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河西走廊綠洲灌區冬小麥氮磷配施試驗

2018-09-10 02:51:31張旭臨車宗賢楊君林馮守疆趙欣楠王婷
甘肅農業科技 2018年12期

張旭臨 車宗賢 楊君林 馮守疆 趙欣楠 王婷

摘要:在河西綠洲灌區,研究了不同氮磷肥配比處理對冬小麥籽粒產量等及產量構成指標的影響。結果表明:肥料施用量對株高、穗長、小穗數、穗粒數和單位面積穗數無顯著影響,對粒重大小有顯著影響。在河西綠洲灌區,研究了不同氮磷肥配比處理對冬小麥籽粒產量等及產量構成指標的影響。結果表明:肥料施用量對株高、穗長、小穗數、穗粒數和單位面積穗數無顯著影響,對粒重大小有顯著影響。以施磷(P2O5)225 kg/hm2、施氮(N)300 kg/hm2風干千粒重最高,產量也最高,達8 506.48 kg/hm2,與其他處理存在顯著差異。風干千粒重最高,產量也最高,達8 506.48 kg/hm2,與其他處理存在顯著差異。

關鍵詞:冬小麥;氮磷配施;綠洲灌區

中圖分類號:S512.1;S147.2? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1001-1463(2018)12-0062-03

doi:10.3969/j.issn.1001-1463.2018.12.018

小麥是甘肅省最重要的糧食作物,常年播種面積135萬hm2左右,其中冬小麥約75萬hm2[1 - 2 ]。河西地區是甘肅春小麥的主產區,播種面積約25萬hm2。河西地區曾有過冬小麥大面積栽培歷史,后因黃矮病嚴重危害和育種工作滯后趨于萎縮。

河西綠洲灌溉農業區光熱豐富、氣候干燥、晝夜溫差大、荒漠化程度重、水資源日益匱乏,生態環境惡化趨勢嚴重,因此在河西種植冬小麥具有多方面的好處:可以大幅度增加冬麥地表植被覆蓋度,防止地表裸露和表土風蝕,減輕沙塵暴,具有較高的生態效益;在水資源緊缺的河西地區秋播冬小麥,可有效利用自然降水,即增加生態用水,又減小來年春季用水壓力,達到抗旱節水和緩和季節用水矛盾的目的;冬小麥在低溫下生長時間較長,可減緩干旱危害,延長幼穗分化期及灌漿期,同時又比春小麥早熟10~15 d,能躲避7月中下旬左右的高溫,避開干熱風和吸漿蟲的危害,有利于復種和縮短帶田作物間的共生期。從產量來講,河西擴種冬小麥的實踐表明,一般可較春小麥增產20%~30%,增產增收效益更大。從品質上講,一般冬小麥面條和饅頭加工品質、口感優于當地春小麥。因此在河西擴種冬小麥具有重大的經濟、社會和生態意義。我們在河西走廊綠洲生態生產條件下,研究了不同氮磷肥處理對冬小麥籽粒產量等及產量構成指標的影響[3 - 5 ],以期為河西地區冬小麥科學施肥提供參考。

1? ?試驗與方法

1.1? ?試驗區概況

試驗于2016年9月至2017年7月在涼州區黃羊鎮甘肅農業大學試驗農場進行。該試驗區位于甘肅省西部河西走廊東端,北緯37° 23′~38° 12′,東經101° 59′~103° 23′,屬典型的大陸性氣候。當地平均海拔為1 776 m,冬夏較長,春秋較短,春季多風少雨,冬季較為寒冷。降水年際變化不大,但季節變化較大,多年平均降水量160 mm左右,主要集中在7、8、9月份。年蒸發量為2 400 mm,干燥度為5.85,年平均氣溫7.2 ℃,1月份最低氣溫-27.7 ℃,7月份最高氣溫34.0 ℃。≥0 ℃的活動積溫35 134.4 ℃,≥10 ℃的活動積溫2 985.4 ℃,全年無霜期156 d,絕對無霜期118 d,年日照時數2 945 h。年均大風日數12 d,年均沙塵暴日數為9 d,最多年沙塵暴日數為34 d。土壤主要以荒漠灌淤土為主。

1.2? ?試驗材料

指示冬小麥品種為臨抗2號。

1.3? ?試驗方法

播種量按900萬粒/hm2下種。N、P各設三個水平,即磷(P2O5)105 kg/hm2(P7)、165 kg/hm2(P11)、225 kg/hm2(P15),氮(N)165 kg/hm2(N11)、225 kg/hm2(N15)、300 kg/hm2(N 20),共5個處理組合(表1)。

