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    秸稈帶狀覆蓋對旱地冬小麥土壤溫度及產(chǎn)量的影響

    2017-06-27 08:11:53程宏波柴雨葳陳玉章黃彩霞柴守璽
    麥類作物學報 2017年6期
    關(guān)鍵詞:拔節(jié)期全生育期土壤溫度

    王 芳,程宏波,李 瑞,柴雨葳,陳玉章,常 磊,黃彩霞,柴守璽

    (1.甘肅省干旱生境作物學重點實驗室/甘肅農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院,甘肅蘭州 730070;2.甘肅農(nóng)業(yè)大學生命科學與技術(shù)學院,甘肅蘭州 730070; 3.甘肅農(nóng)業(yè)大學工學院,甘肅蘭州 730070)

    秸稈帶狀覆蓋對旱地冬小麥土壤溫度及產(chǎn)量的影響

    王 芳1,程宏波2,李 瑞1,柴雨葳1,陳玉章1,常 磊1,黃彩霞3,柴守璽1

    (1.甘肅省干旱生境作物學重點實驗室/甘肅農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院,甘肅蘭州 730070;2.甘肅農(nóng)業(yè)大學生命科學與技術(shù)學院,甘肅蘭州 730070; 3.甘肅農(nóng)業(yè)大學工學院,甘肅蘭州 730070)

    為了解小麥秸稈帶狀覆蓋栽培的效果,以冬小麥蘭天26號為研究對象,分析了秸稈帶狀覆蓋3行(SC1)、秸稈帶狀覆蓋4行(SC2)、全膜覆土穴播(PC)和無覆蓋露地(CK)下旱地冬小麥土壤溫度及產(chǎn)量。結(jié)果表明,秸稈帶狀覆蓋可顯著提高冬小麥籽粒產(chǎn)量,穗數(shù)、穗粒數(shù)和產(chǎn)量較CK分別增加13.4%~20.2%、26.7%~33.3%和41.3%~69.1%,但秸稈帶狀覆蓋與PC間產(chǎn)量差異不顯著。秸稈帶狀覆蓋顯著降低了全生育期0~25 cm土壤平均溫度,土溫較CK低1.4~2.0 ℃;隨著生育進程的推進和土層的加深,秸稈帶狀覆蓋表現(xiàn)出增溫和降溫的“雙重效應(yīng)”,SC1在返青期5 cm土層和拔節(jié)期5和10 cm土層增溫,SC2在越冬期5和10 cm土層及拔節(jié)期5 cm土層增溫,其余各時期各土層秸稈帶狀覆蓋均表現(xiàn)出降溫效應(yīng),且總體上降溫效應(yīng)大于增溫效應(yīng);秸稈帶狀覆蓋較PC和CK減小全生育期土壤日變化幅度;SC1、SC2的全生育期有效積溫較CK分別減少86.6和69.8 ℃,使得秸稈帶狀覆蓋下冬小麥較CK晚熟15 d。從環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展等方面綜合考慮,秸稈帶狀覆蓋較全膜覆土穴播在西北旱作區(qū)更具優(yōu)越性。

    旱地;冬小麥;秸稈帶狀覆蓋;土壤溫度;產(chǎn)量

    黃土高原干旱半干旱區(qū)是我國冬小麥的重要產(chǎn)區(qū)之一[1],該區(qū)為典型的雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū),降水少且時空分布不均,全年降水的60%~70%主要集中在每年的7-9月份,而冬小麥生育期降水僅有30%~40%[2-4],加之早春低溫的影響[5-6],嚴重限制該區(qū)冬小麥生產(chǎn)。近年來由于氣候變化的不穩(wěn)定性,冷暖突變劇烈,倒春寒和高溫干旱氣候頻發(fā),對冬小麥的生長發(fā)育存在潛在的威脅[7],因而探求調(diào)溫穩(wěn)溫和有效集雨保墑的栽培方式是該區(qū)冬小麥穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

