(完整word版)水稻植株样品的采集和测产方法(word文档良心出品)
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江苏省方强农场水稻高产示范方测产方法产田块选择,要求实际测产高产示范方的地点、面积、品种必须与测产申请表一致。
理论测产1、面积要求。
在百亩示范方内选择相对高产、中产和低产水平的不同生长类型田块3个以上。
采用对角线五点取样法对每块田进行测产,每点实收10m2左右,5个点的平均产量为所选田块的产量。
各类型田块产量加权平均后即为该百亩示范方产量。
3、产量构成测定。
主要测定每亩穗数、每穗总粒数、结实率,千粒重按常年千粒重计算。
(1)每亩穗数:有行距株栽培的,行距测定采用田头数51行(即50个行距)之间总长,除以50即得行距(X1)。
株距测定采用全田5点测定,每点量31穴长度(除30即为株距,X2),根据行株距算出每亩穴数(X),每亩穴数(X,万/亩)=667 /(X1×X2)。
每穴穗数测产采取对角线5点取样法,即在田块四角和中央各随机取一个点,每个样点离田边5米以上。
每点数代表性20穴的穗数,计算平均每穴穗数。
每亩穗数即每亩穴数与每穴穗数的乘积(注:水稻抛栽秧、直播可用制作规范、面积为1平方米的正方形铅丝框在样点上圈围,调查每亩有效穗数。
)(2)每穗总粒数:在测产每穴穗数的5点内,各取生长正常且代表性强的4穴植株,按穗型大小排队,逢双取样,并分别数出每穗总粒数,计算平均每穗总粒数。
(3)结实率:腊熟及腊熟期前测产的,结实率按常年计算,黄熟期测产的,在每穗总粒数计算基础上,测定每穗结实粒数,以结实粒数除以总粒数得结实率。
(4)千粒重:按该品种常年千粒重计算。
4、测产结果计算:以该品种常年千粒重计算理论产量,以5点的平均产量为该田的平均产量。
产量计算方法如下:理论产量(公斤/亩)=每亩穗数×每穗总粒数×结实率×千粒重/1000估计产量(公斤/亩)= 理论产量×0.90实收测产1、面积要求:实割面积必须在1亩以上方进行测产,应尽量保证收割边缘整齐,以方便对地块进行全田丈量,不得人为取劣存优。
水稻测产方法
理论测产:
(一)取样方法:
十亩高产攻关田:按照对角线取样法取5个样点;
百亩高产示范方:以20亩为一个测产单元,共分成5个单元,每个单元按3点取样,共15点;
万亩高产示范片:以500亩为一个测产单元,共20个单元,每单元随机取3点,共60点。
每点量取21行,测量行距;量取21株,测定株距,计算每平方米穴数;顺序选取20穴,计算每穴穗数,推算亩有效穗数。
取2~3穴调查穗粒数、结实率。
千粒重按该品种前3年平均值或区试千粒重计算。
(二)产量计算:
理论产量(公斤)=亩有效穗(穗)×穗粒数(粒)×结实率(%)×千粒重(克)×10-6×85%
实收测产:
(一)取样方法:在理论测产的单元中随机选取3亩以上地块进行实收称重。
如果用水稻联合收割机收获,收割前由专家组对联合收割机进行清仓检查;田间落粒不计算重量。
(二)测产含水率和空瘪率:随机抽取实收数量的1/10
左右进行称重、去杂,测定杂质率(%);取去杂后的稻谷1公斤测定水分和空瘪率,烘干到含水量20%以下,剔出空瘪粒,测定空瘪率(%);用谷物水分速测仪测定含水率,重复10次取平均值(%)。
(三)计算公式:
实收产量(公斤)=亩鲜稻谷重(公斤)×(1-杂质率)×(1-空瘪率)×(1-含水率)÷(1-14.5%)。
稻谷检验流程合集(二)引言概述:稻谷是世界上最重要的粮食作物之一,其质量检验对于保证粮食安全和提高农产品市场竞争力至关重要。
本文将介绍稻谷检验流程的合集,旨在帮助相关从业人员了解稻谷检验的全过程,并指导他们进行高效准确的检验工作。
正文:一、稻谷样品采集1.确定采样地点:根据稻谷种植区域的分布情况,选择代表性的采样地点,确保样品的代表性和可比性。
2.确定采样数量:根据稻谷批次大小和检验目的,确定采样数量,确保统计推断的可靠性。
3.采样方法:采用随机抽样或系统抽样方法,避免人为干扰和偏差。
4.样品包装标识:采集样品后,将其放入密封袋中,并在袋上标明采样日期、地点和样品编号等信息。
