999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

皖北砂姜黑土地冬小麥生育期尺度干旱指標研究

2017-03-01 09:03:52孫有豐
麥類作物學報 2017年2期

李 德,孫有豐,孫 義

(安徽省宿州市氣象局,安徽宿州 234000)

皖北砂姜黑土地冬小麥生育期尺度干旱指標研究

李 德,孫有豐,孫 義

(安徽省宿州市氣象局,安徽宿州 234000)

為給砂姜黑土區小麥干旱災害監測、預警、評估等工作提供參考,利用代表站點的氣象資料、冬小麥生育期觀測資料和麥田不同時期土壤水分測定資料,采用平均值、點聚圖、有序樣本最優聚類等方法,建立了皖北砂姜黑土地冬小麥生育期尺度的土壤水分、降水量負距平百分率、麥田水分盈虧率干旱指標,并分為輕旱、中旱、重旱和特旱4個等級。經檢驗,降水量負距平百分率指標和水分虧缺率指標的平均正確率均在80%以上,2種指標對重旱和長期干旱具有較強的解釋能力。同時,給出了不同生育期發生不同等級干旱時的減產率參考值。

冬小麥;生育期;干旱指標;減產率

砂姜黑土是淮河流域古老耕作土壤,主要分布于安徽、山東、河南、江蘇省內,安徽省內約有165萬hm2,且為冬小麥主產區。由于砂姜黑土毛管性能弱,供水能力差,極易發生旱災[1],為安徽省冬小麥干旱災害的重度和極重度風險區[2-3],干旱已成為該區域冬小麥高產穩產的主要限制因素[4]。特別是近年來,隨著全球氣候的變化,淮河流域農業干旱的發生頻率和強度明顯增加與趨重[5]。如2008-2009年的秋冬春連旱給當地的小麥生產造成嚴重影響[6]。因此,開展砂姜黑土區冬小麥生育期間干旱指標的研究,對開展旱災的監測、預警、評估等工作具有重要意義。

近年來,許多學者圍繞小麥干旱評價指標進行了大量研究,先后建立了降水量[7]、葉-氣溫差[8]、土壤水分[9]、作物供需水[9]、形態特征[10]等指標,并用于干旱災害評估。然而,由于干旱災害具有區域性,且與作物種類密切相關。因此,需針對不同區域不同土壤類型分別建立干旱指標,方能滿足精準化服務需求。然而目前針對皖北砂姜黑土地冬小麥的此方面研究尚較鮮見。

本研究利用淮河流域皖北砂姜黑土地麥區代表站點的長序列氣象資料、冬小麥觀測資料和麥田不同時期降水前后土壤水分資料,采用平均值、點聚圖、有序樣本最優聚類等方法,分別建立冬小麥不同生育期土壤水分、降水量負距平百分率、麥田水分盈虧率指標,以期為該區域冬小麥干旱災害的監測、預警、評估等工作提供基礎支撐。

1 材料與方法

1.1 研究區域基本情況

在中國小麥種植區劃中,安徽省淮北平原屬北方冬麥區的黃海麥區[11],砂姜黑土地主要分布在淮北平原中南部的河間平原(圖1),即臨泉、渦陽、埇橋和泗縣一線以南和沿淮崗地以北地區,占平原總土地面積的53%。砂姜黑土區內12個站點(圖1)在1971-2010年冬小麥生育期內的平均降水量為300 mm左右,≥0 ℃的積溫為2 300 ℃·d,日照時數為1 300 h,氣候條件適宜冬小麥種植,常年冬小麥種植面積占安徽省耕地面積的65%以上。在中國農業氣候區劃中,安徽省淮北平原的砂姜黑土區屬于冬小麥優質種植區[12]。

1.2 資料來源

選取皖北12個砂姜黑土主要分布縣(區)即臨泉、阜南、太和、阜陽、潁上、懷遠、五河、蒙城、渦陽、埇橋、泗縣、濉溪的氣象實測值,進行冬小麥生育期間氣候條件分析;利用冬小麥生產期間灌溉面積相對較少的埇橋區冬小麥生育期間的氣象資料,進行降水量負距平百分率指標和水分虧缺率指標建立。其中,1960-2012年12個站點冬小麥單產數據取自各縣(區)統計年鑒,相應年度冬小麥生育期間降水量、氣溫等實測值取自安徽省氣象信息中心。1980-2013年埇橋區冬小麥生育期、干旱災害觀測與調查資料和不同時期同步測定的土壤水分資料,以及2004-2006年冬小麥生育期內不同時間降水前后測定的土壤水分資料,均取自安徽省宿州市農業氣象試驗站。使用時剔除當年播種期進行灌溉的土壤水分樣本。

