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土壤條件對大豆的發育有哪些影響

水分虧缺和水分過多對大豆都有哪些影響

  對種子萌發的影響 大豆種子萌發所需要的最低種子含水量 約為50%。當地溫在25C,土壤水勢高於一6。

  6巴時,豆種大約 在5〜8天內即可發芽。土壤乾旱是影響種子發芽的主要因素。 墒情良好則是萌發的必備條件。吉林省農業科學院透過盆栽控制 實驗發現,當播種層的土壤絕對含水量為20%〜25%時,出苗率

  為91。

  6%〜100%; 土壤絕對含水量為18%時,出苗率為 83。5%; 土壤絕對含水量下降為16%時,出苗率僅為34。 4%。對植株生長髮育的影響 大豆苗期比較耐旱。如果土壤水分

  較少,氧所含量充足,地溫上升較快,根系將向含水量較多的土 壤深層擴充套件,有利於根冠比的增大蹲苗。

  但是,苗期遇旱嚴 重影響幼苗生長,對植株後期生長十分有利。大豆分支期,莖葉開始旺盛生長,花芽開始陸續分化。這一

  時期需水量雖然不多,但是卻不耐乾旱。乾旱缺水既限制植株的 繁茂度,又影響花芽分化。此時的土壤含水量保持在22%〜24% 比較適宜。

  初花期以後,大豆植株進入營養生長和生殖生長並進時期,耑水量逐漸增多。大豆開花期間如果缺水,則生殖細胞的形成受

  障礙,花蕾發育不健全,蕾、花脫落加劇。開花期的土壤含水量不能低於24%〜27%。

  結莢鼓粒期供水的多少對大豆產量高低的影響比開花期更為 明顯。

  當第1批幼莢出現時,植株的同化物即向豆莢輸送。接

  著,已受精的胚珠逐漸發育成胚及子葉。在此期間,假如水分不 足,細胞的增長和分裂就會受到影響,已形成的豆莢出可能脫 落,正在灌漿的子粒可能因同化產物不足而生長停滯,造成癟莢

  或少粒。

土壤條件對大豆的發育有哪些影響

  ―、土壤有機質、質地和酸鹼度

  大豆對土壤條件的要求不很嚴格。土層深厚、有機質含量豐 富的土壤,最適於大豆生長,黑龍江省的黑鈣土帶種植大豆能獲

  得很高的產量就是這個原因。大豆比較耐瘠薄,但是在瘠薄地種 植大豆或者在不施有機肥的條件下種植大豆,大豆產量較低。

  大 豆對土壤質地的適應性較強,沙質土、沙壤土、壤土、黏壤土乃

  至黏土,均可種植大豆,當然以壤土最為適宜。大豆要求中性土 壤,pH值宜在6。 5〜7。 5之間。pH值低於6。0的酸性土往往缺 鉬,也不利於根瘤菌的繁殖和發育;pH值高於7。

  5的土壤往往 缺鐵、錳。

  大豆不耐鹽鹼,總鹽量小於0。18%,氯化鈉小於

  0。 03%,植株生育正常;總鹽量大於0。60%,氯化鈉大於 0。06%,植株死亡。

  二、礦質元素

  大豆需要礦質營養的種類齊全,且數量多。大豆根系從土壤 中吸收氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫、氯、鐵、錳、鋅、銅、硼、鉬

  和鑽等10多種營養元素。

  大豆種子中氮素含量是很高的,約為小麥的3倍、水稻的6 倍在同一植株不同生育時期和不同器官中,氮素含量是不同 的。營養器官氮素含量一般隨著生育程序趨於下降。根、莖、葉

  3個器官比較,葉的含氮量最高,莖次之,根最低。生殖器官氮 素含量隨著生育程序而逐漸提高。

  幼苗期子葉中氮的含量很髙為8。0%〜10。0%,結莢期以前葉片含氮量為4。0%〜6。0%,莖

  含氮量為2。5%〜3。5%,根系在生長早期的含氮量為1。5%〜 2。0%,成熟時降為0。8%〜0。9%。鼓粒期子粒含氮量為5。0%〜 6。0%,成熟時增加到6。

  5%〜7。0%。一般莖下部子粒氮素含量

  為6。6%,中部為6。8%,上部為7。1%。

耀斑對地球都有哪些影響?

  耀斑對地球都有哪些影響?我們且隨天文現象來看看歷史記錄。1859年9月,在卡林頓第一次觀測到太陽耀斑爆發後的17.5小時之後,地磁臺站記錄到強烈地磁擾動。第二天,世界許多地方(包括我國河北等地)觀察到了美麗的極光。

  太陽耀斑

  影響

  歷史記錄

  1859年9月,在卡林頓第一次觀測到太陽耀斑爆發後的17.5小時之後,地磁臺站記錄到強烈地磁擾動。第二天,世界許多地方(包括我國河北等地)觀察到了美麗的極光。

  1942年2月27、28日,英國一雷達站接收到很強的噪音干擾,在這時間正好發生了大耀斑,一天後出現了大磁暴。

  1956年9月23日,一些亞洲天文臺觀測到一個大耀斑,除伴有上述地球空間環境擾動外,還使地面宇宙線強度大大增強,而且耀斑產生後一小時,在地球背日面半球的極區附近發生了電離層異常吸收現象。更多的耀斑爆發事件的觀測,讓人們逐步認識到耀斑能夠產生顯著的地球環境擾動,影響到人類的生活。

  對空間飛行的影響

  增強的紫外和X射線輻射使電離層中的電子濃度急劇增大,引發電離層突然騷擾,可導致短波無線電訊號衰落,甚至中斷。增強的紫外輻射被地球大氣層直接吸收後,加熱大氣,大氣的溫度和密度升高,從而使人造衛星等空間飛行器的軌道發生改變;紫外輻射的增強還使得原子氧的密度突然增加,從而加快了原子氧對航天器表面的剝蝕作用。

  對通訊的影響

  短波通訊主要是靠F層的反射進行的。但是,在發生電離層突然騷擾時,由於D層附近的電子密度突然增大,穿過D層射向E層、F層並反射回地面的無線電波受到強烈的吸收,引起電波的衰減。D層電子密度越大,吸收越強。如果D層的電子密度非常大,以致短波通訊的最高可用頻率也遭到嚴重吸收,這時通訊將發生中斷。

  對廣播訊號的影響

  在實際生活中,在我們收聽廣播時,訊號會突然變得雜亂,無法收聽,有時我們調調頻率,訊號會清楚些,但有時卻仍然無法聽清楚,這種狀況一般過不了多久就會自己恢復。這可能就是遙遠的太陽爆發耀斑對廣播訊號的影響。

  對導航的影響

  甚低頻導航或通訊訊號主要是在地面與電離層底部之間的一個波導之間傳播,電波在地球和電離層之間來回反射傳播,可以實現遠距離的傳播。當電離層發生突然騷擾時,由於D層的反射高度下降,電離層底部發生變化,導致低頻或甚低頻訊號在給定的發射機和接收機之間的傳播相位時延發生變化,嚴重時能產生幾十公里的導航誤差。


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