории теперешней Хмельницкой области Украины.
1. Исходные данные .
Агроклиматическая характеристика области.
Основные климатические особенности.
Климат Московской области характеризуется теплым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.
Годовой приход солнечной радиации (суммарной) на территории Московской области составляет примерно 87 ккал/см2. Из этого количества 41 ккал/см2 — в виде рассеянной радиации.
Среднемесячная температура воздуха самого теплого месяца — июля изменяется по территории от 17° на северо-западе до 18,5° на юго-востоке. Температура воздуха самого холодного месяца—января на западе области —10°, на востоке —11°. Годовая амплитуда среднемесячной температуры 27—28,5°. Первая половина зимы заметно теплее второй, наиболее холодное время года сдвинуто на вторую половину января и начало февраля.
В отдельные годы возможно понижение температуры до —43—48°, а в котловинах и защищенных местах до — 49—54° (1940 г.). Летом же наблюдалось повышение температуры до 36—38°, а на юге области—до 39° (1936 и 1938 гг.). Однако такие высокие и низкие температуры наблюдаются очень редко, менее чем в 5% лет. В 90% лет абсолютный минимум бывает —27—30°, а абсолютный максимум 29—32°.
Теплый период, т. е. период с положительной среднесуточной температурой, длится в среднем 206—216 дней. Температуры через 0° к более высоким значениям весной происходит в первой половине апреля, к более низким осенью, в первой пентоде ноябре). Наименьшая продолжительность этого периода 160 дней, наибольшая 230 дней. Безморозный период длится 120—140 дней, В относительно пониженных и защищенных местах (котловинах, лесных полянах, осушенных болотах) он уменьшается до 100 дней. В отдельные годы продолжительность безморозного периода колеблется от 65 до 180 дней.
Длина дня летом
составляет 15-17 часов. Московская область
относиться к зоне достаточного увлажнения.
Годовая сумма осадков в
Устойчивый снежный
покров образуется обычно к концу
ноября. Самая ранняя и самая поздняя
даты образования устойчивого
Ветровой режим
области характеризуется
Агроклиматические районы области.
Тепло и влага
- основные климатические факторы
определяющие условия роста и
развития сельскохозяйственных культур.
Показателем
Условный показатель увлажнения - гидрометрический коэффициент (отношение суммы осадков к испаряемости, выраженной суммой положительных температур воздуха за период выше 10градусов, уменьшенной в 10 раз) изменяется по территории от 1,6 на северо-западе до 1,2 на юго-востоке. Влагообеспеченность при таких ГТК достаточная. Учитывая тепло- влагообеспеченность, а также рельеф и тип почвы. Московскую область можно разделить на три агроклиматических района. Первый (I) агроклиматический район занимает северо-западную часть территории. Сумма среднесуточных температур воздуха за период активной вегетации растений составляет в этом районе 1800-1900.
Гидротермический коэффициент равен 1,5-1,6. Большая часть этого района занята Смоленско-Московской возвышенностью, и только крайний север-низменный Наименьшая сумма температур 1800-1850 градусов наблюдается на возвышенной территории (Загорский и Волоколамский районы), на пониженной сумма температур 1850- 1900 (Дмитровский и Истринский районы).
В I агроклиматический район входят следующие административные районы: Талдомский, Дмитронский, Загорский, Лотошинский, Шаховской. Волоколамский, Клинский, Можайский, Рузский и западная часть Солнечногорского, Истринского, Одинцовского и Наро-фоминского. Второй (II) агроклиматический район занимает центральную часть области.
Третий (III) агроклиматические
район самый теплый, занимает юго-восток
области. Сумма средних суточных-
К III агроклиматическому району относятся административные районы: Каширский, Луховицкий, Коломенский, Зарайский, Серебряно-Прудский и небольшая юго-восточная часть Егорьевского.
Агроклиматическая характеристика области дается по агроклиматическим районам. Основная характеристика большинства элементов климата определяется в виде средних многолетних величин (средняя декадная температура, среднее количество осадков и т. д.), крайних величин (самые ранние и самые поздние даты, наибольшая и наименьшая продолжительность периода и т. д.) и обеспеченности определенных явлений в отдельные годы.
Крайние величины характеризуют пределы, в которых колеблются элементы климата в отдельные годы. Под обеспеченностью явления понимается его повторяемость в отдельные годы выше или ниже определенной
величины, раньше или позже определенной даты, выраженная в процентах. Например, если сказано, что месячная сумма осадков, равная н больше 30 мм, обеспечена в 75% лет. а равная и больше 95 мм только в 10% лет, это значит, что сумма осадков, равная и больше 30 мм. будет наблюдаться в 75 лет из 100, а равная и больше 95 мм всего лишь в 10 лет из 100.
Характеристика почв.
Московская область расположена в двух почвенных зонах: в зоне подзолистых почв и в зоне серых лесных почв.
В пределах области выделяется ряд почвенных типов, подтипов и видов.
1. Подзолы, развитые
на водно-ледниковых и
2.Слабоподзолистые почвы, развитые на тех же песчаных наносах и тех же районах что и подзолы, но под пологом сухих боров с лишайниковым покровом. Они характеризуются слабодифференцированным почвенным профилем. Сплошного подзолистого горизонта нет, оподзоленность выражена расплывчатыми пятнами. Эти почвы также кислые (рН солевой около 4).
