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文檔簡介
1、黃土高原地區(qū)為我國蘋果種植優(yōu)勢產(chǎn)區(qū),但當?shù)孛媾R水資源匱乏和生態(tài)環(huán)境惡化等突出問題,且多數(shù)果園仍在采用地面灌溉,灌溉水利用效率低下,這嚴重制約了本地區(qū)蘋果產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。蓄水坑灌法是一種在黃土高原地區(qū)具有廣泛應用前景的新型節(jié)水灌溉技術(shù),探索蓄水坑灌條件下幼齡蘋果樹的適宜灌水下限指標,充分發(fā)掘幼樹的節(jié)水抗旱潛能,對于科學、合理的制定蓄水坑灌幼齡蘋果樹的最優(yōu)灌溉制度,推進本地區(qū)蘋果園節(jié)水、優(yōu)質(zhì)、高效建設等具有重要的理論與實踐意義。
2、本文以三年生矮砧紅富士為試驗材料,采用大田試驗與理論分析相結(jié)合的方法,以灌水下限和蓄水坑深為控制因子,并以地面灌溉為對照,分析不同處理蘋果園土壤水分動態(tài)變化規(guī)律及幼齡蘋果樹的需水特性、植株生長發(fā)育狀況、葉片光合生理特性、葉片水分利用效率等對不同灌水下限的響應;在此基礎上,基于Logistic方程構(gòu)建了幼樹各項生長動態(tài)指標的生長模型,并結(jié)合理論分析與主成分分析法確定了本地區(qū)蓄水坑灌幼齡蘋果樹適宜的灌水下限指標,獲得以下主要研究結(jié)論:
3、> 1、蓄水坑灌條件下不同處理果園土壤水分動態(tài)變化規(guī)律的研究
不同處理計劃濕潤層土壤含水率均在試驗設計的灌水上下限范圍內(nèi)波動;5~7月,降雨較少,含水率主要受灌水控制,不同處理間差異顯著;8~9月,降水充足,滿足了幼樹的需水需求,不同處理土壤含水率的變化趨于同步;9~10月,幼樹需水減少,不同處理土壤含水率的變化基本一致。年內(nèi)計劃濕潤層平均含水率按由大到小的順序排列,依次為灌水下限70%?田>灌水下限60%?田>灌水下限50
4、%?田。越接近地表土壤水分運動越活躍,距地表140 cm深度處土壤含水率基本不受試驗處理的影響,可認為此深度不發(fā)生深層滲漏。
2、蓄水坑灌條件下不同處理幼齡蘋果樹需水特性的研究
?。?)不同處理幼樹全生育期需水量均呈中間大,兩邊小的“紡錘形”分布,需水量峰值出現(xiàn)在7月(灌水下限50%?田)和8月(灌水下限60%?田、70%?田)。全生育期需水總量呈灌水下限60%?田>灌水下限70%?田>灌水下限50%?田的分布特征,且
5、不同處理間的差異主要出現(xiàn)在5~8月。各處理7~9月的需水模數(shù)為68.77%~73.41%,此階段是幼樹的需水關鍵期。灌水下限相同時,坑深20 cm的處理幼樹需水量比坑深30 cm的處理大。
?。?)不同處理幼樹單作物系數(shù)年內(nèi)基本呈雙峰分布,各處理均在9月達到主峰值,除灌水下限50%?田的處理在7月達到次峰值外,其余處理均在6月達到次峰值。坑深20 cm的處理幼樹單作物系數(shù)普遍比坑深30 cm的處理大。
3、蓄水坑灌條件
6、下不同處理幼齡蘋果樹生長動態(tài)的研究
(1)灌水下限不同導致幼樹計劃濕潤層土壤水分狀況不同,進而影響
了幼樹生長發(fā)育的節(jié)律,不同處理幼樹株高、莖粗間的差異達到顯著水平,新梢長、新梢粗和新梢葉片數(shù)間的差異不顯著。蓄水坑灌條件下,幼樹各生長動態(tài)指標對不同灌水下限的響應不完全相同:蓄水坑深為20 cm時,灌水下限越高,幼樹株高越高,新梢葉片數(shù)越多,但莖粗、新梢長、新梢粗卻以灌水下限為田間持水率50%的處理最優(yōu);蓄水坑深為30
7、 cm時,灌水下限越高,幼樹莖粗越粗,但株高、新梢長、新梢粗、新梢葉片數(shù)卻以灌水下限為田間持水率60%的處理最優(yōu);且整體上坑深20 cm的處理幼樹生長動態(tài)指標的表現(xiàn)優(yōu)于坑深30 cm的處理。蓄水坑深為30 cm時,以田間持水率的50%作為灌水下限,幼樹受到了一定程度的水分脅迫,其生長受到明顯抑制。
(2)Logistic生長模型可以準確地模擬幼齡蘋果樹株高累計增長量、莖粗累計增長量、新梢長生長量、新梢粗生長量、新梢葉片數(shù)生長量
8、的變化趨勢,模型擬合程度優(yōu)良。
4、蓄水坑灌條件下不同處理幼齡蘋果樹葉片光合生理特性的研究
(1)年內(nèi)不同處理幼樹凈光合速率的變化規(guī)律基本一致,差異不顯著。8~9月是本地區(qū)幼齡蘋果樹光合作用最旺盛的時期,各處理凈光合速率均在9月中旬達到峰值,生育期內(nèi)呈單峰分布。蓄水坑深為20 cm時,幼樹凈光合速率按由大到小的順序排列,依次為灌水下限50%?田>灌水下限70%?田>灌水下限60%?田;蓄水坑深為30 cm時,為灌水下
9、限60%?田>灌水下限50%?田>灌水下限70%?田;且整體上坑深20 cm的處理幼樹凈光合速率大于坑深30 cm的處理。通徑分析的結(jié)果表明,幼樹凈光合速率主要受土壤含水率、光合有效輻射和氣孔導度的影響,而這種響應過程可能是幼樹通過調(diào)節(jié)其葉片氣孔開度的變化實現(xiàn)的。
?。?)不同處理幼樹氣孔導度、蒸騰速率及胞間CO2濃度間的差異不顯著。通徑分析表明,幼樹氣孔導度主要受土壤含水率的影響,土壤含水率越高幼樹氣孔導度越大,且氣孔導度也是
10、控制幼樹蒸騰速率及胞間CO2濃度變化的主要因子。蓄水坑深為20 cm時,幼樹氣孔導度、蒸騰速率及胞間CO2濃度以灌水下限為田間持水率70%的處理最大;蓄水坑深為30 cm時,則以灌水下限為田間持水率60%的處理最大,且整體上坑深20 cm的處理表現(xiàn)優(yōu)于坑深30 cm的處理。
(3)各處理幼樹葉片水分利用效率的季節(jié)變化特征均表現(xiàn)為開口向上的拋物線,7月份各處理葉片水分利用效率最低,10月份最高,不同處理間的差異顯著。不同坑深條件
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