宿州市農業氣象試驗站觀測試驗基地中心經緯度為117°E、33.6°N,海拔高度為25.9 m,試驗地段各土層的田間持水量、土壤容重和凋萎系數見表1。觀測試驗基地土壤綜合肥力屬中等水平,其中土壤有機質含量22.86 g·kg-1,全氮含量1.17g·kg-1,堿解氮含量77.0 mg·kg-1,速效磷含量25.5 mg·kg-1,速效鉀含量110.0 mg·kg-1,pH 6.9。

表1 宿州市農業氣象觀測與試驗地段的田間持水量、土壤容重和凋萎系數Table 1 Water capacity,soil bulk density and wilting coefficient in Suzhou agrometeorological experiment station

1.3 研究方法

1.3.1 冬小麥生育時段的劃分

利用12個站點歷年冬小麥生育期觀測資料,將小麥生育進程分為6個生育時期(播種-三葉期、三葉期-越冬前、越冬期、返青期-拔節期、拔節期-抽穗期、抽穗期-乳熟期),并依據器官建成和對產量構成的作用,將小麥全生育期分為3個時段(幼苗、器官建成和籽粒形成)(表2)。

表2 冬小麥主要生育階段所對應的常年日期Table 2 Major growth period and the nomal date of winter wheat

1.3.2 冬小麥干旱災損率的提取

本研究采用逐年冬小麥的相對氣象產量(yh)表示災損率,如果實際產量高于趨勢產量,則表明無災損,yh取0。

一般來說,農作物產量(y)可分為 3 個部分,即趨勢產量(yt)、氣象產量(yw)和隨機“噪聲”(ε):

y=yt+yw+ε

由于ε一般忽略不計,故(1) 式可簡化為:

y=yt+yw

本研究對趨勢產量(yt)采用3次多項式法[13]求取:

yt=a1x3+a2x2+a3x+b

式中,a1、a2、a3分別為三次多項式的系數,b為多項式常數項,x為從1960-2012年的年代序數。

災損率(減產率):yh=-yw/yt×100%

yh是一個具有時空可比性的相對指標。

1.3.3 土壤水分指標的確定

采用平均值法、點聚圖法[14-15]和有序樣本最優聚類法[16],綜合確定冬小麥不同生育時期發生不同等級干旱時的土壤水分指標。

(1)平均值法

將冬小麥不同生育期內具有相同旱情等級的土壤含水量(重量含水量)資料,按照輕旱、中旱、重旱和特旱4個等級分別進行算術平均,其算術平均值即為發生某等級旱情時的土壤含水量指標。其中旱情等級是1980-2013年實際觀測到的旱情等級。旱情等級劃分方法按照國家氣象局印發的《農業氣象觀測規范(上卷)》[17]執行,即由發生旱情時的小麥形態等綜合確定。

(2)點聚圖法

先把不同生育時期、不同等級旱情的0~20 cm土層土壤含水量樣本資料點繪在二維平面圖上,然后確定某等級旱情的上下限指標值。在確定上下限指標值時,首先考察點聚圖落在多少個區間(M)內。區間的大小以土壤含水量的最小整數單位1%計,總樣本數為N。把l=N/M作為判據,當落在區間的點數nl時,區間的上(或下)界限值即為某一等級旱情的界限值。

如冬小麥返青-拔節期間發生特旱災情時的土壤水分資料為14個樣本(圖2)。由于特旱沒有下限,因此從落點的最大區間向小區間推。由圖2可見,N=14、M=4,則l=3.5。在區間[13,14]的落點數為n=33.5,則12即為特旱等級的上限指標值。

圖2 冬小麥返青-拔節期特旱期間的土壤水分點聚圖

(3)有序樣本最優聚類法

先把某生育時期內挑選出來的所有土壤水分測定資料,按照由小到大的順序進行排列得到新的有序樣本,并對其進行最優3分割[16],分割后各段的均值即為其指標值。

1.3.4 降水量負距平百分率指標的確定

降水量負距平百分率(Pa)是指冬小麥生長發育期間某時段內的降水量與常年同期氣候平均降水量的差值(負值)占常年同期氣候平均降水量的百分率,它反映了降水異常導致的麥田干旱程度。

具體步驟:利用埇橋區冬小麥生育期間不同時期(或時段)的降水量負距平百分率資料作為分析樣本,按照由小到大的進行排列,形成新的有序序列。采用有序樣本最優3分割法,得到3組,再計算分組后其組內樣本的算術平均值,其值即為各等級旱情分級的上下限值。

同時,依據最優分割得到的不同生育時期(或時段)干旱災情等級的上下限指標值,反查埇橋區歷史上相應年份相應生育時期(或時段)內的實際土壤水分資料(以0~20cm)和干旱災害觀測記錄資料,再由土壤水分數據(若一個生育時期或時段內有多次土壤水分測定記錄,則以土壤水分值最低的一次記錄為準)和實際干旱災情觀測報表,對依據有序樣本最優分割法得到的不同生育時期和時段的旱情等級的降水量負距平百分率上下限指標值,按照連續性和降水量負距平百分率的最小整數單位5%為分割單位的原則進行校正,綜合得到不同生育時期或時段的降水量負距平百分率等級指標。