    就目前而言,秸稈覆蓋和地膜覆蓋是兩種重要的覆蓋栽培方式,兩者均可提高土壤蓄水能力,增加作物產(chǎn)量,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了重要作用[8-9]。雖然地膜覆蓋在旱區(qū)應(yīng)用廣泛,增產(chǎn)效果明顯,增溫保墑效果顯著,但其逐年的使用容易使表層土壤有機質(zhì)加速降解,降低土壤肥力,加劇水土流失[10-11],甚至引起作物早衰等,不利作物高產(chǎn)[12-13]。秸稈覆蓋可以抑制株間蒸發(fā),改善土壤水分狀況,提高作物產(chǎn)量和水分利用效率,同時可以培肥地力[14-15],是作物秸稈資源再利用的有效途徑之一。喬海龍等[16]的模擬試驗表明,秸稈覆蓋可以降低耕層土壤鹽分的累積,使過高土壤鹽分對小麥生長的抑制作用得以減輕,降低了冬小麥返青拔節(jié)期死苗率,進而保證了小麥的正常生長。有研究發(fā)現(xiàn),秸稈覆蓋后,冬小麥生長發(fā)育中后期耕層土壤溫度明顯降低,成熟期高溫的危害減輕,灌漿持續(xù)期和成熟期延長;覆蓋處理的株高、單株干重、穗重、葉綠素含量、根系活力等均高于未覆蓋處理,進而增加產(chǎn)量[17-22]。武 際等[23]研究表明,秸稈覆蓋處理的小麥產(chǎn)量比未覆蓋處理可提高5.47%~9.77%。

    地面覆蓋秸稈在一定程度上可以改善農(nóng)田下墊面的物理化學性質(zhì)和能量平衡,使農(nóng)田土壤水、肥、氣、熱條件及農(nóng)田小氣候發(fā)生較大變化,從而對作物生長發(fā)育、光合生理、產(chǎn)量等的影響較大[24-26]。秸稈覆蓋具有低溫季節(jié)增溫、高溫季節(jié)降溫的雙重效應(yīng)[27-29]。陳素英等[30]研究表明,玉米秸稈覆蓋后,麥田冬季0~10 cm土壤溫度3年平均日增加0.3~0.58 ℃,但春季降溫效應(yīng)明顯,較露地日降低0.42~0.65 ℃。由于西北地區(qū)積溫不足,常規(guī)的全地面秸稈覆蓋降低地溫,影響保全苗,延緩生育,增產(chǎn)不顯著,有時導致減產(chǎn)。秸稈全地面均勻覆蓋受外界因素的影響較大,如果該年春季氣溫回升較慢,秸稈覆蓋往往致使地溫回升更慢,冬小麥的返青期與不覆蓋相比推遲,影響冬小麥的產(chǎn)量,加之地形與機械水平的限制和風速、風向等的影響,秸稈覆蓋技術(shù)尚處于初步探索階段[31]。

    秸稈帶狀覆蓋[32]是一種局部覆蓋、抗旱保墑的旱作覆蓋栽培新技術(shù),該技術(shù)分秸稈覆蓋帶和種植帶,兩帶相間排列,有效解決了秸稈全覆蓋因積溫不足導致作物出苗不全和黃苗的現(xiàn)象。目前,對該技術(shù)的研究主要集中在土壤水分、作物生長生理特性和產(chǎn)量等方面[33-35],對溫度方面的研究較少。本試驗研究了半干旱雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū)秸稈帶狀覆蓋栽培對冬小麥土壤溫度、產(chǎn)量的影響,以期為該技術(shù)的推廣應(yīng)用提供科學的理論依據(jù)和技術(shù)指導。

    1 材料與方法

    1.1 試驗區(qū)概況

    試驗于2015年9月至2016年7月在甘肅省通渭縣旱作循環(huán)農(nóng)業(yè)試驗示范基地進行,該區(qū)域為西北黃土高原典型的雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū),屬溫帶半濕潤半干旱性季風氣候,土壤為黃綿土,海拔1 760 m,年均溫6.6 ℃,無霜期120~170 d,年蒸發(fā)量>1 500 mm,年均降水量380.2 mm,且主要集中于7-9月份。試驗?zāi)甓榷←溕诳偨邓?53.5 mm,≥5 mm有效降水為243.2 mm。

    1.2 試驗設(shè)計

    試驗設(shè)秸稈帶狀覆蓋3行(SC1)、秸稈帶狀覆蓋4行(SC2)、全膜覆土穴播(PC)和無覆蓋露地對照(CK)4個處理,采用隨機區(qū)組設(shè)計,3次重復, SC1、SC2小區(qū)面積為400 m2(10 m×40 m),PC、CK小區(qū)面積為88 m2(2.2 m×40 m)。

