导读:本文包含了生长规律特性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:幼龄灰枣,枣拐,枣吊,生长发育规律
生长规律特性论文文献综述
牛蛉磊,吉光鹏,刘伟[1](2019)在《主干型幼龄灰枣枣拐与枣吊生长发育规律特性调查》一文中研究指出为了研究幼龄灰枣生长规律,以便在生产中采用相对应的技术措施提高灰枣品质,对灰枣的主干结果型枣拐与枣吊生长发育规律采用随机抽样方法调查幼龄灰枣的枣拐长度、枣吊长度、枣头生长量等农艺性状,同时结合实验室研究分析其生长规律。通过对枣拐与枣吊的质量和数量关系进一步挖掘,为进一步提高枣果的产量和品质提供理论依据。(本文来源于《农业科技通讯》期刊2019年11期)
孙淑贞[2](2019)在《沼液对葡萄竖管灌溉需水规律和生长特性影响研究》一文中研究指出施用沼液有利于改善土壤生态环境,提高果品产量和品质,开展施用沼液在葡萄竖管连续灌溉条件下,各主要物候期沼液施用量对葡萄竖管灌溉需水规律和生长特性的影响试验研究,对进一步推广这项技术,对于进一步发展绿色有机生态农业,具有重要意义。主要研究成果为:(1)利用竖管灌水器对葡萄进行水肥一体化灌溉,距离地下埋深30cm处(即灌水器出水口)土壤含水率最大,土壤含水率在土壤不同深度上的分布为:出水口下方含水率>出水口上方。不同土层深度含水率变异系数在0~20cm内的波动较大,距离地表l0cm深度的变异系数最大为0.27,而在30cm~70cm深度处变异系数为0.05,表明在出水口下方较为稳定。比较不同物候期内的土壤含水率,其大小规律为:膨大期>着色期>萌芽期。对比施加沼液前后,各养分指标有明显提高,并且其含量随着深度的加深而减小,在0~70cm土层间养分含量呈现“低-高-低”的特点,各养分指标在20~40cm土层的变异系数最大。(2)基于水量平衡原理计算参考作物蒸发蒸腾量ET0,在整个生育期内ET0呈现中间高,两端低的变化趋势;葡萄在整个生育阶段的耗水量为3 83.6mm~427.34mm,葡萄在不同物候期的耗水量及耗水强度表现为:膨大期>着色期>萌芽期。得到施加沼液不同处理下葡萄树的作物系数,其在整个生育期表现为先增后减的趋势,在膨大期达到最大值0.82。通过在膨大期和着色期对灌水量进行连续观测,白天灌水量明显高于晚上,且灌水量与日最高、最低与平均气温、风速、日照时数呈正相关关系,与相对湿度和降雨量呈负相关关系,且受温度变化的影响最为明显。(3)施加沼液对果树生长具有明显的促进作用,施加沼液葡萄新梢长度最大取102.67cm、新梢径粗最大为11.74mm,较对照分别提高30.52%和19.46%,结果数、单穗长和单穗重分别较对照增加66.67%、24.32%和53.03%;对葡萄果径的生长进行观测,建立了沼液竖管灌溉下葡萄的果实体积生长模型,利用Logistic模型模拟葡萄果实体积生长曲线,不同处理下的决定系数均在0.99以上。施加沼液可提高葡萄的叶片生理指标,当沼液量达到25kg/株时,各处理间生理指标增加不显着,水肥利用效率均降低。(4)建立了沼液对葡萄竖管灌溉条件下的综合评价体系,利用灰色关联分析和模糊数学分析法对葡萄生长指标、水肥利用率进行综合分析,两种评价方法得到的结果一致,选择出施加沼液对促进葡萄树生长最优处理为T5,在葡萄整个生育期施加沼液25kg/株时葡萄各指标达到最优,即萌芽期沼液施加量为7kg/株,膨大期施加量为10kg/株,着色期施加量为8kg/株。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30)