1.3.5 水分虧缺率指標的確定

冬小麥某生育時期(或階段)內的水分虧缺率可表示為某生育時期(或階段)的自然供水量與需水量的差占需水量的百分率的負值[18]:

式中,G為冬小麥某生育時期(或階段)的水分虧率(%)。W為冬小麥某生育時期(或階段)的自然供水量,在不考慮灌溉的情況下,即為降水量(mm)[18-19]。E為冬小麥某一生育時期(或階段)的需水量(mm),需水量為冬小麥某生育時期(或階段)的需水量,可簡化為植株蒸騰量與棵間蒸發量之和:

E=Kc×ET0

其中,Kc為相應時段的作物系數,綜合文獻[2] 和[19,20]獲得(表3),ET0為計算時段內的作物可能蒸散量,采用FAO推薦的Penman-Monteith模型計算[2]

表3 宿州市冬小麥的逐月作物系數(Kc)Table 3 Crop coefficients of winter wheat in each month in Suzhou city (Kc)

本研究選取埇橋區進行冬小麥水分虧缺率指標建立。先計算1971-2012年冬小麥生育期間逐旬的需水量和供水量(即降水量),再計算各生育時期或時段內的G值,并對G值采用有序樣本最優聚類方法進行3分割,各組內樣本的算術平均值即為各等級旱情分級的上下限值,并采取對降水量負距平百分率進行校正的方法和原則,確定不同生育時期干旱監測的水分虧缺率指標。

1.3.6 不同時期干旱災情減產率的確定

本研究采取典型干旱年均值法[21-22]確定干旱減產率。首先按照不同生育時期的降水量負距平百分率和水分虧缺率指標,分別對臨泉、阜南、太和、阜陽、潁上、懷遠、五河、蒙城、、濉溪、泗縣、埇橋、渦陽12個縣(區)1971-2012年冬小麥生育期間各種干旱災情進行反查,從而確定各站點不同生育時期發生的干旱等級。其中,當由降水量負距平百分率和水分虧缺率確定的干旱等級出現不一致現象時,參照各地的農業氣象災害觀測報表和2006-2012年各年度的安徽省氣象災害年鑒以及《中國氣象災害大典·安徽卷》[23]進行校正,綜合確定其干旱等級。其次,將12個站點不同時期發生的不同等級的干旱和所對應的相對氣象產量(yh)挑選出來,按照輕、中、重和特重4類進行分類。其中yh≥0時,舍去,不參與統計分析。然后,再把歸類后的yh進行算術平均,其平均值即為相應等級干旱時的平均減產率。

1.4 數據處理

數據分析和作圖采用DPS和Excel軟件進行。

2 結果與分析

2.1 砂姜黑土區冬小麥生育期間的降水與需水情況

從小麥生育期歷史數據來看,20世紀70和80年代降水偏少,水分虧缺率較大,達到42%~43%;20世紀90年代降水偏多,水分虧缺率較小,僅為37%;2000-2012年間,冬小麥生育期間水分虧缺率與平均值接近,約為41%(表4)。從小麥生育期降水分布看,播種-三葉期波動最大(變異系數0.92),越冬期次之(變異系數0.83),拔節-抽穗期變異系數為0.81,其他時段為0.61~0.63,表明各生育時期降水波動都較大,易出現干旱或漬澇災害。從生長階段來看,籽粒形成階段變異系數最大(0.81),是其余2個時段的1.5~2倍,表明在小麥籽粒形成階段降水量年際間波動顯著,最易發生干旱或漬澇災害(表5)。

表4 冬小麥生育期間的降水量與需水量Table 4 Precipitation and water requirement during the growth of winter wheat

2.2 典型干旱年份冬小麥生育期間供需水分析

埇橋區地處砂姜黑土區中部,氣候條件在砂姜黑土具有一定的代表,因此以埇橋區為例,分析冬小麥生育期間供需水情況(圖3)。1980-1981年是典型的干旱年份,其冬小麥全生育期間降水量和蒸散量分別為133.9和543.8 mm,相差約410.0 mm。同時,從蒸散量看,干旱年份的蒸散量比多年平均蒸散量多53.2 mm,表明在干旱年份,降水稀少,日照豐富,麥田蒸散量相應增大。

從圖3可見,在播種-越冬前和拔節-成熟期,降水量少于蒸散量,尤其是拔節期以后,降水量與蒸散量的差值越來越大。越冬期-拔節前降水量與蒸散量基本平衡,表明此段時間內,冬小麥自然降水量可以滿足冬小麥生長發育對水分的需求。

表5 冬小麥不同生育期的降水變異系數(CV)Table 5 Variation coefficient(CV) of precipitation during different growth period of winter wheat

1st、2nd和3rd分別指每月的上中下旬。下表同。

1st,2nd and 3rd refer to the first,second and third ten days per month. The same in fig. 4 and 5.