    秸稈帶狀覆蓋3行(SC1):小麥播種3行,行距17 cm,播種帶寬34 cm,覆蓋帶寬51 cm,總幅寬85 cm。播種時預留覆蓋帶,土壤封凍前,將玉米秸稈整稈放置于預留覆蓋帶,覆蓋量為3 500~4 500株·667 m-2,覆蓋時秸稈帶與播種帶兩個邊行各留2~5 cm左右間距,以防秸稈壓苗。

    秸稈帶狀覆蓋4行(SC2):小麥播種4行,行距17 cm,播種帶寬51 cm,覆蓋帶寬49 cm,總幅寬100 cm。其余同SC1。

    全膜覆土穴播(PC):采用幅寬120 cm、厚度0.01 mm的高強度地膜,全地面平作覆膜,膜面覆土1 cm,平作穴播小麥,行距17 cm,穴距12 cm。

    露地條播(CK):地面無覆蓋,平作條播小麥,行距17 cm。

    冬小麥供試品種為蘭天26號,各處理播種量均為225 kg·hm-2,各小區(qū)播前結(jié)合旋耕平整土地將純N 150 kg·hm-2、P2O5120 kg·hm-2作基肥一次性施入,生育期不再追肥。各處理所施氮肥為尿素,磷肥為磷酸二銨。開花后7 d開始進行1~2次“一噴三防”,以防止后期病蟲害、干熱風和小麥植株早衰。

    1.3 試測定項目與方法

    1.3.1 土壤溫度測定

    從越冬期至收獲期各小區(qū)分5、10、15、20、25 cm共5個土層使用直角地溫計分別測定地溫。于越冬前期將地溫計埋入SC1、PC和CK各小區(qū)的行間、SC2各小區(qū)中間行間,全生育期均在固定地方讀取地溫。各生育時期測定均選在干燥晴天進行,分別在早上6:00、中午13:00和傍晚17:00分3次測定,日均溫取早、中、晚3次測定平均值。

    1.3.2 產(chǎn)量及其三要素測定

    在小麥收獲前1周,從每小區(qū)選3個點測定單位面積穗數(shù),測定面積為1 m2,同時在各小區(qū)隨機取20株室內(nèi)考種,按國標方法測定穗粒數(shù)、千粒重。成熟后按小區(qū)收獲,脫粒后曬干稱重,計算產(chǎn)量。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    數(shù)據(jù)采用Microsoft Office Excel 2007和SPSS 19.0統(tǒng)計軟件進分析,采用LSD和Duncan法進行差異顯著性檢驗。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 秸稈帶狀覆蓋對小麥全生育期0~25 cm土壤平均溫度的影響

    由圖1可知,秸稈帶狀覆蓋下小麥全生育期0~25 cm土壤平均溫度顯著低于CK和PC,其中SC1、SC2分別較CK低1.78和2.27 ℃,但SC1與SC2間差異不顯著。

    圖柱上字母不同表示處理間差異顯著(P<0.05)。

    Different small letters above the columns mean significant difference among treatments at 0.05 level.

    圖1 不同處理下小麥全生育期0~25 cm土壤平均溫度

    Fig.1 Mean temperature in 0-25 cm soil during whole wheat growth period under different treatments

    2.2 秸稈帶狀覆蓋對小麥不同生育時期0~25 cm土壤平均溫度的影響

    由圖2可知,從越冬期到成熟期,各處理0~25 cm土壤平均溫度均隨著生育進程的推進呈逐漸升高的趨勢。SC1和SC2下小麥各生育時期的0~25 cm土壤平均溫度均顯著低于CK,且降溫幅度均隨生育進程推進而增大。其中,SC1的降溫幅度表現(xiàn)為越冬期至返青期(0.86~2.06 ℃)<拔節(jié)期至開花期(0.77~2.27 ℃)<灌漿初期至成熟期(2.01~2.33 ℃);SC2的降溫幅度表現(xiàn)為越冬期至返青期(0.31~1.60 ℃)<拔節(jié)期至開花期(1.23~3.20 ℃)<灌漿初期至成熟期(3.05~3.52 ℃)。由此可以看出,秸稈帶狀覆蓋的降溫效應(yīng)在生育后期(灌漿期至成熟期)較為明顯。與PC相比,除SC2在越冬期增溫外,其余時期秸稈覆蓋均表現(xiàn)為降溫效應(yīng)。其中,SC1的降溫幅度表現(xiàn)為拔節(jié)期至開花期(0.03~1.17 ℃)<越冬期至返青期(0.42~2.19 ℃)<灌漿初期至成熟期(1.93~2.53 ℃);SC2的降溫幅度表現(xiàn)為拔節(jié)期至開花期(0.48~2.10 ℃)<灌漿初期至成熟期(2.98~3.60 ℃)。PC與CK間各生育時期0~25 cm土層平均溫度差異不顯著。