孙玉竹[3](2019)在《寒区盐碱土中粪肥养分释放规律及对苜蓿生长特性的影响》一文中研究指出松嫩平原盐渍化土是世界上叁大苏打盐渍土分布区之一,盐渍土面积高达2.882×10~6hm~2,占东北地区盐渍土总面积的39.3%,严重制约草原生态恢复及农业发展。黑龙江省多年重点发展“两牛一羊”产业,具有丰富的家畜粪便资源,与此同时也造成了一定程度的污染。因此本研究对解决黑龙江省西部松嫩草原区草食家畜粪便污染、盐碱地恢复改良及推进苜蓿生产都具有重要理论价值和实践意义。本研究分叁个试验进行。试验一:不同盐碱土中粪肥养分释放规律研究采用叁因素叁水平设计,通过室内培养方法研究了4月龄羊粪、6月龄羊粪、10月龄羊粪以1:2、1:4、1:6的比例混入轻度、中度、重度盐碱土15周的pH、碱解氮、速效磷、速效钾、有机碳指标变化规律。试验结果表明:1.粪肥混入盐碱土后,各处理的pH显着降低、碱解氮含量、速效磷含量、速效钾含量显着增加、有机碳含量显着降低。一般呈现先期(或中期)变化快,到后期趋于平缓的规律。2.不同处理土壤试验周期内pH变化量、碱解氮、速效磷、速效钾和有机碳释放量都存在显着差异(P<0.05)。一般以粪土比例1:2、重度盐碱土和4月龄羊粪变化量(释放量)最大。试验二:温湿度对盐碱土中粪肥C、N释放影响的研究以1:2比例混合4月龄羊粪的轻度盐碱土为研究对象,通过控制不同的温度(18℃、22℃、25℃、30℃、35℃)和湿度(30%、40%、50%、60%、70%)进行室内好气培养,测定粪肥在35 d内的CO_2、NH_3累积释放量,通过构建线性回归方程,进而初步探明温湿度对粪肥养分释放C、N的影响。试验结果表明:1.温度、湿度与CO_2释放量成显着正相关(R=0.897)其线性回归方程为:Y_1=34.189+2.891X_1+1.926X_2(R~2=0.786)2.温度、湿度与NH_3释放量成显着正相关(R=0.985)其线性回归方程为:Y_2=108.177+6.678X_1+4.312X_2(R~2=0.968)试验叁:粪肥改良盐碱土对苜蓿生长特性影响的研究采用L_9(3~4)正交设计,在试验一培养15周基础上,种植苜蓿,每隔一个月测定苜蓿相对含水量(%)、株高(cm)、分枝数(个)、节间数(个)、叶绿素含量(ug/cm~2)、地上生物量(g)(5月龄)等生长指标,通过综合评定法评定每个月的苜蓿生长的最佳组合。试验结果表明:1.不同粪肥、盐碱土和粪土比例对种植1月的苜蓿幼苗生长特性都有显着影响(P<0.05),最佳组合为A_2B_1C_2,即6月龄羊粪、轻度盐碱土按1:4的比例混合处理。2.不同粪肥、盐碱土和粪土比例对1月龄后苜蓿生长特性无显着影响(P>0.05),根据长势评分趋势,最佳组合分别为2月龄A_2B_1C_2、3月龄A_1B_1C_1、4月龄A_1B_1C_1、5月龄A_1B_1C_1。(本文来源于《黑龙江八一农垦大学》期刊2019-06-01)
沈鑫,卢刚,柳新红,陈雅静,邹宜含[4](2019)在《樱花红色系品种苗期生长特性及变异规律分析》一文中研究指出以33种红色系樱花品种为试验材料,通过观测其在杭州地区的嫁接成活率、物候和生长情况,分析各品种物候因子、生长因子的特征及其与环境因子的关系,以期探究红色系樱花品种在杭州地区的物候、生长特性及变异规律,为今后引种驯化、栽培管理提供依据。结果表明:33种红色系品种中26种樱花的嫁接成活率达85%以上;22种樱花为高抗型品种,"旭山"樱、"花笠"樱、"河津"樱等品种表现出较好的适应性。各品种间物候存在丰富的变异,叶芽萌动期在品种间变异系数最大,为11.69%;落叶始期极差最大,达96 d;叶片持绿期变异系数为11.10%。物候因子、生长因子及二因子之间均具有相关性;生长因子与萌动期、展叶期呈负相关,与叶变色期、落叶期呈正相关。根据主成分分析的方法,将5个物候因子和2个生长量因子综合为3个主成分,根据主成分值将33个红色系品种分为4类,分别为短生长期型、长生长期型、早物候型和中间型。(本文来源于《北方园艺》期刊2019年07期)
