论文摘要
采用三因素完全裂区试验设计,研究赤峰地区N、P、水最佳配比对播种前两年紫花苜蓿生物学性状、产草量、营养成分和土壤肥力的影响,主要研究结论如下:1.产量及其构成要素之间的关系:株高随着N、P肥用量和灌水量的增加呈增高趋势;分枝数随着N、P肥用量的增加呈先增加后减少的趋势,灌水量对分枝数影响不显著;水肥对主茎增粗作用不明显。2.干草总产量最高的处理为:300 kg/hm2(N)+450 kg/hm2(P)+2300m3/hm2(W)( 41335kg/hm2 )。N、P、W三因素交互处理中,以300 kg/hm2(N)+450 kg/hm2(P)+2300m3/hm2(W)的干草产量最高;N、W二因素交互,干草产量最高的处理是:300 kg/hm2(N)+1150m3/hm2(W);P、W二因素交互,干草产量最高处理是:450 kg/hm2(P)+2300m3/hm2(W);N、P、W三因素交互作用大于N、W和P、W二因素交互。3.粗蛋白﹑粗灰分﹑粗脂肪﹑酸性洗涤纤维﹑中性洗涤纤维最佳营养成分所需的水肥组合为:300 kg/hm2(N)+450 kg/hm2(P)+2300m/hm2(W),干物质含量最高的处理为:300 kg/hm2(N)+450 kg/hm2(P)+1150m3/hm2(W)。4.叶绿素方程中,各因素的作用为:N>P>W,且N为正值, P、W为负值,P-W交互作用为正值,含量最高的处理为:N 300kg/hm2、P2O50kg/hm2、土壤含水量5-10%。硝酸还原酶方程中,各因素的作用为:W>N>P,都为正值,N-W及P-W交互作用为正值,硝酸还原酶活性最高的处理为:N 300kg/hm2、P2O5450kg/hm2、土壤含水量5-10%。5.土壤肥力变化趋势:刈割后有机质含量降低,施肥前土壤全氮含量比刈割后降低,碱解氮含量比施肥前降低。第二年施肥前土壤速效磷含量比播种当年刈割后降低,第二年第一、二茬苜蓿刈割后均比施肥前升高。各茬速效钾含量一直呈下降趋势。
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摘要Abstract1 引言1.1 氮肥、磷肥和灌水单施研究概况1.1.1 氮肥肥效1.1.2 磷肥肥效1.1.3 水分对紫花苜蓿产草量和品质的作用1.2 水肥耦合效应国内外研究概况1.2.1 小麦的水肥耦合效应1.2.2 玉米的水肥耦合效应1.2.3 其他旱作的水肥耦合效应 1.3 水肥耦合对紫花苜蓿生产性能和品质的影响1.3.1 紫花苜蓿产量及构成要素1.3.2 紫花苜蓿品质评定指标1.3.3 水肥耦合对紫花苜蓿生理生态特性的影响1.4 施肥对土壤肥力的影响1.4.1 施肥对土壤N库的影响1.4.2 施肥对土壤P库的影响1.4.3 施肥对土壤K库的影响1.4.4 施肥对土壤有机质的影响1.5 研究的目的与意义1.6 水肥耦合研究目前存在的问题和解决途径2 材料与方法2.1 试验材料与供试肥料2.1.1 大田试验材料与供试肥料2.1.2 室内试验材料与供试肥料2.2 试验地概况与试验设计2.2.1 大田试验试验地概况与试验设计2.2.2 室内试验试验地概况与试验设计2.3 试验处理2.4 测定指标与方法2.4.1 土壤指标的测定2.4.2 产量及构成要素2.4.3 品质指标2.4.4 叶绿素含量和硝酸还原酶活性的测定2.5 数据处理3 结果与分析3.1 产量构成要素分析3.1.1 N、P 肥肥效分析3.1.2 灌水量作用分析3.1.3 交互作用分析3.2.不同水肥处理紫花苜蓿各项营养成分指标分析3.2.1 水肥耦合对紫花苜蓿粗蛋白含量的影响3.2.2 水肥耦合对紫花苜蓿粗灰分和粗脂肪含量的影响3.2.3 水肥耦合对紫花苜蓿酸性洗涤纤维和中性洗涤纤维含量的影响3.2.4 水肥耦合对紫花苜蓿干物质含量的影响3.3 不同水肥处理对土壤肥力的影响3.3.1 不同水肥处理各茬草土壤养分含量变化3.3.2 收获后土壤肥力与播前土壤肥力比较 3.4 不同水肥处理叶绿素含量和硝酸还原酶活性3.4.1 不同水肥处理叶绿素含量和硝酸还原酶活性分析3.4.2 叶绿素含量和硝酸还原酶活性与氮、磷、水之间的回归关系4 讨论4.1 水肥对产量及构成要素的影响规律4.2 水肥处理过程中可能存在的问题4.3 水肥与营养成分的关系4.4 不同水肥处理对土壤肥力的影响4.4.1 不同水肥处理各茬土壤养分含量变化4.4.2 播前到收获后土壤肥力变化4.5 叶绿素含量和硝酸还原酶活性的研究5 结论5.1 产量及其构成要素之间的关系5.2 生物学性状分析5.3 营养成分分析5.4 不同水肥处理各茬土壤肥力变化5.5 不同水肥处理对叶绿素含量和硝酸还原酶活性的影响致谢参考文献作者简介
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