圖3 埇橋區冬小麥生育期間典型干旱年份和多年平均降水量與蒸散量的旬變化

Fig.3 Variations of mean and typical drought year precipitation and evapotranspiration in ten days per month during winter wheat growth stages at Yongqiao district

2.3 麥田土壤水分變化規律

2.3.1 季節變化

圖4與圖5分別為埇橋區1980-2012年冬小麥生育期間0~10 cm、40~50 cm土層水分變化情況。從圖4可以看出,冬小麥生育期間0~10 cm土層含水量變化曲線呈準拋物線型,即土壤水分含量在上年秋季冬小麥播種時相對偏低,出苗到分蘗期逐漸增加,越冬-返青期相對穩定,返青以后一段時間略增加,拔節后逐漸下降,抽穗灌漿期又逐漸減小。從砂姜黑土地麥田各生育期的適宜土壤水分指標(田間持水量的65%~80%)[24]看,冬小麥播種-三葉期和抽穗-乳熟期間的土壤水分含量均低于適宜值,表明冬小麥生育期間尤其是后期,0~10 cm土層水分含量總體不足。

從圖5可見,冬小麥生育期間40~50 cm土層的含水量變化趨勢與圖4基本一致,但比0~10 cm土層含水量平均約高出5%。其中,播種-越冬和拔節后土壤含水量較低,其他階段均較高,尤其是11月下旬至3月上旬的冬小麥分蘗-拔節前一段時間內,40~50 cm土層的含水量均接近或略高于田間持水量,可見這段時間內的土壤水分是冬小麥生長發育可以充分利用的土壤水分資源。

2.3.2 垂直變化

圖6為典型旱年(1980-1981)麥田冬小麥不同發育期土壤含水量變化剖面圖。由圖6可見,在干旱時期,麥田土壤含水量由表層向深層逐漸增大,在20~30 cm的犁底層以下土壤含水量基本穩定。0~5 cm、5~10 cm和10~20 cm土層的含水量變化較大,尤其是干旱程度越重,這3個層次的土壤水分含量變化幅度越大,如成熟期、播種期和抽穗期發生重旱時,0~20 cm土層土壤含水量變化幅度明顯高于其他時期發生中旱和輕旱時期的變化幅度。

另外,20 cm深度處為土壤水分變化分界層,20 cm以下土壤水分含量各個時期隨土壤深度加深而增大,直到50~60 cm土層。自60 cm深度開始向下土壤水分相對穩定。

依據砂漿黑土地麥田土壤水分垂直變化規律,結合水利和農業部門制定的土壤墑情評價指標[25],可認為,在麥田土壤墑情和干旱監測中,評定0~20 cm土層土壤水分含量基本可以滿足旱情等級鑒定工作要求。因此,本研究在制定土壤水分干旱指標時,選取0~20 cm土層的土壤水分監測資料為樣本。

圖4 1980-2012年冬小麥生育期間0~10 cm土壤水分的變化

圖5 1980-2012年冬小麥生育期間40~50 cm土壤水分的變化

2.4 麥田干旱的土壤水分指標

利用宿州市農業氣象試驗站麥田土壤墑情觀測資料和干旱期間監測數據,分別建立不同生育期麥田干旱的土壤水分平均值指標、點聚圖指標和最優分割指標。然后,取3種方法得到的各種指標的交叉部分。同時,考慮到分級指標的連續性和土壤水分的精確度(以0.5%為土壤重量含水量的計量單位),綜合確定不同生育時期、不同旱情等級時的土壤重量含水量指標(表6)。

2.5 麥田干旱的降水負距平百分率指標

按照1.3節方法,分別建立不同生育期的降水負距平率和水分虧缺率指標。同時,依據3類有序樣本聚類結果的各類組間樣本均值得到干旱等級分類的上、下界限值,并按習慣,先四舍五入取整數值,再取靠近整數5或10的值,最終得到分類界限值(表7和表8)。

圖6 1980-2012年冬小麥不同生育期干旱時麥田逐層土壤含水量的變化

生育期Growthstage干旱等級 Droughtgrade輕旱Lightdrought中旱Middledrought重旱Heavydrought特旱Seriousdrought播種-三葉 Seeding-Tillering17.0

H:0~20 cm土層重量含水量。

H:0-20 cm soil water content.