李洋[5](2019)在《日光温室不同栽培季节番茄生长特性及水分需求规律研究》一文中研究指出水分对植物生长发育和果实产量品质形成具有重要意义,探明作物需水规律是制定合理灌溉制度的基础。本试验采用盆栽和高畦栽两种方式,研究了日光温室冬春茬和秋冬茬番茄(Lycopersicon esculentum Mill.)的生长特性及水分需求规律,分析了需水量与环境条件、植株生长发育的关系,并建立了水分需求模型。主要结果如下:1.冬春季节,随着番茄生育期的推进,日光温室内光照强度增加,气温升高,空气相对湿度降低,而秋冬季节相反;冬春茬番茄的茎粗、叶面积、叶面积指数、根系活力、光合特性及产量品质显着优于秋冬茬,盆栽和畦栽番茄每公顷产量分别比秋冬茬增加12.45%和20.63%。2.冬春茬和秋冬茬番茄植株日需水量变化曲线相似,均表现为前期少、中期增多、后期减少的规律;冬春茬需水高峰出现在第3穗果转色期,盆栽和畦栽番茄分别为3.53 mm·d~(-1)和6.70 mm·d~(-1),而秋冬茬需水高峰出现在第3~4穗花开放期,盆栽和畦栽番茄分别为1.79 mm·d~(-1)和3.34 mm·d~(-1);秋冬茬番茄全生育期需水量显着低于冬春茬,盆栽和畦栽分别减少33.85%和40.70%;冬春茬番茄日需水量主要与植株生长相关,包括叶面积指数和鲜重,而秋冬茬主要与环境因素相关,包括日平均光强和空气相对湿度。3.分别建立冬春茬和秋冬茬番茄的日需水量回归模型,拟合效果较好。通径分析表明,影响冬春茬番茄需水量的主要决策因素是叶面积指数,盆栽和畦栽番茄的决策系数分别为0.769和0.701;而影响秋冬茬番茄需水量的主要决策因素是日平均光照强度,盆栽和畦栽的决策系数分别为0.495和0.355。(本文来源于《山东农业大学》期刊2019-03-27)
任烁淇,刘冰洋,李雪莹,邢建辉,李政纶[6](2018)在《白桦黄叶突变株叶色变化规律及苗高生长特性分析》一文中研究指出植物叶色突变体是研究植物光合作用机制、叶绿素生物合成分解途径的理想材料。为了研究白桦T-DNA突变株(yl)叶色与叶绿素含量的关系及yl苗高生长特性,实验以yl突变株为材料,测定其叶绿素与叶色的时序变化规律,分析生长特性。实验结果显示,白桦在生长季的不同发育时期,yl突变株的叶色一直呈现深黄绿色,色度计测定发现其叶片黄色程度及亮度均高于对照株系,叶色参数b*值分布于CIELab系统色拼图的黄色区域;从早春到9月中旬,yl突变株的叶绿素SPAD值一直显着低于对照株系(P <0. 05),该值与a*值呈显着的负相关。yl突变株苗高显着低于对照株系,苗高年生长仅是对照株系均值的35. 15%,其速生期内苗高日生长量均值(GD)也显着低于对照株系,是对照株系均值的58. 50%,认为苗高生长量的降低是由于T-DNA插入突变影响了叶绿素生物合成的结果。(本文来源于《植物研究》期刊2018年06期)
王建国,熊良伟,陶桂庆,王权,牛超[7](2018)在《不同体质量宽体金线蛭对饵料螺的摄食规律及生长特性》一文中研究指出将体质量为0. 02~6. 00 g的宽体金线蛭分别单独放入圆柱形的饲养杯中,投喂0. 02~3. 00 g的方形环棱螺,连续观测其摄食螺蛳的特征和生长规律。结果显示,摄食时对螺蛳大小表现出一定的选择性,体质量越大,对螺蛳大小的选择范围越大,但会优先摄食较小的个体。摄食量会随着体质量增加而增加,但摄食率逐渐减少,约0. 02 g的幼苗摄食量达到其质量的8倍以上,约0. 50 g的苗种摄食量和其质量相当,1. 00 g以上时摄食量约为其质量的23%。摄食螺蛳后,增质量率和饵料系数呈现出随苗体质量增大逐渐变小的规律,约0. 02 g的幼苗增质量率为(69. 70±37. 50)%,2. 00 g以上平均增质量率为(25. 30±13. 30)%;约0. 02 g的幼苗饵料系数为10. 94±3. 39、0. 10~3. 00 g为2. 80±2. 09,3. 00 g以上组为1. 20±0. 83。结果表明,宽体金线蛭苗种对质量较小的幼螺具有选择性偏好,初期幼苗摄食量大,投饵量要达到体质量的11倍以上才能满足需要。(本文来源于《江苏农业科学》期刊2018年18期)
