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夏旱期不同管理措施下高产油茶的光合特性 被引量:18
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作者 左继林 龚春 +3 位作者 黄建建 周文才 赵松子 高捍东 《南京林业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期33-38,共6页
为了研究夏旱期间灌溉、覆膜与盖草不同管理措施对盛产期油茶光合作用的影响,利用Li-6400XT便携式光合测定仪对赣无系列2个无性系的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)等日变化参数进行测定。研究表明:灌溉、覆膜与盖草措施可以不同程度地提... 为了研究夏旱期间灌溉、覆膜与盖草不同管理措施对盛产期油茶光合作用的影响,利用Li-6400XT便携式光合测定仪对赣无系列2个无性系的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)等日变化参数进行测定。研究表明:灌溉、覆膜与盖草措施可以不同程度地提高油茶的净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率(EWUE)、气孔导度与胞间二氧化碳浓度,其中不同管理措施下的赣84-8与赣71的Pn日均值从大到小均表现为灌溉B、覆膜、灌溉A、盖草;赣84-8的Tr日均值从大到小表现为灌溉B、灌溉A、覆膜、盖草;赣71的则从大到小表现为灌溉B、覆膜、灌溉A、盖草;赣84-8的EWUE日均值从大到小表现为灌溉B、覆膜、灌溉A、盖草;而赣71的从大到小则为盖草、覆膜、灌溉B、灌溉A。说明采取上述措施能有效缓解夏季高温干旱对油茶林的水分胁迫,促进高产油茶夏旱期水分利用效率与光合作用,此外,还可提高油茶叶片中叶绿素含量。 展开更多
关键词 油茶 夏旱期 管理措施 光合特性
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泉州平原作物生长季和夏旱期降水量叠加预测模式及其应用 被引量:5
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作者 陈家豪 《福建农业大学学报》 CSCD 1999年第2期238-242,共5页
采用时间序列分析方法,对最能代表整个泉州平原降水情况的晋江气象站1960~1996 年共37 a 中3~11 月(作物生长季)和7~9 月(夏旱期)2 段时间的降水量资料进行统计,同时分析了该地区的降水量变化规律,获得了该... 采用时间序列分析方法,对最能代表整个泉州平原降水情况的晋江气象站1960~1996 年共37 a 中3~11 月(作物生长季)和7~9 月(夏旱期)2 段时间的降水量资料进行统计,同时分析了该地区的降水量变化规律,获得了该地区上述2 段时间的降水量模式,进而提出了防御干旱的措施, 展开更多
关键词 作物生长季 夏旱期 降水量 叠加预测模式
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漳州平原作物生长季和夏旱期降水量的数学模拟及其应用
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作者 陈家豪 《福建农业学报》 2000年第2期56-60,共5页
采用时间序列的统计方法 ,对漳州市气象台 4 7a (1951~ 1997年 )中历年作物生长季(2~ 11月 )和夏旱期 (7~ 9月 )的降水量资料进行数学模拟 ,获得了相应的降水量模式。在此基础上 ,分析该地区降水量的变化规律 。
关键词 作物生长季 夏旱期 降水量 数学模拟 漳州平原
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莆仙平原作物生长季和夏旱期降水量数学模拟与应用
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作者 陈家豪 《福建农业大学学报》 CSCD 2000年第2期250-253,共4页
以莆田县气象站作为莆仙平原的代表站 ,利用谐波分析方法对该站 196 1- 1997年共 37a中历年作物生长季 (3- 11月 )和夏旱期 (7- 9月 )的降水量进行数学模拟 ,得到了该站这两段时间的模拟式 。
关键词 作物生长季 夏旱期 降水量 数学模拟 莆仙平原
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不同经营措施对高产油茶夏旱期果形生长的影响 被引量:1
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作者 曹鸿超 《绿色科技》 2018年第21期131-132,共2页
指出了各个地区油茶种植范围在不断扩大,在地区管理体系内,不同的经营措施会对夏旱期高产油茶果形生长情况产生不同的影响。基于此,提出了应建立健全统筹性较好的处理机制,有效提高种植质量。结合高产油茶夏旱期不同经营措施对其果形生... 指出了各个地区油茶种植范围在不断扩大,在地区管理体系内,不同的经营措施会对夏旱期高产油茶果形生长情况产生不同的影响。基于此,提出了应建立健全统筹性较好的处理机制,有效提高种植质量。结合高产油茶夏旱期不同经营措施对其果形生长影响的试验研究,对具体影响进行了分析,以供参考。 展开更多
关键词 高产油茶 夏旱期 经营措施 果形 影响
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Characteristics of land surface thermal-hydrologic processes for different regions over North China during prevailing summer monsoon period 被引量:28
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作者 ZHANG Qiang ZENG Jian ZHANG LiYang 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2012年第11期1872-1880,共9页
The observation stations of Northern China are divided into three regions:the arid Northwest China,the Loess Plateau,and the cool Northeast China.The consistencies,differences,and associated mechanisms of land surface... The observation stations of Northern China are divided into three regions:the arid Northwest China,the Loess Plateau,and the cool Northeast China.The consistencies,differences,and associated mechanisms of land surface thermal-hydrologic processes among the three regions were studied based on the normalization of major variables of land surface thermal-hydrologic processes,using data collected during prevailing summer monsoon period(July and August,2008).It is shown that differences of surface thermal-hydrologic processes are remarkable among the three regions because of different impacts of summer monsoon.Especially their soil wet layers occur at different depths,and the average albedo and its diurnal variations are distinctly different.Surface net short-wave radiation in the Loess Plateau is close to that in the cool Northeast China,but its surface net long-wave radiation is close to that in the arid Northwest China.And the ratio of net radiation to global solar radiation in the cool Northeast China is higher than the other two regions,though its temperature is lower.There are obvious regional differences in the ratios of surface sensible and latent heat fluxes to net radiation for the three regions because of distinct contribution of sensible and latent heat fluxesto land surface energy balance.The three regions are markedly different in the ratio of water vapor flux to pan evaporation,but they are consistent in the ratio of water vapor flux to precipitation.These results not only indicate different influences of climate and environmental factors on land surface thermal-hydrologic processes in the three regions,but also show that summer monsoon is important in the formation and variation of the pattern of land surface thermal-hydrologic processes. 展开更多
关键词 different regions of North China prevailing summer monsoon period coordinated experiment land surface thermalhydrologic processes influence factors
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