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121.
Research for changes of soil water and salt is an important content of land sciences and agriculture sciences in arid and semi arid regions. In this paper, sampling in actual agricultural fields, laboratory analysis of soil samples and statistical analysis methods are used to quantitatively analyze soil salinity changes under different irrigation methods throughout the cotton growing season in Shihezi reclamation area. The results show that irrigation methods play an important role in soil salt content in the surface soil (0-20 cm) and sub-deep soil (40-60 cm), followed by deep soil layer (60-100 cm) and root soil layer (20-40 cm). Furrow irrigation yields the maximum soil salt content in deep layer (60-100 cm) or sub-deep layer (40-60 cm) and the maximum salinity occurs in the first half of the cotton growing season (June or earlier). In contrast, drip irrigation yields the maximum soil salinity in the root layer (20-40 cm) or sub-deep (40-60 cm), and this usually appears in the second half growing season (July or after). The ratio of chloride ion to sulfate ion (Cl-/SO42-) and its change in the soil are on the rise under furrow irrigation, while the value first increased and then decreased with a peak point in June under drip irrigation. This suggests that furrow irrigation may shift the type of soil salinization to chloride ion type moreso than drip irrigation. Potassium and sodium ion contents of the soil show that soil sodium+potassium content will drop after the first rise under furrow irrigation and the value is manifested by fluctuations under drip irrigation. Potassium+sodium content change is relatively more stable in the whole cotton growth period under irrigation methods. The maximum of sodium and potassium content of the soil usually occur in deep soil layer (60-100 cm) or sub-deep soil layer (40-60 cm) in most sample points under furrow irrigation while it is inconsistent in different sample points under drip irrigation. A nonparametric test for paired samples is used to analyze differences of soil salt content under different irrigation methods. This analysis shows that the impact of irrigation on soil salinity is most significant in July, followed by August, June, May, and April in most sample points. The most significant impact of irrigation methods occurs in the surface soil layer (0-20 cm), followed by deep layer (60-100 cm), root layer (20-40 cm) and sub-deep (40-60 cm). These conclusions will be benefitial for mitigation of soil salinization, irrigation and fertilization and sustainable land use.  相似文献   
122.
基于多层二叶模型,在自然群体条件下,将棉花冠层分为上、中、下三层,研究淮北棉花花铃期冠层上、中、下层,阴叶(无直射光照射)与阳叶(有直射光照射)的光合特性的差异。结果表明,同一高度阳叶的光量子通量密度与光合速率显著大于阴叶;不同高度叶片光量子通量密度与光合速率均表现为上层阳叶〉中层阳叶〉下层阳叶,上层阴叶〉中层阴叶〉下层阴叶;上层阳叶气孔导度大于阴叶,中、下层阴、阳叶的气孔导度无显著差异;上部叶片气孔导度〉中部叶片〉下部叶片;同一高度阳叶胞间二氧化碳浓度显著小于阴叶,随着冠层深度(形态学自上而下)的增加,两者差异增大;不同高度叶片胞间二氧化碳浓度随着冠层深度的增加,呈增加趋势,阳叶差异不显著,阴叶差异显著。  相似文献   
123.
本文研究了PAN-S铋的显色反应。配合物的最大吸收峰位于546nm处,表现摩尔吸光系数为1.20×14 ̄4L·mol ̄(-1)·cm ̄(-1),铋量ρ(Bi)/(μg·ml ̄(-1))在0-2.4范围内符合比尔定律,采用疏基棉分离常见干扰离子富集铋,使选择性和灵敏度显著提高,方法用于水及矿石中铋的测定,结果满意。  相似文献   
124.
新疆的棉花生产与生态环境   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了新疆棉花生产的快速发展与生态环境之间的相互制约关系。指出解决好水土矛盾,土地沙漠化、气候灾害的防治问题,农药、化肥和地膜的环境污染和由此引发的盐碱化、次生盐碱化、地力下降、以及病虫害等问题是影响新疆棉花可持续发展的关键所在。  相似文献   
125.
热量资源对新疆棉花的影响及对策   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过对新疆一些棉区棉花热量气候资源的分析,结合农业可持续性发展的理论,针对棉花的现状,提出一些意见和建议。  相似文献   
126.
棉花群体光合生产动态模拟   总被引:3,自引:1,他引:3  
以棉花的生物学特性为基础,充分考虑棉花棉型特征,将棉株分成三层(层距为1.5个叶面积指数),逐层进行光合作用模拟,并加以综合,得出棉花群体光合产量,资料验证结果表明,在水肥等条件下适宜的情况下,本模型能较好地反映棉花光合生产特性,模拟预测棉花总生物量精度较高,可用于辅助指导大田生产管理。  相似文献   
127.
张然  蒋小燕 《江西地质》2001,15(3):238-240
本文通过黄原酯棉对痕量银在不同条件下的吸附试验,找出黄原酯棉对痕量银吸附的最适宜条件,为在分析化学以及环保中利用黄原酯棉分析痕量银提供参考。  相似文献   
128.
绿洲棉田蒸散与土壤水热状况关系分析   总被引:4,自引:1,他引:4  
本文根据1996年在中国科学院阿克苏水平衡试验站(E80°50’、N40°37’)棉田进行的试验观测资料,分析了灌溉前后农田土壤水分运动,阐述了绿洲棉田蒸散和土壤水热状况的特点和变化规律.  相似文献   
129.
紫色土施氮磷钾对棉花纤维品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过连续四年的盆栽试验和土壤不施肥比较,结果表明,施氮磷钾明显提高棉花纤维品质.氮和钾对品质的影响能力接近一致,磷最小.氮提高比强度的能力强,磷提高比强度和伸长度的能力强,钾提高伸长度和麦克隆值的能力强.最易受氮磷钾影响的品质指标是麦克隆值和伸长度,次为比强度和跨距长度,不易受影响的是整齐度.  相似文献   
130.
王晶  肖海峰 《干旱区地理》2018,41(4):833-843
利用2000-2015年农业生产统计数据,运用空间自相关、生产贡献度和PSR模型,分析新疆棉花生产格局变化及增产贡献因素,根据耕地生态安全评价结果测算各县市棉花种植调减面积,结论表明:2000年以来,棉花生产空间格局发生显著变化,形成天山南北坡两个主产区,“南增北减”趋势增强,单产高值区由点及面向天山南北两侧扩张,形成多个集中连片高产中心;棉花生产存在空间集聚效应,表现出持续的稳定性,高值聚集区集中分布于南疆区域;棉花增产主要归因于播种面积的持续扩大;耕地生态安全为临界安全或较不安全状态并呈集中连片分布;新疆棉花种植调减重点集中于南疆区域。在种植结构调整中,综合考虑水资源和土地管理制度约束、农业灌溉用水效率和替代作物选择等问题,科学有序调减棉花种植面积。  相似文献   
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