曹勇[8](2018)在《不同控光与灌水量条件对玉米生长特性与耗水规律的影响研究》一文中研究指出光照和水分是作物生长发育必需的自然资源,是影响作物光合作用、生长发育、产量和品质的重要因素,也影响作物的水量消耗。为探究不同光照与灌水量条件对夏玉米生长特性与耗水规律的影响,本研究以自然光为对照(Lck),利用黑色遮阳网实现遮光率分别为21%(L21)、55%(L55)和77%(L77)的叁种控光处理,同时在Lck、L21、L55控光处理下设置常规灌水量(Wck),70%常规灌水量(W70),50%常规灌水量(W50)叁种灌水量处理,于2016-2017年在西安市未央区试验站进行大田试验,研究了不同控光和灌水量条件对夏玉米生长、产量、籽粒品质、耗水规律与水分利用效率的影响。取得的主要研究成果如下:(1)随着控光程度的增加,冠层温度、土壤温度降低,冠层相对湿度增大。控光处理对夏玉米日棵间蒸发有很好的抑制作用,L21Wck、L55Wck、L77Wck控光处理对夏玉米日棵间蒸发量的削减作用分别达到15.4%、28.1%、39.5%。同一控光条件下随着灌水量增加日棵间蒸发量增加。(2)不同处理土壤水分在不同土壤深度处变化不同,0-30cm土层土壤水分在全生育期变化最为剧烈。受控光影响,夏玉米0-100cm土壤水分增加,L21Wck、L55Wck、L77Wck处理较LckWck处理两年平均增加4.2%、5.4%、6.6%。同一控光条件下,随着灌水量增加,土壤水分增加。(3)有效降雨量和灌溉量为夏玉米生育期耗水量的主要组成部分,占总耗水量的85%以上。夏玉米全生育期耗水量随着控光程度的增加而减小,随着累积灌水量的增加而增加。不同处理夏玉米阶段耗水量不同,乳熟期为耗水关键期。(4)两年数据均表明高控光处理与低灌水量处理夏玉米生长缓慢,生育期延后。随着控光程度增大与灌水量减小,株高、叶面积、茎粗减小。夏玉米地上干物质积累量随生长时间的变化过程利用Logist模型拟合效果较好,控光处理降低了干物质在茎、叶、顶花、穗、苞叶的分配量及总干物质的积累量,高灌水量处理干物质在茎、叶、顶花、穗、苞叶的分配量以及总干物质积累量均大于低灌水量处理。(5)控光处理夏玉米籽粒粗蛋白含量增加,淀粉和粗脂肪含量降低,随着灌水量增加,籽粒粗蛋白含量降低,淀粉含量增加,粗脂肪含量变化不明显。控光处理降低了夏玉米穗长与穗粗,增大了秃尖长,降低了百粒重、株子粒重、穗粒数、理论产量;不同灌水量处理夏玉米穗长、穗粗、秃尖长差异不明显,高灌水量处理夏玉米产量高于低灌水量处理。两年中L77Wck处理夏玉米水分利用效率均最低,L21W50处理水分利用效率均最大。常规灌水量Wck处理下随着控光程度增加夏玉米水分利用效率降低;同一控光条件灌水量越大,夏玉米水分利用效率越小,说明低控光条件下适当的控制灌水量能够有效提高夏玉米水分利用效率。(本文来源于《西安理工大学》期刊2018-06-30)
王昌[9](2018)在《微灌猕猴桃生长特性与需水规律试验研究》一文中研究指出本文在查阅国内外相关文献资料的基础上,结合陕西关中猕猴桃生产的实际,采用大田试验与理论研究相结合的技术路线,在微喷灌及滴灌条件下,根据猕猴桃园内土壤水分含量变化过程,研究了灌水土壤含水量下限对猕猴桃树生理生长特性、果实产量与品质、水分利用效率、水分生产函数、需水规律的影响,在此基础上提出了陕西关中地区猕猴桃树的微灌灌溉制度。本试验研究取得了以下主要成果:(1)在微喷灌或滴灌条件下,猕猴桃全物候期内早8:00时的土壤温度最大值出现时间点随着土层深度的增加而后移。不同深度处土壤温度随大气温度的变化而变化,在一天内均呈现出先降低、再升高、后降低的大体趋势,在整个物候期内均呈现出先升高后降低的大体趋势。在夏季中午时分,微喷灌水能够迅速降低田间气温、提高田间湿度,并且这种效果会持续到灌水结束后数小时内。(2)灌水后24h 土壤水分含量随着土层深度的增加先变大后变小,微喷灌及滴灌条件下土壤含水量最大值分别出现在30~40cm及40~50cm深度层之间。