隨機區組設計,3次重復。小區面積22 m2,行長10 m,行寬2 m,行距15 cm。小區走道50 cm。四周設保護行4~5行。播前施P2O5 105 kg/hm2、N 165 kg/hm2作底肥,剩余部分在拔節期追施。全生育期總灌水量5 700 m3/hm2,分別為:越冬水(1 800 m3/hm2)、拔節水(1 650 m3/hm2)、抽穗水(1 200 m3/hm2)、灌漿水(1 050 m3/hm2),定時漫灌。

成熟收獲期,各處理每小區選取均勻一致樣本20株,風干14 d后進行常規考種,包括株高、穗長、穗數、穗粒數、穗粒重和千粒重等,計算單株生物產量、收獲指數,并結合實收測產。

2? ?結果與分析

2.1? ?生物性狀

從表2可知,株高處理F5最高,為87.12 cm;處理F2最低,為80.65 cm,其余為83.56~85.97 cm。穗長處理F1、處理F2、處理F3最長,均為7.11 cm;處理F5最短,為6.87 cm,處理F4為7.06 cm。經差異顯著性分析,不同處理間株高、穗長差異不顯著,說明不同處理對冬小麥的株高、穗長等生物學性狀沒有影響。

2.2? ?經濟性狀

從表2可知,小穗數以處理F2最多,為15.97個;處理F4最少,為15.27個,其余為15.47~15.80個。穗粒數以處理F3最多,為23.85粒;處理F1最少,為21.27粒,其余為22.50~23.10粒。單位面積穗數以處理F5最多,為64.67萬穗/hm2;處理F1最少,為62.65萬穗/hm2,其余為62.81萬~64.25萬穗/hm2。經差異顯著性分析,不同處理間小穗數與穗粒數和單位面積穗數不存在顯著差異,說明不同處理對冬小麥的小穗數和穗粒數和單位面積穗數等性狀沒有影響。

不同處理間烘干千粒重、風干千粒重均存在顯著或極顯著差異。取成熟時樣本測定籽粒烘干千粒重,處理間變幅為57.47~66.13 g,烘干千粒重處理F2最大,分別較處理處理F3、F5、處理F1、處理F4高3.0%、3.1%、3.4%、15.1%。收獲時每小區隨機取樣測定的風干千粒重,處理間變幅為50.63~57.35 g,從大到小依次為處理F5、處理F4、處理F3、處理F2、處理F1。

2.3? ?產量

從表2可知,以處理F5的籽粒產量最高,為8 506.48 kg/hm2, 較處理F4、處理F3、處理F2、處理F1分別高6.5%、7.1%、15.0%和20.6%,處理F1的產量最低,僅為7 053.38 kg/hm2。經差異顯著性分析,處理F5和處理F1間產量存在顯著差異,其余各處理間差異不顯著。各處理產量從高到低依次為處理F5、處理F4、處理F3、處理F2、處理F1,這與風干千粒重的結果相一致,可見產量和風干千粒重均隨著施肥量的增加而逐漸增大。

3? ?小結

在西北綠洲生態生產條件下,研究了不同施肥處理對冬小麥籽粒產量等及產量構成指標的影響,結果表明:肥料施用量對株高、穗長、小穗數、穗粒數和單位面積穗數無顯著影響,處理間千粒重差異顯著,表明肥料施用量對粒重大小有顯著影響,粒重最大相差13.3%。以施肥最多的處理施磷(P2O5)225 kg/hm2、施氮(N)300 kg/hm2風干千粒重最高,產量也最高,達8 506.48 kg/hm2,與其他處理存在顯著性差異。在西北綠洲灌區推薦施肥量為磷(P2O5)225 kg/hm2、氮(N)300 kg/hm2。

參考文獻:

[1] 張喜平,張耀輝,宋建榮,等.? 甘谷縣全膜覆土穴播小麥氮磷鉀施肥模型研究[J] .? 甘肅農業科技,2015(2):21-24.

[2] 劉愈之.? 小麥品種平涼44號密度與肥效試驗[J].? 甘肅農業科技,2015(2):9-12.

[3] 上官周平.? 氮素營養對旱作小麥光合特性的調控[J].? 植物營養與肥料學報,1997,3(2):9-12.

[4] 李春儉.? 土壤與植物營養研究進展[M].? 北京:中國農業大學出版社,2001.

[5] 山? ?倫,鄧西平,蘇? ?佩,等.? 挖掘作物抗旱節水潛力[J].? 中國農業科技導報,2000,2(2):66-70.

(本文責編:陳? ? 珩)

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