二、稻谷外观检查1.外观检查指标:包括颜色、形态、杂质、虫害、霉变等指标,通过目测和触摸等方式进行评估。
2.检查方法:按照检验标准的要求,依次对稻谷外观指标进行检查,记录所有的观察结果。
3.记录和归档:将外观检查结果记录在稻谷检验报告中,并妥善归档,以备后续参考和追溯。
三、稻谷理化性质检验1.水分含量测定:使用快速水分仪或烘箱法等方法,测定稻谷中的水分含量。
2.储存性:通过测定稻谷的脂肪酸值、过氧化值等指标,评估其储存能力。
3.理化指标检测:包括稻谷的粒重、长度、宽度、蛋白质含量、淀粉含量等指标的测定。
4.检验仪器校准:定期对使用的仪器进行校准和维护,确保检验结果的准确性和可靠性。
5.数据分析和处理:根据理化性质检验结果,进行数据分析和处理,生成稻谷质量评估报告。
四、稻谷营养成分检验1.营养成分分析:包括稻谷中的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等成分的测定。
2.检测方法:使用化学方法、光谱法、色谱法等对营养成分进行检测和分析。
3.样品处理:将稻谷样品研磨或提取,使其适合于不同营养成分的测定。
4.数据解读:对营养成分检验结果进行解读,评估稻谷的营养价值和食用安全性。
五、稻谷检验结果统计与分析1.数据汇总:将所有检验结果进行统计汇总,包括外观检查、理化性质检验和营养成分检验等数据。
计算题第四章总量指标和相对指标第五章平均指标第六章变异度指标请将表中空格填上,并指出表中哪些属于相对指标?属何种类型?试根据上述资料,分别计算算术平均数、中位数、众数。
试计算该市21间国有商业企业平均销售计划完成程度指标。
试问哪个市场平均销售价格高?高的原因是什么?试计算:(1)两个车间计划和实际的平均一级品率;(2)一级品产值、全部产值的计划完成百分比。
试研究两个品种的平均亩产量,确定哪一品种具有较好的稳定性?第七章统计指数(2)从相对数和绝对数两方面简要分析销售量和价格变动对销售变动的影响。
试运用指数体系对核企业三种产品的总成本变动进行因素分析。
3、某商店三种商品的销售资料如下:(12分)⑴试计算销售量指数。
⑵试计算销售额指数和价格指数。
⑶试从相对数和绝对数两方面简要分析销售额变动的影响因素。
4(1)试计算出厂价格指数和由于价格变化而增加的总产值。
(2)试计算总产值指数和产品产量指数。
(3)试从相对数和绝对数两方面简要分析总产值变动的影响因素。
5、某公司2001年商品零售额为46万元,2002年比2001年增加40万元,零售物价指数上涨8%,试计算该公司商品零售额变动中由于零售价格和零售量变动的影响程度和绝对额。
第八章抽样调查1、某地外贸公司对进口的一种物品(2000件)的重量进行抽样检验,按不重复抽样的方法试以0.9545的概率估计该种物品(2000件)的平均重量的区间范围。
2、某电子元件厂随机抽选100个元件检验,其中有4个元件为废品,又知抽样数量产品总数的千分之一,若以95.45%的概率保证,试估计该厂生产的电子元件的废品率范围。
若极限误差减少一半,其他条件不变,在重复抽样的情况下,需抽多少个元件检验?在不重复抽样的情况下又如何?3、某年某月糖烟酒公司库存一批水果罐头100000罐,按纯随机抽样取1000罐进行质检,发现有20罐已变质,当概率为0.9545条件下,估计这批罐头中有多少变质?4、对某地区15000户职工进行家庭收入情况的调查,现已知职工家庭收入标准差为0.401元,在给定的极限抽样误差不超过0.05元的情况下,试问要求把握程度不低于99.73%,按纯随机不重复抽样应当调查多少户?第十章相关与回归1、某企业产品产量与单位成本的资料如下:(1)确定直线回归方程,指出产量每增加1000件时,单位成本平均下降多少元?(2)假定产量为6000件时,单位成本为多少元?(3)单位成本为70元,产量应为多少件?(1)相关系数。