计划湿润层(0~60cm深度)的土壤含水量在萌芽展叶期和果实成熟期下降速度较为缓慢,而在开花坐果期和果实膨大期下降速度较快。(3)在微喷灌或滴灌条件下,猕猴桃各物候期的需水量及需水模数大小关系均为:果实膨大期>萌芽展叶期>开花坐果期>果实成熟期,其中果实膨大期是猴桃需水的关键时期。猕猴桃物候期内的总需水量及各物候阶段的日需水强度随着灌水下限的提高而增大。猕猴桃作物系数在整个物候期内表现出先增大后减小的趋势。(4)在微喷灌或滴灌条件下,随着灌水下限的提高,猕猴桃各项生长指标(包括新梢、叶柄、叶面积指数)和叶片生理指标(净光合速率、气孔导度、蒸腾速率)均有显着增加,但当灌水下限提高到70%后,这些生长生理指标增加不显着。Logistic模型能够较好地模拟猕猴桃果实体积随时间推移的变化过程。当灌水下限相同时,微喷灌灌水条件下的树体生长生理指标比滴灌灌水条件下的大。(5)在微喷灌或滴灌条件下,猕猴桃果实产量、水分利用效率及净效益随着灌水下限的提高而提高,但当灌水下限提高到70%后,再继续提高灌水下限反而会使猕猴桃果实产量、水分利用效率及净效益降低。(6)在微喷灌或滴灌条件下,随着全物候期需水量的增大,猕猴桃产量先增大后减小。本文建立的试验地猕猴桃全物候期的需水量与猕猴桃产量间的关系模型能够用来估算猕猴桃的产量。利用Jensen模型求解出的猕猴桃各物候期水分敏感系数结果表明:猕猴桃树在果实膨大期对水分的亏缺最为敏感,而果实成熟期出现水分亏缺对果实产量的影响不大,这与实际情况相符。(7)通过多目标模糊优化方法对微灌不同灌水下限处理进行分析,确定出了能够实现陕西关中地区猕猴桃节水、高产、高质、高效的最佳微灌灌水下限为70%,2017年(水平年)猕猴桃最佳微灌灌溉制度为整个物候期共进行微喷灌灌水9次,其中萌芽展叶期2次,果实膨大期7次,灌水定额为266.11~481.89m3/hm2,灌溉定额为3113.44m3/hm2。(本文来源于《西安理工大学》期刊2018-06-30)
秦宏伟[10](2018)在《微细气泡生长及生成特性单因素影响规律研究》一文中研究指出微细气泡指的是直径在百微米量级的气泡,相比于常规气泡,具有尺寸微小、上升速度慢和传质效率高等特点。因此,微细气泡在污水处理、超声成像和皮肤清洁等领域具有可观的潜在应用价值。本课题以微细气泡在污水处理和宇航员洗浴方面的应用为背景,以探究微细气泡生长及生成特性影响因素的影响规律为主要研究目标,开展PDMS芯片中微细气泡生长及生成特性单因素影响规律研究。开展同轴流动聚焦式气泡生成理论模型研究。基于椭球体假设,详细分析气泡在生长过程中的受力情况,建立表面张力、液流拉力、气体动力和气泡惯性力的力平衡关系。利用MATLAB数值求解软件,基于四阶Runge-Kutta法对力平衡方程进行求解,预测不同环境下的气泡脱离体积。开展同轴流动聚焦式气泡生长过程数值模拟研究。利用仿真分析软件COMSOL Multiphysics,基于二相流理论和水平集方程,建立同轴流动聚焦仿真模型,预测不同环境下气泡的脱离体积和生成时间,并预测微细气泡在生长过程中的体积和轮廓的变化过程。开展同轴流动聚焦式气泡生长及生成特性试验研究。加工同轴流动聚焦式PDMS芯片,基于高速显微摄像系统和微量注射泵等器材搭建试验系统,开展基于PDMS芯片的同轴流动聚焦式微细气泡生长及生成特性试验。利用Image Pro Plus、Photoshop和MATLAB图像处理软件处理微细气泡生成过程中的图片,获得不同工况下气泡的脱离体积、生成时间和质心位移等气泡生长及生成特性参数,探究液体流量、液体粘度、气体压强和气体通道宽度对上述各参数的影响规律,验证理论模型和仿真模型对气泡脱离体积和生成时间的预测效果。开展T型流动聚焦式气泡生长及生成特性试验研究。