稻麦轮作体系中土壤肥力演变研究【字数:6537】
目录
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摘要 2
关键词 2
Abstract 2
引言
引言
1.材料与方法 3
1.1试验地点和土壤采集 3
1.2试验测定指标及方法 4
1.3土壤质量评价 4
1.3.1数据集 4
1.3.2指标权重值 4
1.3.3指标标准化 4
1.3.4计算土壤质量指数 5
2 . 结果与分析 5
21土壤理化指标 5
22土壤酶活性 6
23土壤质量评价 8
231评价数据集的建立 8
232指标权重值计算 10
233指标标准化 11
24 土壤肥力与作物产量 13
3 讨论 14
致谢 14
参考文献 14
稻麦轮作体系中土壤肥力演变研究
Study on the evolution of soil fertility in ricewheat rotation system
Student majoring in Agricultural resources and Environment Specialty Jiang Hui
Tutor Guo Shiwei
Abstract:Ricewheat rotation is an importan *景先生毕设|www.jxszl.com +Q: ^351916072#
t mode of crop rotation in China. It is widely distributed and its production guarantees the food security of the country. Study on soil fertility evolution of ricewheat rotation system is helpful for soil improvement and grain yield increase. The soil fertility experiments in the past rarely consider the effect of organic manure on Soil in ricewheat cropping system, the experiment through the acquisition of soil in ricewheat cropping systems under different fertilization treatments, the effects of organic and inorganic fertilizer on comprehensive investigation of soil fertility in ricewheat cropping systems, the results are as follows: organic fertilizer (manure and straw). Inputs significantly improve soil nutrient content and biological traits, especially improve the available P, K content and carbon cycle related enzyme activity. The correlation analysis showed that both the total data set or minimum data set under the condition of organic fertilizer (manure and straw) inputs are conducive to the improvement of soil fertility, soil integrated fertility index and rice yield was positively correlated.
Key words: Ricewheat rotation; Organic manure; Soil fertility
引言 水稻和小麦作为全世界上最为重要的两种粮食作物,人类的日常膳食营养中能量总量的45%和蛋白质总量的30%都由其供应,同时也能作为畜禽牲畜的饲料使用。[1]稻麦轮作是水旱种植体系中的一种重要的种植模式,其种植区域广泛,全球种植总面积约有2600万 hm2,[2]同时也是我国重要的作物种植方式,水稻和小麦的产量对地区甚至全世界的粮食问题都有深远影响。稻麦轮作的种植方式在我国的水稻和小麦种植体系中是一种常见的水旱轮作模式,它具有不同于旱地和水田种植体系的独特的养分循环特性和田间管理方式。由于稻麦轮作体系中的水热条件的变化剧烈,轮作的土壤中养分理化性质及其变化、移动和累积都会与众不同,同时稻麦轮作体系下水稻、小麦生长条件的差异对土壤肥力演变带来很大影响,进而决定土壤养分资源的利用、流失及积累,形成了特殊的稻麦轮作体系土壤肥力情况及生态环境变化。
研究表明,施肥、耕作以及不同的土地利用方式等农田管理措施对土壤理化性质和生物学特性产生显著影响,尤其是化肥和有机肥在农田中的施用,在增加土壤养分的同时,对土壤微生物也产生一定的影响。[3]随着世界上土壤科学领域的不断发展,有关于土壤肥力演变的研究涉及范畴越来越广阔,人们不断使用新的技术方法和仪器设备研究相关内容,不同国家的研究方向和目的也会有所差异,对于我国而言,地少人多、粮食需求大等基本国情决定了我国土壤肥力研究必须同时把握粮食生产的高效优质和生态环境的落实保护,综合提高土壤环境各方面质量,因此对稻麦轮作这种典型种植体系的研究需要从多个方面出发,深入探究。国内有关土壤肥力的研究己有大量报道,[45]但是针对稻麦轮作土壤肥力演变的研究较少,在此基础上综合考虑作物产量及分析产量与土壤质量指数相关性的土壤质量综合评价研究更是鲜见报道。[6]因此目前迫切需要针对稻麦轮作土壤演变进行调查研究,评价其土壤质量特征,客观了解不同施肥对土壤质量及作物产量的影响,为土壤的改良和产量提升提供科学依据和技术支撑。针对稻麦轮作土壤肥力演变的国内外研究成果表明:稻麦轮作体系中硅、氮、钾等元素流失量较高,磷、钙、镁、硫其次,锰元素流失量最低。氮和磷两种元素大部分随着作物收获而从土壤中流失,钾、钙、硅三种元素大都包含在秸秆流失,硫和镁俩种元素的携出量在谷物和秸秆俩部分中的比例相近,而锰在水稻作物中主要随着秸秆移出,在小麦作物中秸秆和麦粒对锰的携出比例相差不多[7]。小麦和水稻俩种作物因其各自生理特性所以吸收的养分形态也有差异。在稻麦轮作这种种植模式中土壤养分的流失大部分是淋洗渗漏、径流和挥发这三种方式。在稻麦轮作模式下氮素的淋失主要在麦季和泡田插秧初期淋失,淋失的氮素形态主要以NO3-N 为主,淋失的含量与施氮量成显著正相关。因其淋失巨大导致土壤溶液中的NO3-N 含量甚至大多数均低于饮用水质量标准中的数字,而低于国家富营养化水质标准的规定。而对于NH4+-N 和TP,稻麦轮作模式中的淋失量却很少。总体来说,在刚刚施肥后的短时期内以及稻麦轮作休养的间隙,土壤中养分的严重流失,特别是如果降水将会加剧养分的流失。在小麦种植季中土壤氮素的流失形式主要是NH4+-N 和N2O,以渗漏或径流的方式流失;而水稻种植季中土壤氮素的流失形式主要是NH4+-N,通过径流和氨挥发的方式流失。关于磷素则是大多以径流方式流失,而且在冬小麦季磷素的流失显著高于水稻季的流失。部分研究表明施用包膜肥料可明显减少稻麦轮作体系中土壤养分的损失。[8- 13]
原文链接:http://www.jxszl.com/hxycl/zyyhj/561004.html