表7 冬小麥不同生育時期的降水負距平百分率指標Table 7 Negative anomaly rates of precipitation of winter wheat at different growth stages under drought %

表8 冬小麥不同生育時期的水分虧缺率指標Table 8 Rate of water deficit in winter wheat at different growth stages under drought %

2.6 降水負距平與水分虧缺率指標的回代檢驗

利用埇橋區1980-2012年冬小麥生育期間實際發生的干旱災情資料,結合干旱災害發生時麥田土壤相對水分資料及其冬小麥受害情況等,綜合確定干旱等級。然后,分別用降水負距平百分率指標和水分虧缺率指標,對埇橋區1980-2012年冬小麥生育期間不同時期干旱災情進行檢驗。從表9可見,降水量負距平百分率指標和水分虧缺率指標的歷史回代正確率基本上是生育時期長的時段高于時期偏短的時段,生育前期高于生育后期。分析其原因,主要是生育時期相對偏短時期內的降水量年際間波動率高于相對較長時期。生育后期的正確率低于生育前期,與前期(秋季、冬季和初春季節)降水多為連續性降水,時間分布相對較均,而后期多為集中性降水且雨量較大有關。綜合來看,旱情等級越高,其回代準確率越高,表明2種指標對等級較重旱情和長時間的干旱災害有較強的解釋能力。

表9 冬小麥不同生育時期降水量負距平百分率和水分虧缺率指標的正確率Table 9 Correct rate of negative precipitation anomaly percentage and rate of water deficit of winter wheat at different growth stages %

“/”前后的數值分別為降水負距平百分率和水分虧缺率。

Negative precipitation anomaly and rate of water deficit are before and after “/”,respectively.

2.7 冬小麥不同生育時期干旱災害的減產率參考值

利用1960-2012年臨泉、阜南等12個站點逐年的yh樣本資料,按照不同時期不同等級災情所對應的yh進行歸類,并求取算術平均值,從而得到不同生育時期發生不等級干旱時的參考減產率(表10)。從表10可以看出,不同生育期發生不同等級干旱時,以拔節-抽穗期干旱減產率最大,如重度干旱時的減產率為20%,返青-拔節、抽穗-乳熟期減產率次之,越冬期干旱減產率最小,但播種-三葉期發生重度以上干旱時,減產率較中度等級以下干旱陡然增大。從不同生育階段來看,發生重度等級干旱時,以器官建成階段的減產率最大,幼苗階段次之,籽粒形成階段減產率相對略低,如發生重度干旱時,器官建成階段的減產率25%~35%,幼苗階段的減產率為15%~25%,籽粒形成階段的減產率則為15%~20%。表明在本區域內,拔節-抽穗期與器官建成階段的干旱災害對產量危害最重,播種-三葉期和幼苗階段的重度干旱對產量的危害次之。

3 討 論

小麥干旱發生發展的機理極為復雜,且目前仍很模糊。干旱指標的確定涉及大氣、作物、土壤等因素,且受到時空因素的影響。某一干旱指標很難達到時空上的普遍適用條件,干旱指標也多是建立在特定區域或時間范圍內,有其相應的時空尺度[9,26-28]。因此,針對地處黃淮平原南部的皖北地區砂姜黑土地建立冬小麥干旱指標,對麥田干旱監測、預警、評估等工作具有重要意義。

本研究利用長序列農業氣象觀測資料、土壤水分實測數據,結合長期干旱監測樣本,采用平均值、點聚圖、有序樣本最優聚類等方法,綜合建立了皖北砂姜黑土地冬小麥生育期尺度干旱的土壤水分、降水量負距平百分率和水分虧缺率監測指標,并分為輕旱、中旱、重旱和特旱4個等級。其中土壤水分指標是對砂姜黑土地麥田不同生育期發生不同等級旱情時的定位實測土壤水分資料的歸納利用,可用于麥田旱情實時監測。降水量負距平百分率指標和水分虧缺率指標的歷史樣本回代檢驗平均正確率均在80%以上,且2種指標對重旱、特旱和跨生育期的長期干旱具有較強的解釋能力,與朱自璽等[26]、李樹巖等[28]基于降水相對距平建立的華北平原冬小麥干旱和河南省玉米干旱評估指標揭示的規律基本一致,即能監測長時間尺度的作物干旱。因此,本研究所建指標可作為麥田旱情監測指標使用。同時,本研究建立的冬小麥重旱和特旱等級的降水距平指標,比朱自璽等[26]所建指標值偏高,分析其原因,本研究的區域較朱自璽等研究的區域偏南、偏東,冬小麥生育期間降水量明顯多于華北平原。

本研究中,自2000年以來,皖北砂姜黑土地冬小麥生育期內水分虧缺率為41%,拔節以后的水分供需差額明顯增大。播種-三葉期降水量變異系數(0.92)最大,其次為越冬期和拔節-抽穗期及籽粒形成階段,這與王曉東等[29]、許 瑩等[30]研究結論一致。

通過對冬小麥生育期間各土層土壤水分變化規律研究揭示,播種到越冬期為土壤水分緩慢上升期,返身-拔節后為逐漸下降期。耕層(0~20 cm)土壤水分變化幅度較大,耕層以下土壤水分趨于穩定。結合李 德等[24]根據產量因素與各土層水分的相關程度所揭示的0~20 cm土層為影響產量的關鍵土層的結論,可以確定0~20 cm土層應是皖北砂姜黑土地麥田墑情監測評定的關鍵土層。