加工T型流动聚焦式PDMS芯片,利用相同的试验系统和图像处理方法,获得不同工况下的气泡脱离体积、生成时间和体积变化过程等气泡生长及生成特性参数,探究液体流量、气体压强和气体通道宽度对上述各参数的影响规律。引入气泡生成频率和当量径孔比的概念,对比分析同轴流动聚焦与T型流动聚焦环境下的气泡生成效果。本文对微细气泡的生长及生成特性开展基础性探究工作,获得的理论模型、仿真模型和气泡生长及生成特性单因素影响规律,为微细气泡尺寸及生成频率的控制提供理论支撑,为微细气泡的工程化应用奠定理论基础。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01)
生长规律特性论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
施用沼液有利于改善土壤生态环境,提高果品产量和品质,开展施用沼液在葡萄竖管连续灌溉条件下,各主要物候期沼液施用量对葡萄竖管灌溉需水规律和生长特性的影响试验研究,对进一步推广这项技术,对于进一步发展绿色有机生态农业,具有重要意义。主要研究成果为:(1)利用竖管灌水器对葡萄进行水肥一体化灌溉,距离地下埋深30cm处(即灌水器出水口)土壤含水率最大,土壤含水率在土壤不同深度上的分布为:出水口下方含水率>出水口上方。不同土层深度含水率变异系数在0~20cm内的波动较大,距离地表l0cm深度的变异系数最大为0.27,而在30cm~70cm深度处变异系数为0.05,表明在出水口下方较为稳定。比较不同物候期内的土壤含水率,其大小规律为:膨大期>着色期>萌芽期。对比施加沼液前后,各养分指标有明显提高,并且其含量随着深度的加深而减小,在0~70cm土层间养分含量呈现“低-高-低”的特点,各养分指标在20~40cm土层的变异系数最大。(2)基于水量平衡原理计算参考作物蒸发蒸腾量ET0,在整个生育期内ET0呈现中间高,两端低的变化趋势;葡萄在整个生育阶段的耗水量为3 83.6mm~427.34mm,葡萄在不同物候期的耗水量及耗水强度表现为:膨大期>着色期>萌芽期。得到施加沼液不同处理下葡萄树的作物系数,其在整个生育期表现为先增后减的趋势,在膨大期达到最大值0.82。通过在膨大期和着色期对灌水量进行连续观测,白天灌水量明显高于晚上,且灌水量与日最高、最低与平均气温、风速、日照时数呈正相关关系,与相对湿度和降雨量呈负相关关系,且受温度变化的影响最为明显。(3)施加沼液对果树生长具有明显的促进作用,施加沼液葡萄新梢长度最大取102.67cm、新梢径粗最大为11.74mm,较对照分别提高30.52%和19.46%,结果数、单穗长和单穗重分别较对照增加66.67%、24.32%和53.03%;对葡萄果径的生长进行观测,建立了沼液竖管灌溉下葡萄的果实体积生长模型,利用Logistic模型模拟葡萄果实体积生长曲线,不同处理下的决定系数均在0.99以上。施加沼液可提高葡萄的叶片生理指标,当沼液量达到25kg/株时,各处理间生理指标增加不显着,水肥利用效率均降低。(4)建立了沼液对葡萄竖管灌溉条件下的综合评价体系,利用灰色关联分析和模糊数学分析法对葡萄生长指标、水肥利用率进行综合分析,两种评价方法得到的结果一致,选择出施加沼液对促进葡萄树生长最优处理为T5,在葡萄整个生育期施加沼液25kg/株时葡萄各指标达到最优,即萌芽期沼液施加量为7kg/株,膨大期施加量为10kg/株,着色期施加量为8kg/株。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
生长规律特性论文参考文献
[1].牛蛉磊,吉光鹏,刘伟.主干型幼龄灰枣枣拐与枣吊生长发育规律特性调查[J].农业科技通讯.2019
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[9].王昌.微灌猕猴桃生长特性与需水规律试验研究[D].西安理工大学.2018
[10].秦宏伟.微细气泡生长及生成特性单因素影响规律研究[D].哈尔滨工业大学.2018