3.Дерново-сильноподзолистые
почвы имеют следующее
По своему механическому составу эти почвы весьма разнообразны. Супесчаные и песчаные почвы по сравнению с суглинистыми разновидностями обладают меньшим количеством гумуса, небольшой влагоемкостью и высокой водопроницаемостью, но к их свойствам относятся: хорошая аэрация отсутствие корки на поверхности и т. д. Суглинистые и глинистые разновидности этих почв, развитые на покровном суглинке имеют большое распространение, чем на морене; известкование их обязательно. Значительная часть этих почв покрыта лесами.
4. Дерново-среднеподзолистые
почвы отличаются от дерново-
5.Дерново-слабоподзолистые
почвы характеризуются
6. Дерново-подзолистые
вторично насыщенные
7.Дерново-подзолисто-глеевые почвы по строению верхней части своего почвенного профиля близки к дерново-подзолистым почвам и отличаются от них наличием ржавых пятен и большого количества рудяковых зерен в подзолистом горизонте. Нижняя же часть профиля резко выделяется из-за глеевых прожилок, постепенно увеличивающихся с глубиной, вплоть до образования сплошного глеевого горизонта, расположенного в толще постоянного насыщения почвенно-грунтовыми водами. По своему механическому составу эти почвы весьма разнообразны, но преобладают разновидности легкого состава. Суглинистые и глинистые разновидности их отличаются большой плотностью и липкостью в сыром состояние, а в сухом - бесструктурностью. Известкование на них обязательно.
8.Торфяно-подзолисто-глеевые почвы имеют с поверхности торфянисты горизонт, мощность которого варьирует от 5 до 30 см.. В остальной части их почвенный профиль близок к вышеописанным. Песчаные разновидности данных почв распространены в восточной части области, суглинистые и глинистые - в западной. Эти почвы тоже кислые, нуждаются в известковании в известковании, особенно суглинистые и глинистые их разновидности и также требуют мелиоративных мероприятий.
9. Дерново-глеевые
почвы тяжелосуглинистого и
10.Светло-серые
сильнооподзоленные почвы
Количество гумуса в пахотных слоях почвах около 2% ( ph солевой около около 4-5). Эти почвы требуют известкования. Освоенность их весьма значительна.
11. Серые среднеоподзоленные
почвы суглинистого и
12. Темно-серые
слабооподзоленные Почвы
состава отличаются более темной и. более мошной гумусовой окраской (до 0-50 см) с количеством гумуса до 4%. Кислотность та же.
13. Серые глеевые
почвы более гумусированы, чем
серые лесные (до 4%). и хорошей
структуры. В переходном
14. Черноземы оподзоленные и выщелоченные, по механическом) составу суглинистые и глинистые, по содержанию гумуса в верхнем пахотном слое (около 70 см) относятся к среднегумусовым, а по мощности гумусового горизонта (около 70 см — к среднемощным. Структура пахотного горизонта мелкокомковатая или зернисто-комковатая, реакция слабокислая (рН солевой 4,8—5,5). На глубине около 1 м наблюдается выделение углекислой извести.
15. Лугово-черноземные
почвы по механическому
а) незначительное уменьшение мощности гумусового горизонта (около 55 см);
б) увеличение содержания гумуса в пахотном горизонте (до 9%):
в) наличие глееватости в нижней части почвенного профиля;
г) сезонное наличие верховодки на глубине около 3 м. Эти почвы обладают зернистой и комковато-зернистой структурой. Реакция пахотного горизонта слабокислая (рH солевой около 5). Развиваются эти почвы в условиях изменчивого сезонного водного режима.
16. Болотные почвы (верховые, низинные и переходные болота) характеризуются наличием торфяного горизонта мощностью более 30 см. ниже которого залегает глеевый горизонт, имеющий большую вязкость и липкость. По составу торфа, богатству его зольными веществами (главным образом известью) и по ряду других свойств болотные почвы разделяются на верховые, торфяной горизонт которых отличается большой кислотностью и малой зольностью, низинные (луговые) и переходные; торфяной горизонт которых них имеет нейтральную или слабощелочную реакцию.
Район дерново-подзлистых почв
Клинско-Дмитровской гряды
Район супесчаных и песчаных
заболоченных почв Мещерской низины
расположен в восточной части
области — восточное и юго-
Но характеру рельефа и степени заболоченности Мещерская низина разделяется на две части северо-западную и юго-восточную.
Северо-западная часть характеризуется
отдельными возвышенными участками, на
поверхности которых развиты
дерново-средне- и сильноподзолистые
почвы. Обширные пространства, разделяющие
указанные возвышенности, в основном
в них преобладают дерново-

- Управление реальной и виртуальной памятью
- Управление реальными инвестициями
- Управление региональной экономикой
- Управление региональными конфликтами
- Управление регионом
- Управление результативностью организации
- Управление рекламной кампанией в ОАО «Алтайспиртпром»
- Управление развитием агропромышленного комплекса Удмуртской Республики
- Управление развитием малого предпринимательства в Сибирском Федеральном округе
- Управление развитием персонала как фактор роста эффективности труда
- Управление развитием предприятий ТЭК
- Управление развитием складской сети оптовой торговой организации
- Управление развитием складской сети оптовой торговой организации
- Управление развитием школьника начальных классов в условиях перехода на 12- летнее образование.