已有研究表明,播前底墑水[31]以及初始土壤墑情[32]對冬小麥生長發育具有重要作用。本研究采用文獻[18]提出的對底墑水予以忽略的方法確定小麥供水量,這應是本研究所建的水分虧缺率指標回代檢驗正確率為80%的原因之一。因此,未來應引入底墑水這一參量,以提高水分虧缺率指標的精度。

另外,本研究在計算冬小麥需水量時涉及的作物參數是參照相關文獻的方法和FAO推薦的作物系數值確定的,而作物系數具有一定的地域性,且對需水量的計算具有較強的敏感性,因此下一步應根據區域實際情況開展試驗來確定。

[1] 杜 群,歐陽竹.淮北砂姜黑土區小麥單產變化影響因素分析[J].中國生態農業學報,2008,16(6):1434.

DU Q,OUYANG Z.Changes in per-hectare yield of wheat and related factors in Shajiang black soil region of the Huaibei Plain [J].ChineseJournalofEco-Agriculture,2008,16(6):1434.

[2] 陳曉藝,馬曉群,孫秀邦,等.安徽省冬小麥發育期農業干旱發生風險分析[J].中國農業氣象,2012,29(4):472.

CHEN X Y,MA X Q,SUN X B,etal.Risk analysis of agricultural drought for winter wheat during growing period in Anhui Province [J].ChineseJournalofAgrometeorology,2012,29(4):472.

[3] 馬曉群,盛紹學,張愛民.降水對安徽省長江以北地區旱情演變趨勢的影響[J].中國農業氣象,2001,22(3):15.

MA X Q,SHENG S X,ZHANG A M.Influence of precipitation on drought developing in North of the Yangtze River of Anhui [J].ChineseJournalofAgrometeorology,2001,22(3):15.

[4] 黃義德,姚維傳.作物栽培學[M].北京.中國農業大學出版社,2002:53-78.

HANG Y D,YAO W C.Crop Cultivation [M].Beijing:China Agricultural University Press,2002:53-78.

[5] 田 紅,高 超,謝志清,等.淮河流域氣候變化影響評估報告[M].北京:氣象出版社,2012:72-104.

TIAN H,GAO C,XIE Z Q,etal.Chian Climate Change Impact Report:Huaihe River Basin [M].Beijing:Meteorological Press,2012:72-104.

[6] 李 德,楊太明,張學賢,等.2008-2009年宿州秋冬低溫干旱成因分析與影響評估[J].氣象,2011,37(5):615.

LI D,YANG T M,ZHANG X X,etal.Causes and impact assessment of autumn and winter low temperature and drought from 2008 to 2009 in Suzhou [J].MeteorologicalMonthly,2011,37(5):666.

[7] 李 德,祁 宦,馬曉群.安徽省淮北平原夏玉米主要生育時期旱澇指標與影響評估[J].中國農學通報,2013,29(17):208.

LI D,QI H,MA X Q.The climate index and assessment about drought and flood in Maize's key growth stage in Huaibei Plain in Anhui province [J].ChineseAgriculturalScienceBulletin,2013,29(17):208.

[8] 朱自璽,牛現增.冬小麥主要生育階段水分指標的生態分析[J].氣象科學研究院院刊,1987,2(1):81.

ZHU Z X,NIN X Z.An ecological analysis on soil moisture indices of winter wheat in its main stages [J].JournalofAcademyofMeteorology,1987,2(1):81.

[9] 袁文平,周廣勝.干旱指標的理論分析與研究展望[J].地球科學進展,2004(6):982.

YUAN W P,ZHOU G S.Theoratical study and research prospect on droughr indices [J].AdvancesinEarthScience,2004(6):982.

[10] 李 德,馬曉群,孫 義,等.土壤濕度對冬小麥主要形態特征的影響效應研究[J].中國農學通報,2015,31(12):12.

LI D,MA X Q,SUN Y.Influence of soil moisture on main morphological characteristics of winter wheat [J].ChineseAgriculturalScienceBulletin,2015,31(12):12.

[11] 趙廣才.中國小麥種植區劃研究(一)[J].麥類作物學報,2010,30(5):886.

ZHAO G C.Study on Chinese wheat planting regionalization(Ⅰ) [J].JournalofTriticeaeCrops,2010,30(5):886.

[12] 李世奎.中國農業氣候區劃研究[J].中國農業資源與區劃,1998,19(3):45.

LI S K.China agricultural climate research division [J].ChineseJournalofAgriculturalResourcesandRegionalPlanning,1998,19(3):45.

[13] 魏淑秋.農業氣象統計[M].福州:福建科學技術出版社,1985:70-170.

WEI S Q.Agricultural Meteorology Statistics [M].Fuzhou:Fujian Science and Technology Press,1985:70-170.

[14] 歐陽海,鄭步忠,王雪娥.等.農業氣候學[M].北京:氣象出版社,1991:17-31.