    處理間土壤溫度在整個生育期的變異系數(shù)表現(xiàn)為SC1(45.7%)>PC(44.8%)>CK(43.3%)>SC2(43.1%)。由此可見,SC1的土壤溫度在生育期中波動較大,而SC2可減緩土壤溫度的波動。

    WT:越冬期 Wintering; RV:返青期 Revival; JT:拔節(jié)期 Jointing; BT:孕穗期 Booting; FL:開花期 Flowering; GF:灌漿期 Grain-filling; DT:蠟熟期 Dough; MT:成熟期 Maturity

    圖2 不同處理下小麥各生育時期0~25 cm土壤平均溫度

    Fig.2 Mean soil temperature in 0-25 cm at different wheat growth stages under different treatments

    2.3 秸稈帶狀覆蓋對小麥全生育期不同土層平均溫度的影響

    秸稈帶狀覆蓋可以較CK和PC均降低各土層平均溫度,且降溫幅度表現(xiàn)為下層土壤(15~25 cm)大于上層土壤(0~10 cm)(圖3)。與CK相比,SC1上下層土壤溫度分別下降1.20和2.09 ℃,SC2分別下降1.72和2.65 ℃;與PC相比,SC1上下層土壤溫度分別下降0.94和1.70 ℃,SC2分別下降0.77和2.25 ℃。PC和CK差異不顯著。各處理土壤溫度土層間的變異系數(shù)(CV)表現(xiàn)為SC2(13.5%)>SC1(13.4%)>PC(10.2%)>CK(8.6%),說明覆蓋可加劇土壤溫度在土層間的波動,且秸稈帶狀覆蓋尤為明顯。

    2.4 秸稈帶狀覆蓋對小麥各生育時期不同土層溫度時空變化的影響

    與CK相比,覆蓋在各生育時期對不同土層均具有增溫和降溫的雙重效應(yīng),且降溫效應(yīng)大于增溫效應(yīng)(圖4)。具體來看,SC1在返青期5 cm土層和拔節(jié)期5、10 cm土層分別增溫0.57、0.59和0.16 ℃;SC2在越冬期5、10 cm土層和拔節(jié)期5 cm土層分別增溫0.67、0.94、0.03 ℃,其余各時期各土層秸稈帶狀覆蓋均表現(xiàn)為降溫效應(yīng)。SC1較CK的最大降溫幅度出現(xiàn)在灌漿期20 cm土層(3.66 ℃),SC2出現(xiàn)在蠟熟期20 cm土層(3.84 ℃)。

    與PC相比,秸稈帶狀覆蓋在越冬期和拔節(jié)期具有增溫效應(yīng)。SC1和SC2較PC的最大增溫幅度分別出現(xiàn)在拔節(jié)期10 cm土層(1.53 ℃)和越冬期10 cm土層(2.32 ℃);其余各時期各土層均表現(xiàn)降溫效應(yīng),SC1和SC2較PC的最大降溫幅度均出現(xiàn)在蠟熟期5 cm土層,分別為3.52和4.62 ℃。PC在越冬期和孕穗期10 cm分別較CK顯著降溫1.38和1.73 ℃,其余各時期各土層與CK差異均不顯著。

    2.5 秸稈帶狀覆蓋對小麥各生育時期0~25 cm土壤溫度日變化幅度的影響

    在小麥生育前期(越冬期-返青期)和中期(返青期-拔節(jié)期),各處理的土壤溫度日變化幅度較大(表1)。秸稈帶狀覆蓋可顯著減小越冬期-返青期土壤溫度日變化幅度,SC1、SC2的日變化幅度較CK分別減小1.20和1.29 ℃,其余各生育階段均無顯著差異;全生育期的日變化幅度分別較CK減小0.28和1.13 ℃。在越冬期-返青期,SC1、SC2日變化幅度較PC分別減小1.77和1.86 ℃,全生育期的日變化幅度分別減小0.37和1.22 ℃。PC與CK各生育階段土壤溫度日變化幅度差異均不顯著。

    圖4 不同處理下小麥各生育時期不同土層的溫度

    同列不同小寫字母表示處理間差異顯著(P<0.05)。下表同。

    Different small letters within the same column mean significant difference among the treatments at 0.05 level. The same in other tables.