XXX局XXXXXX系统技术手册(XXX版本)目录1.引言 (1)1.1.编写目的 (1)1.2.系统背景 (1)1.3.术语定义 (1)1.4.参考资料 (1)1.5.版权声明 (1)2.系统概述 (1)2.1.系统功能 (1)2.2.系统性能 (2)2.2.1.数据精度 (2)2.2.2.时间特性 (2)2.2.3.系统灵活性 (2)2.2.4.系统安全性 (2)2.2.5.其他性能 (2)3.运行环境 (2)3.1.硬件环境 (2)3.2.软件环境 (2)3.3.数据结构 (3)4.服务器部署 (3)4.1.服务器部署结构 (3)4.2.应用服务器部署 (3)4.2.1.部署环境 (3)4.2.2.安装与配置 (3)4.2.3.部署验证 (3)4.3.W EB服务器部署 (4)4.3.1.部署环境 (4)4.3.2.安装与配置 (4)4.3.3.部署验证 (4)4.4.数据库服务器部署 (4)4.4.1.部署环境 (4)4.4.2.安装与配置 (4)4.4.3.数据初始化 (4)4.4.4.部署验证 (4)4.5.其它部署 (5)5.客户端部署 (5)6.系统日常维护 (5)6.1.执行文件 (5)6.2.权限管理 (5)6.3.参数配置 (5)6.4.系统日志 (5)6.5.数据备份与恢复 (5)6.6.其它维护 (6)7.常见问题解答 (6)8.售后技术支持 (6)1. 引言1.1. 编写目的描述本文档的目的文档读者。
1.2.系统背景系统名称及版本号:任务提出者:描述本项目的任务提出方任务承接者及实施者:描述本项目的承接者及实施者系统使用者:描述本系统的最终用户1.3. 术语定义列出本文档中用到的专门术语的定义和缩略词的原词组。
1.4. 参考资料列出本文档相关的参考文献和文档,说明名称、单位、日期。
其中需求分析说明书是必须的参考资料。
1.5. 版权声明版权所有声明,如:XXX程序:版权所有2000-2002,xxx有限公司,保留所有权利。
水稻试验示范方案一、试验目的针对当前农业生产盲目追求产量、过量施肥带来的生产成本上升、产品质量下降、土壤和环境污染等问题。
因此,拟通过田间试验,掌握各个施肥单元不同作物优化施肥量与分配比例、施肥时期与方法,提高产品质量,减少污染、提高效益的目的。
二、试验设计“随机完全区组设计”试验试验分为三个处理,处理l 为对照区;处理2为施肥区;处理3为施肥区。
每个处理重复2次,随机排列。
小区面积约1.6亩。
三、试验实施1、试验地选择选择地势平担,形状整齐,土地肥力均匀的地块,要保证试验生长发育所必需的条件,试验地遇涝能排,遇旱能灌,旱涝保收。
2、试验作物品种选择:以当地常用的水稻品种。
3、肥料品种的选用复合肥(18-8-15复合肥含氯、13-5-7复合肥含氯、15-5-5复混肥含锰)、尿素、过磷酸钙、氯化钾、颗粒锌。
4、试验准备和取样测定整地、设置保护行、试验地区划,小区单灌单排,避免串灌串排,各小区用田硬隔开,田硬用薄膜包裹,设置单独进出水道,避免肥水串灌串排。
试验前后要采集土壤样品,验证试验在试验区内取一个混合土样后及时分析化验。
试验结束再按每个处理取土壤样品。
5、施肥处理处理1施肥:基肥:多肽尿素:5kg/亩*3.3亩=16.5kg;蟠桃16%过磷酸钙:15kg/亩*3.3亩=49.5kg;分蘖肥:(植后14天)多肽尿素:10kg/亩*3.3亩=33kg;15-5-5含锰复合肥:45kg/亩*3.3亩=148.5kg;追肥:(植后45-50天)加拿大氯化钾:20kg/亩*3.3亩=66kg。
处理2施肥:基肥:大力尿素:5kg/亩*3.3亩=16.5kgkg;蟠桃16%过磷酸钙:15kg/亩*3.3亩=49.5kg;分蘖肥:(植后14天)大力尿素:10kg/亩*3.3亩=33kgkg;18-8-15复合肥:35kg/亩*3.3亩=115.5kg;追肥:(植后45-50天)加拿大氯化钾:15kg/亩*3.3亩=49.5kg。
植物生理学习题与参考答案绪论【习题】填空题1.植物生理学是研究的科学。
2.荷兰的用柳树枝条试验探索植物长大的物质来源。
3.于1882年编写了《植物生理学讲义》,他的学生则在1904年出版了《植物生理学》一书,他们被称为植物生理学的两大先驱。