OUYANG H,ZENG B Z,WANG X E,etal.Agroclimatology [M].Beijing:China Meteorological Press,1991:17-31.

[15] 張雪芬,陳懷亮,任振和,等.黃淮平原不同土壤類型不同作物的土壤墑情指標研究[J].氣象科技,2005,33(S):136.

ZHANG X F,CHEN H L,REN Z H,etal.Research on indexes of remote sensing soil moisture for different soil types and crops [J].ScientiaMeteorologicalSinica,2005,33(S):136.

[16] 方開泰.有序樣品的一些聚類方法[J].應用數學學報,1982,5(1):94.

FANG K T.Some clustering methods for the order sample [J].ActaMathematicaeApplicataeSinica,1982,5(1):94.

[17] 國家氣象局.農業氣象觀測規范(上卷)[M].北京:氣象出版社,1993,7:10.

China Meteorological Administration.Observation Specification of Agro-meteorology [M].Beijing:China Meteorological Press,1993:10.

[18] 霍治國,劉榮花,姜 燕,等.QX/T 81-2007 小麥干旱災害等級[S].北京:氣象出版社,2007.

HO Z G,LOU R H,JIANG Y,etal.QX/T 81-2007 Disaster Grade of Drought for Wheat [S].Beijing:China Meteorological Press,2008.

[19] 馬曉群,吳文玉,張 輝.農業旱澇指標及其在江淮地區監測預警中的應用[J].應用氣象學報,2009,20(2):186.

MA X Q,WU W Y,ZHANG H.The agricultural drought and flood Index and its operational application to monitoring and early warning in Jianghuai area [J].JournalofAppliedMeterologicalScience,2009,20(2):186.

[20] 丁德俊,張旭輝.江蘇淮北地區主要作物需水量的初步研究[J].自然資源,1994(3):40.

DING D J,ZHANG X H.A preliminary study on water requirement of majorcrops in Huaibei area of Jiangsu province [J].ResourcesScience,1994(3):40.

[21] 李 德,景元書,祁 宦.安徽省冬小麥灌漿期連陰雨災害等級指標的確定[J].中國農學通報,2015,31(9):56.

LI D,JING Y S,QI H.Index determination of continuous rain disaster during the filling stage of winter wheat in Anhui [J].ChineseAgriculturalScienceBulletin,2015,31(9):56.

[22] 張 倩,趙艷霞,王春乙.我國主要農業氣象災害指標研究進展[J].自然災害學報,2010,19(6):40.

ZHANG Q,ZHAO Y X,WANG C Y.Advances in research on major agro-meteorological disaster indexe in China [J].JournalofNaturalDisasters,2010,19(6):40.

[23] 中國氣象災害大典編委會局.中國氣象災害大典·安徽卷[M].北京:氣象出版社,2009:2-51.

Chinese Meteorological Disaster Authority Committee.China Meteorological Disaster Authority(Anhui Volume) [M].Beijing:Meteorological Press,2009:2-51.

[24] 李 德,馬曉群,孫 義,等.土壤濕度對冬小麥產量及其構成因素的影響[J].麥類作物學報,2015,35(7):980.

LI D,MA X Q,SUN Y,etal.Effect of soil moisture on yield and yield components of winter wheat [J].JournalofTriticeaeCrops,2015,35(7):980.

[25] 王密俠,馬成軍,蔡煥杰.農業干旱指標研究與進展[J].干旱地區農業研究,1998,16(3):119.

WANG M X,MA C J,CAI H J.Research progress in agricultural drought index [J].AgriculturalReseachintheAridAreas,1998,16(3):119.

[26] 朱自璽,劉榮花,方文松,等.華北地區冬小麥干旱評估指標研究[J].自然災害學報,2003,12(1):145.

ZHU Z X,LIU R H,FANG W S,etal.Evaluation indices of drought of winter wheat in North China [J].JournalofNaturalDisasters,2003,12(1):145.

[27] 劉永忠,李齊霞,孫萬榮,等.氣候干旱與作物干旱指標體系[J].山西農業科學,2005,33(3):50.

LIU Y Z,LI Q X,SHUN W R,etal.Dry target system of the climate and the crop [J].JournalofShanxiAgriculturalSciences,2005,33(3):50.

[28] 李樹巖,劉榮花,馬志紅.基于降水距平的黃淮平原夏玉米干旱評估指標研究[J].干旱地區農業研究,2012,30(3):252.

LI S Y,LIU R H,MA Z H.Research on drought assessment index of summer maize base on precipitation anomaly [J].AgriculturalResearchintheAridAreas,2012,30(3):252.

[29] 王曉東,馬曉群,許 瑩,等.淮河流域主要農作物全生育期水分盈虧時空變化分析[J].資源科學,2013,35(3):665.