    2.6 秸稈帶狀覆蓋對小麥各生育階段持續(xù)期和0~25 cm土壤積溫的影響

    處理間各生育階段持續(xù)期存在差異(表2)。與CK相比,秸稈帶狀覆蓋下越冬期-返青期、返青期-拔節(jié)期、拔節(jié)期-開花期和開花期-成熟期的持續(xù)期分別增加1、2、5和7~8 d,全生育期延遲了15~16 d;而PC則分別減少2、1、1和2 d,全生育期提前了6 d。

    各處理的土壤積溫也存在不同程度的差異。與CK相比,SC1、SC2的土壤積溫在越冬期-返青期分別減少了176.9和113.3 ℃,在開花期-成熟期分別增加86.6和65.4 ℃,全生育期分別減少86.6和69.8 ℃;PC的土壤積溫較CK在拔節(jié)期-開花期顯著降低48.5 ℃,全生育期減少130.2 ℃。

    表2 不同處理下冬小麥各生育階段持續(xù)期及土壤有效積溫Table 2 Lasting time and soil active accumulated temperature of each stage of winter wheat under different treatments

    LT:Lasting time; AAT:soil active accumulated temperature.

    2.7 秸稈帶狀覆蓋對小麥產(chǎn)量及其構(gòu)成的影響

    由表3可知,SC1、SC2和PC均較CK顯著增產(chǎn),產(chǎn)量增幅分別為69.1%、41.3%和61.3%,SC1與PC間無顯著差異。與CK相比, PC的穗數(shù)降低15.2%,SC1和SC2分別提高20.2%和13.4%;SC1、SC2和PC的穗粒數(shù)分別提高33.3%、26.7%和60.0%;SC1、SC2千粒重與CK差異不顯著,而PC則較CK增加16.0%。可見穗數(shù)和穗粒數(shù)的增加是秸稈帶狀覆蓋增產(chǎn)的主因。

    表3 不同處理下冬小麥的產(chǎn)量及其構(gòu)成Table 3 Yield and its components of winter wheat under different treatments

    3 討 論

    本研究表明,秸稈帶狀覆蓋下冬小麥全生育期0~25 cm土壤平均溫度顯著低于對照,與前人的研究結(jié)果基本一致[36-38],全膜覆蓋與對照無顯著性差異,這與前人部分研究結(jié)果[39-40]不一致,分析其原因,可能與受厄爾尼諾事件的影響[41]有關(guān)。試驗期間,在冬小麥的拔節(jié)期-孕穗期出現(xiàn)了兩次的霜凍,加劇了氣溫波動,影響冬小麥的生長發(fā)育,致使全膜覆蓋增溫效應(yīng)沒有充分表現(xiàn)出來。

    隨著生育進程的推進和土層的加深,秸稈帶狀覆蓋和全膜覆蓋均表現(xiàn)為增溫和降溫的雙重效應(yīng),這與眾多研究結(jié)果相似[27-30]。此外,全膜覆蓋加劇了土壤溫度的變化幅度,而秸稈帶狀覆蓋對土壤溫度波動的影響無規(guī)律性,這一現(xiàn)象與劉 煒等[40]的研究結(jié)果不一致,這也許與上述提到的該年出現(xiàn)的兩次極端低溫天氣有一定的關(guān)系。