4.、和被认为是我国植物生理学的奠基人。
绪论【答案】填空题1.植物生命活动规律2.van Helmont(范·埃尔蒙)3.Sachs Pfeffer4.李继侗罗宗洛汤佩松第一章植物的水分生理【习题】一、名词解释1.自由水2.束缚水3.渗透作用4.水势(ψw)5.渗透势(ψπ)6.压力势(ψp)7.衬质势(ψm)8.吸涨作用9.代谢性吸水10.蒸腾作用11.根压12.蒸腾拉力13.蒸腾速率14.蒸腾比率15.蒸腾系数16.内聚力学说二、填空题1.植物细胞吸水有、和三种方式。
2.植物散失水分的方式有和。
3.植物细胞内水分存在的状态有和。
4.植物细胞原生质的胶体状态有两种,即和。
5.一个典型的细胞的水势等于;具有液泡的细胞的水势等于;形成液泡后,细胞主要靠吸水;干种子细胞的水势等于。
6.植物根系吸水方式有:和。
7.根系吸收水的动力有两种:和。
8.证明根压存在的证据有和。
9.叶片的蒸腾作用有两种方式:和。
10.某植物制造1克干物质需消耗水400克,则其蒸腾系数为;蒸腾效率为。
11.影响蒸腾作用的环境因子主要是、、和。
12.C3植物的蒸腾系数比C4植物。
13.可以比较灵敏地反映出植物的水分状况的生理指标主要有:、、和。
14.目前认为水分沿导管或管胞上升的动力是和。
三、选择题1.植物在烈日照射下,通过蒸腾作用散失水分降低体温,是因为:()A.水具有高比热B.水具有高汽化热C.水具有表面张力2.一般而言,冬季越冬作物组织内自由水/束缚水的比值:()A.升高B.降低C.变化不大3.有一为水充分饱和的细胞,将其放入比细胞液浓度低10倍的溶液中,则细胞体积:()。
A.变大B.变小C.不变4.风和日丽的情况下,植物叶片在早上、中午和傍晚的水势变化趋势是( )。
农业农村部水稻测产验收方法
水稻测产验收方法主要包括以下几种:
1. 高分辨率遥感技术:利用卫星或无人机等设备获取水稻种植区域的影像数据,通过图像分析和图像处理技术,实现对水稻田块的快速识别和分类。
借助这些数据,可以得到水稻田的面积和生长状况等信息,进而准确估算水稻产量。
2. 有机肥料施用管理:有机肥料作为一种环保、健康的施肥方式,在提高水稻产量和质量方面有着显著的作用。
通过调整有机肥料的配比、制定合理的施肥方案,并采用先进的管理技术,如覆盖膜和夜光杯等,实现对水稻产量和品质的有效控制和评估。
3. 定行株数及有效穗数、穗粒数和千粒重:这是另一种常用的水稻测产方法,通过测量行株数、有效穗数、穗粒数和千粒重等指标,可以估算出水稻的产量。
这些方法都可以帮助农业部门对水稻进行有效的测产验收,但具体采用哪种方法需要根据实际情况进行选择。
×××项目技术设计书××测绘单位20××年××月××日××××项目技术设计书项目承担单位(盖章):设计负责人:审核意见:主要设计人:审核人:年月日年月日(模板具体需根据工程不同细化与修改)目录1概述 (2)1.1项目来源及目的 (2)1.2工作内容及工作量 (2)1.3作业区范围 (2)1.4工期 (2)2 作业区自然地理概况和已有资料情况 (2)2.1作业区自然地理概况 (2)2.2已有资料情况 (2)2.2.1 平面控制资料 (2)2.2.2 高程控制资料 (2)2.2.3 地形图资料 (3)3 技术规范 (3)4 成果(或产品)主要技术指标和规格 (3)4.1测绘基准 (3)4.2测量精度指标 (3)5 设计方案 (4)5.1软件和硬件配置要求 (4)5.1.1 软件 (4)5.1.2 仪器人员设备 (4)5.2技术路线和作业流程 (4)5.3.2 点位布设 (5)5.3.3 控制点的命名、编号 (6)5.3.4 观测 (6)5.3.5 数据处理 (8)5.3.6 1∶500比例尺地形图测绘 (10)5.5提交成果资料(根据合同要求修改) (10)5.6质量保证措施和要求 (11)5.6.1 人力资源 (11)5.6.2 仪器设备 (11)5.6.3质量控制措施 (11)5.6.4进度安排 (11)附图1:××区控制测量GPS控制点布测图 (12)附件2:GPS外业观测手簿 (12)1概述1.1 项目来源及目的××××项目城工程是满足于×××需要,×××测绘单位受××××甲方的委托,对××××工程区域实施×××比例尺地形图测绘,测绘面积约×××平方公里。