WANG X D,MA X Q,XU Y,etal.Temporal analysis of the crop water surplus deficit index for the whole growth period in the Huaihe Basin [J].ResourcesScience,2013,35(3):665.

[30] 許 瑩,馬曉群,吳文玉.氣候變化對安徽省主要農作物水分供需狀況的影響[J].氣候變化研究進展,2012,8(3):198.

XU Y,MA X Q,WU W Y.Impact of climate changes on water demand and supply of rice and winter wheat in Anhui province [J].ProgressusInquisitionesDEMutationeClimatis,2012,8(3):198.

[31] 劉榮花,方文松,朱自璽,等.黃淮平原冬小麥底墑水分布規律[J].生態學雜志,2008,27(12):2105.

LIU R H,FANG W S,ZHU Z X,etal.Distribution pattern of available soil water at planting for winter wheat in Huanghuai Plain [J].ChineseJournalofEcology,2008,27(12):2105.

[32] THORNTHWAITE C W,MATHER J R.The role of evapotranspiration in claimate [J].TheoreticalandAppliedClimatogy,1951,3(1):16.

Study on Drought Indices of Winter Wheat During the Growth Stages in the Lime Concretion Black Soil in Northern Anhui Province

LI De,SUN Youfeng,SUN Yi

(Meteorological Bureau of Suzhou in Anhui Province,Suzhou,Anhui 234000,China)

In order to provide reference for monitoring,early-warning and assessing drought of winter wheat in lime concretion black soil,the indices of winter wheat in northern Anhui province during the growth stages were set up using meteorological data at the representative sites and statistical method. The drought indices consist of soil moisture,negative anomaly percentage of precipitation and rate of water deficit in wheat field and are classified into four levels (light,medium,severe and extreme). Testing result shows severe and long-term drought were attributed to negative anomaly percentage of precipitation and rate of water deficit with the accuracy over 80%. The reference values of yield reduction rate under different drought levels at different growth stages were also given.

Winter wheat; Growth stages; Drought indexes; Yield reduction rate

時間:2017-01-16

2016-07-21

2016-09-28

國家公益性行業(氣象)科研專項(GYHY201006027);2016年度安徽省氣象科技發展基金項目(KM201605)

E-mail:szlide@sohu.com

S512.1;S311

A

1009-1041(2017)02-0220-12

網絡出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/61.1359.S.20170116.1835.027.html

主站蜘蛛池模板: 日韩成人在线网站| 中文字幕在线观| 91成人试看福利体验区| 日本中文字幕久久网站| 国产91丝袜| 54pao国产成人免费视频| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 色偷偷一区二区三区| 丰满人妻一区二区三区视频| 99re精彩视频| 亚洲国产精品成人久久综合影院| 性色在线视频精品| 日韩午夜片| 91最新精品视频发布页| 亚洲激情99| 一本一本大道香蕉久在线播放| 欧美精品高清| 亚洲精品无码专区在线观看| 久久精品66| 欧美激情福利| av天堂最新版在线| 亚洲中文无码av永久伊人| 国产男人的天堂| 国产精品一区二区国产主播| 97超爽成人免费视频在线播放| 免费99精品国产自在现线| 国产精品9| 91av国产在线| 国产成人精品日本亚洲77美色| 亚洲v日韩v欧美在线观看| 欧美日韩国产在线观看一区二区三区| 国产精品女同一区三区五区| 蝴蝶伊人久久中文娱乐网| 国产成人精品一区二区秒拍1o | 日本少妇又色又爽又高潮| 欧洲精品视频在线观看| 国产成人一二三| 99re视频在线| 91精品人妻一区二区| 久草青青在线视频| 91亚洲精品第一| 久久这里只有精品66| 亚洲第一成年网| 亚洲av中文无码乱人伦在线r| 日韩无码黄色| 免费在线a视频| 免费看久久精品99| 91免费国产高清观看| 免费国产好深啊好涨好硬视频| 不卡视频国产| 婷婷午夜天| 亚洲国产天堂久久综合| 青青青国产视频手机| 亚洲成a人片| 国产靠逼视频| 国产a网站| 国产精品成人免费综合| 国产成人AV大片大片在线播放 | 一边摸一边做爽的视频17国产| 中文字幕在线一区二区在线| 天堂av高清一区二区三区| 欧美日韩专区| 九月婷婷亚洲综合在线| 欧洲欧美人成免费全部视频| 国产在线欧美| 久久伊人色| 在线a视频免费观看| 99热这里都是国产精品| 国产呦视频免费视频在线观看| 久久综合激情网| 99久久精品国产麻豆婷婷| 亚洲综合经典在线一区二区| 日韩国产黄色网站| 免费在线一区| 精久久久久无码区中文字幕| 亚洲精品欧美日本中文字幕| www.av男人.com| 欧美午夜理伦三级在线观看| 视频一区视频二区日韩专区| 亚洲av色吊丝无码| 2021国产乱人伦在线播放 | 欧美中文字幕第一页线路一|