


[摘 要] 本文利用2003-2013年四川省都江堰市10個(gè)獼猴桃種植基地獼猴桃產(chǎn)量及同期氣象觀測(cè)資料,基于灰色關(guān)聯(lián)度分析法,探討都江堰市獼猴桃產(chǎn)量與關(guān)鍵氣象因子的關(guān)聯(lián)度。結(jié)果表明:關(guān)聯(lián)度排序?yàn)槟杲邓?gt;無霜期>≥10 ℃積溫>年均氣溫>≥5 ℃積溫>≥0 ℃積溫>年極端最高溫度>年日照時(shí)間>極端高溫次數(shù)>年極端最低溫度>極端低溫次數(shù),即年降水量、無霜期以及積溫、年均氣溫等對(duì)獼猴桃產(chǎn)量影響較大,日照時(shí)間及極端溫度事件對(duì)其影響相對(duì)較小。
[關(guān)鍵詞] 獼猴桃;產(chǎn)量;氣象條件;灰色關(guān)聯(lián)度
[中圖分類號(hào)] S663.4 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1674-7909(2017)08-57-2
四川省都江堰市地處成都平原西北邊緣,具有獼猴桃生長(zhǎng)發(fā)育的全部條件,如土地肥沃、常年氣候溫和濕潤(rùn)、水源純凈而豐富,年均氣溫、空氣相對(duì)濕度適宜,年降水量飽滿等,最為重要的是常年無災(zāi)害性氣候。因此,都江堰市以其得天獨(dú)厚的氣候條件、水質(zhì)條件、土壤環(huán)境和地理位置成為了我國(guó)少數(shù)的優(yōu)質(zhì)獼猴桃生產(chǎn)基地。都江堰市現(xiàn)主要種植培育的獼猴桃品種為海沃德、紅陽及金艷獼猴桃。此外,還種植有早年從新西蘭引進(jìn)的早金、金桃獼猴桃等品種。
都江堰市作為我國(guó)少數(shù)的優(yōu)質(zhì)獼猴桃高產(chǎn)基地之一,系統(tǒng)分析該區(qū)域氣候條件,特別是極端天氣事件的演變規(guī)律,總結(jié)出其對(duì)獼猴桃產(chǎn)量的影響,對(duì)都江堰市獼猴桃生產(chǎn)意義重大。為此,本文擬選用對(duì)獼猴桃生長(zhǎng)影響較大的氣溫、降水、光照及極端天氣事件等因子作為代表,在統(tǒng)計(jì)分析其時(shí)變特征的基礎(chǔ)上,對(duì)都江堰地區(qū)主栽品種——海沃德獼猴桃產(chǎn)量受到的影響進(jìn)行討論分析[1]。相關(guān)結(jié)論在進(jìn)一步揭示都江堰市氣候?qū)ΛJ猴桃產(chǎn)量影響的同時(shí),還可為都江堰市獼猴桃的種植提供參考依據(jù)。
1 資料與方法
本文收集了都江堰市天馬鎮(zhèn)、同昌、華鑫、善成、伊頓、向峨山、胥家金鑫、鴻運(yùn)、鄉(xiāng)韻及格林莫肯等10個(gè)獼猴桃種植基地2003-2013年共11 a獼猴桃產(chǎn)量數(shù)據(jù),分析獼猴桃產(chǎn)量與氣象條件的關(guān)系。同時(shí),選取都江堰市國(guó)家基本氣象站相對(duì)應(yīng)年份的逐日地面氣象資料。采用趨勢(shì)產(chǎn)量、灰色關(guān)聯(lián)度等方法進(jìn)行分析獼猴桃產(chǎn)量與都江堰市氣候條件的關(guān)系[2]。
2 獼猴桃產(chǎn)量與氣象要素關(guān)系分析
2.1 趨勢(shì)產(chǎn)量的分離
本文基于都江堰地區(qū)2003-2013年10個(gè)獼猴桃基地667 m2產(chǎn)量,取平滑區(qū)間K=5,利用最小二乘法Yi(t)=ai+bi(t)(i=1,2,……,n-k+1)計(jì)算各區(qū)各時(shí)間點(diǎn)上的滑動(dòng)回歸模擬值,求其平均值即得到趨勢(shì)產(chǎn)量值,如表1所示,單位為t/km2。求得趨勢(shì)產(chǎn)量分量后,可由Yw=Y-Yt求出氣象產(chǎn)量。
