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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:窦超银 郭海瑞 孟维忠[2] 陈伟[2] 延玮辰 Dou Chaoyin
机构地区:[1]扬州大学水利科学与工程学院,江苏扬州225009 [2]辽宁省水利水电科学研究院,辽宁沈阳110003
出 处:《江苏农业科学》2020年第6期110-116,共7页Jiangsu Agricultural Sciences
基 金:国家自然科学基金青年科学基金(编号:51609208);辽宁省科技攻关计划课题(编号:2015103030)。
摘 要:为探究滴灌水肥一体化条件下土壤硝态氮的空间分布特征,以大棚黄瓜为对象,采用正交试验设计方法,研究不同灌溉下限(田间持水率的65%、75%、85%,分别记为W1、W2、W3)、施氮量(产量理论需氮量的70%、100%、130%,分别记为N1、N2、N3)和施钾量(产量理论需钾量的70%、100%、130%,分别记为K1、K2、K3)对硝态氮分布和含量的影响。结果表明,滴灌水肥一体化灌溉滴头正下方存在低土壤NO^-3-N含量区域,NO^-3-N在垄坡和垄沟区域累积,并有明显的表聚特征。随着灌溉下限的增大,土壤剖面NO^-3-N含量有先增大后减小的趋势;灌溉下限越低,滴头附近NO^-3-N含量越小,灌溉下限越高,NO^-3-N越集中于中下层土壤。土壤剖面NO^-3-N含量随施氮量增加而增大,水平和垂直方向各点NO^-3-N含量均会增加,高施氮量提高硝态氮含量更为明显。土壤剖面NO^-3-N含量随着施钾量的增加而增大,在水平方向上,NO^-3-N含量的增加主要在15 cm以外,而垂直方向主要在0~20 cm土层。试验3因素对土壤剖面NO^-3-N含量的影响表现为施氮量>施钾量>灌溉下限,N3K3W2组合条件下土壤剖面NO^-3-N含量最高。
分 类 号:S275.6[农业科学—农业水土工程] S642.206[农业科学—农业工程]
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