    研究表明,秸稈覆蓋通過改變耕作層土壤的水分狀況和調(diào)節(jié)溫度,改善土壤的透氣性,并且增加土壤肥力和改善土壤結(jié)構(gòu),提高作物的產(chǎn)量[8-9,17,34,42],但秸稈均勻覆蓋條件下作物不增產(chǎn)甚至減產(chǎn)不容忽略,例如陳素英等[30,43-44]在河北省的研究結(jié)果表明,秸稈覆蓋導致冬小麥4年平均減產(chǎn)7%左右。趙燮京等[45]在四川中部的小麥試驗中發(fā)現(xiàn),秸稈覆蓋后坡頂、坡腰農(nóng)田的產(chǎn)量較高,谷地則相反,但差異不大。李全起等[46]研究發(fā)現(xiàn),秸稈覆蓋均趨于降低冬小麥的產(chǎn)量和水分生產(chǎn)效率。本研究結(jié)果表明,盡管該年在冬小麥的生育前期有兩次嚴重的凍害,秸稈帶狀覆蓋仍較露地可顯著提高冬小麥籽粒產(chǎn)量,增產(chǎn)率為41.3%~69.1%,而本研究團隊2012-2014年(氣候正常年份)的定位試驗研究結(jié)果表明,秸稈帶狀覆蓋的增長率為37.1%~51.8%,且全膜覆土穴播與秸稈帶狀覆蓋種植冬小麥在氣候異常年份增產(chǎn)率較正常年份高[47],即覆蓋可以降低異常氣候?qū)Χ←溤斐傻臏p產(chǎn)損失。

    秸稈覆蓋延遲小麥的生育進程[48-49]。本試驗中秸稈帶狀覆蓋較CK降低了全生育期土壤的積溫,進而延緩了冬小麥每個生育階段的持續(xù)期,最終秸稈帶狀覆蓋較對照露地晚熟15 d左右,全膜覆土穴播全生育期積溫雖較CK少130.2 ℃,但較CK早熟6 d,這一現(xiàn)象可能與全膜覆土穴播在生育后期土壤養(yǎng)分供應(yīng)不足、水分過度消耗或大氣溫度過高,致使植株早衰有一定的關(guān)系。

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    Effect of Bundled Straw Covering on Soil Temperature and Yield of Winter Wheat in Arid Region

    WANG Fang1,CHENG Hongbo2,LI Rui1,CHAI Yuwei1,CHEN Yuzhang1,CHANG Lei1,HUANG Caixia3,CHAI Shouxi1

    (1.College of Agronomy,Gansu Agricultural University/ Gansu Provincial Key Lab of Aridland Crop,Lanzhou,Gansu 730070,China; 2.College of Life Science and Technology,Gansu Agricultural University,Lanzhou,Gansu 730070,China; 3.College of Engineering,Gansu Agricultural University,Lanzhou,Gansu 730070,China)

    Winter wheat Lantian 26 was used to determine the influence of straw mulching on soil temperature and yield of winter wheat,under the treatments of bundled straw covering three lines-seeding(SC1),bundled straw covering four lines-seeding(SC2),the whole plastic film mulching(PC) and non-mulching as control(CK).The results showed that,compared to CK,bundled straw covering could significantly increase grain yield,panicles and kernel number of winter wheat,by 41.3% to 69.1%,13.4 to 20.2% and 26.7 to 33.3%,respectively. There was no significant difference on yield between bundled straw covering and the whole plastic covering. The average soil temperature of soil layer during 0-25 cm under bundled straw covering treatments was 1.4 to 2.0 ℃ lower than that under CK.The bundled straw covering had the warming and cooling double effects with the advancement of wheat growth and depth of soil layers. The warming effect happened in SC1 at revival period in 5 cm soil layer and at jointing period in 5 and 10 cm soil layers,and in SC2 at wintering stage in 5 and 10 cm soil layers and at jointing stage in 5 cm soil layer. And cooling effect happened in the rest of period in each soil layer,which was greater than the degree of warming effect. The daily changing of soil temperature during the whole period was reduced under bundled straw covering,compared to that of PC and CK. The accumulated temperature of SC1 and SC2 were reduced by 86.6 and 69.8 ℃ during the whole growth period,so that winter wheat under bundled straw covering treatments ripe 15 d later than that under CK.Considering the environment protection and sustainable development,bundled straw covering has more advantages than plastic film covering for dry farming in Northwest of China.

    Dryland; Winter wheat; Bundle straw covering; Soil temperature; Yield

    10.7606/j.issn.1009-1041.2017.06.08

    時間:2017-06-07

    2016-12-08

    2016-12-30

    國家自然科學基金項目(31560365);國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(CARS-3-2-49);國家公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(201303104)

    E-mail:1475757133@qq.com

    柴守璽(E-mail:sxchai@126.com)

    S512.1;S311

    A

    1009-1041(2017)06-0777-09

    網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1359.S.20170607.1004.016.html

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