由于早期農(nóng)業(yè)技術(shù)水平還不太高,因此其667 m2產(chǎn)量也不高。隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的發(fā)展,667 m2產(chǎn)量已有顯著提高,同一氣象因子在早期對(duì)產(chǎn)量的影響也擴(kuò)大很多,氣象產(chǎn)量的分布圖曲線常呈現(xiàn)出喇叭狀,即前面的波幅小,后面的波幅大[3]。氣象產(chǎn)量容易受到不同時(shí)期不同農(nóng)業(yè)技術(shù)水平差異的影響,為了突出氣象產(chǎn)量真實(shí)水平,則需消除農(nóng)業(yè)技術(shù)水平差異的影響,即氣象因子對(duì)產(chǎn)量的影響程度可用氣象產(chǎn)量與趨勢(shì)產(chǎn)量的比值來描述,將其稱之為相對(duì)氣象產(chǎn)量。計(jì)算方法為x=Yw/Yt,計(jì)算得出都江堰市10個(gè)獼猴桃種植基地2003-2013年獼猴桃的相對(duì)氣象產(chǎn)量,結(jié)果見表2。
2.2 關(guān)鍵氣象因素
利用統(tǒng)計(jì)軟件SPSS19.0,選取年日照時(shí)間(h)、年均氣溫(℃)、年極端最低溫度(℃)、年極端最高溫度(℃)、極端低溫次數(shù)(d)、極端高溫次數(shù)(d)、≥0 ℃積溫、≥5 ℃積溫、≥10 ℃積溫、年降水量(mm)和無霜期(d)等11個(gè)氣象指標(biāo)與2003-2013年的相對(duì)氣象產(chǎn)量做Pearson相關(guān)檢驗(yàn),并采用t檢驗(yàn)判斷其顯著性,取信度α=0.05作為相關(guān)顯著的判定條件(見圖1)。除低溫次數(shù)與年極端最低氣溫以外,相對(duì)氣象產(chǎn)量與其他氣象要素均表現(xiàn)出正相關(guān),其中與年降水量、無霜期、≥10 ℃積溫、年均氣溫、≥5 ℃積溫及≥0 ℃積溫達(dá)到顯著相關(guān)。因此,選取年降水量、無霜期、≥10 ℃積溫、年均氣溫、≥5 ℃積溫及≥0 ℃積溫共6個(gè)因子作為都江堰地區(qū)影響獼猴桃氣象產(chǎn)量的關(guān)鍵氣象因素。
3 獼猴桃產(chǎn)量與氣象條件的關(guān)聯(lián)度分析
為弄清獼猴桃產(chǎn)量依靠氣象條件的程度,利用天馬鎮(zhèn)等10個(gè)都江堰地區(qū)獼猴桃種植基地2003-2013年獼猴桃產(chǎn)量,運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)度分析理論,分析研究年限期間,獼猴桃產(chǎn)量與氣象條件的關(guān)系[4]。各種植基地獼猴桃產(chǎn)量與年日照時(shí)間、年均氣溫、年極端最低溫度、年極端最高溫度、極端低溫次數(shù)、極端高溫次數(shù)、≥0 ℃積溫、≥5 ℃積溫、≥10 ℃積溫、年降水量及無霜期的關(guān)聯(lián)度分別為0.737、0.761、0.703、0.758、0.614、0.726、0.759、0.760、0.762、0.791和0.767。其排序?yàn)槟杲邓?gt;無霜期>≥10 ℃積溫>年均氣溫>≥5 ℃積溫>≥0 ℃積溫>年極端最高溫度>年日照時(shí)間>極端高溫次數(shù)>年極端最低溫度>極端低溫次數(shù)。由于獼猴桃喜光怕曬,對(duì)光溫水有較高的要求,而且在其休眠期對(duì)無霜期敏感度很強(qiáng)。因此,年降水量、無霜期以及積溫、年均氣溫等對(duì)其的產(chǎn)量影響很大,日照時(shí)間及極端溫度事件對(duì)其產(chǎn)量影響相對(duì)較小,這也解釋了都江堰近30 a來日照時(shí)間偏少,但獼猴桃產(chǎn)量并未受到太大影響的原因。
4 結(jié)論
本文利用都江堰地區(qū)10個(gè)獼猴桃種植基地2003-2013年獼猴桃產(chǎn)量,結(jié)合氣象資料,基于灰色關(guān)聯(lián)度分析法,探討了獼猴桃產(chǎn)量與關(guān)鍵氣象因子的關(guān)聯(lián)度,結(jié)果顯示關(guān)聯(lián)度排序?yàn)槟杲邓?gt;無霜期>≥10 ℃積溫>年均氣溫>≥5 ℃積溫>≥0 ℃積溫>年極端最高溫度>年日照時(shí)間>極端高溫次數(shù)>年極端最低溫度>極端低溫次數(shù)。表明年降水量、無霜期以及積溫、年均氣溫等對(duì)獼猴桃產(chǎn)量影響較大,日照時(shí)間及極端溫度事件對(duì)其影響相對(duì)較小,這也解釋了都江堰近30 a來日照時(shí)間偏少,但獼猴桃產(chǎn)量并未受到太大影響的原因。
參考文獻(xiàn)
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