一、小麦测产方法一、理论测产(一)取样方法。
在万亩小麦高产示范片内随机抽取3—5个地块进行理论测产。
(二)亩穗数和穗粒数。
每块地取3点,每点取1平方米调查亩穗数,并从中随机取20个穗调查穗粒数。
亩穗数=3点穗数和×(666.7÷3);穗粒数为20穗粒数的加权平均数。
(三)取样产量取样产量(公斤/亩)=每亩穗数×每穗粒数×千粒重(克,以品种审定公告数据为准)×10-6×85%。
(四)理论产量理论产量(公斤/亩)为所有取样地块产量的加权平均值。
二、实收测产(一)取样方法。
在万亩小麦高产示范片内随机抽取3—5个地块进行实收测产。
(二)实收称重。
在抽取的地块中选取长势平衡的地段,实际收获0.1亩左右的小麦麦穗进行称重,再取1/10重量的麦穗,脱粒、去颖壳称重,计算麦穗出籽率,再称取2公斤样品烘干至含量20%以下(现场可用锅烘)称重,供测水份用(三)测定含水率。
用谷物水分测定仪测定烘干小麦籽粒的含水率,5次重复,取平均数。
(四)取样产量取样产量(公斤/亩)=实收麦穗重×出籽率×(666.7÷实收面积)×[1-鲜籽粒含水量(%)]÷(1-13%)。
(五)实收产量:为所有取样地块产量的加权平均值。
二、油菜测产方法因油菜收获有后熟过程,采取挖方测产的办法操作较为困难,故只采用理论测产的方法,步骤如下:一、取样方法。
在万亩油菜高产示范片内随机抽取3—5块地进行测产。
二、确定亩株数。
每块田对角线3点取样。
每点量取11行,测量行距;量取11株,测定株距,计算每亩株数=666.7÷(株距×行距)。
三、确定单株荚果数。
每块田对角线方向跳跃式随机抽取10株,调查结荚数,其均值即为每株结荚数。
四、确定角粒数。
在选取的10株油菜荚果中,混匀后随机抽取50个荚果调查角粒数,其平均值即为单果角粒数。
五、计算取样产量(公斤/亩)=亩株数×单株角果数×角粒数×千粒重(克,以品种审定公告数据为准) ×10-6×0.85。
水稻植株样品的采集和测产方法
一、植株样品的采集
为研究形成100kg水稻籽粒所需吸收养分量,在成熟期需取样进行N、P、K 养分的测定。
1、取样数量
选择1个有代表性的典型重复,所选重复的所有小区全部取样。
2、取样方法
在所选择重复的每个小区中,避开田边,按梅花形或“S”形采样法采样。
采样区内采取10个样点的样品组成一个混合样,每样点3株,共30株。
连根拔起(注意茎、叶、穗部的完整性),用塑料纸包扎好。
带回室内后从茎基部将根剪掉,样品自然干燥后取出籽粒,然后分别在65o C下烘干8小时,分别称量籽粒重量(W1,kg)、茎叶与穗部剩余物的总重量(W2,kg),并将各处理的称重结果准确记录。
称重后将籽粒单独包装,把茎叶剪碎与穗部剩余物混合后包装,统一进行分析化验。
3、田间生物量估测
在所选择的试验点的每个小区中,选择三个典型样点,每样点准确量1m2拔取整个植株(注意茎、叶、穗部的完整性,从茎基部将根剪掉),三点植株混合,自然干燥后称量其重量(W3,kg)。
取其中的少部分(约500g),准确称其重量(W4,kg),在65o C下烘干8小时,取出后称其总量(W5,kg),生物产量(W6)(kg/亩)=(W3×W5/W4)×666.7/3
4、形成100kg水稻籽粒所需吸收养分量的计算
[(W1×F1+W2×F2)/(W1+W2)]×W6×100 形成100kg籽粒所需养分量(kg)=
籽粒产量(kg/亩)(实测产量)×1000 F1:籽粒中养分含量(g/kg);F2:茎叶与穗部剩余物的养分含量(g/kg)二、测产方法
测产要在所有试验田的所有小区中进行。
1、理论产量的测定
每亩有效穗数×每穗粒数×千粒重(g)理论产量(kg/亩)=
1000×1000
每亩有效穗数通过5个点、每个点0.25m2的有效穗数的平均值换算,每穗粒数通过小区内典型50穗平均,千粒重可从这50穗籽粒中测定。
2、实测产量
每个小区选择三个典型样点,每样点准确量1m2收获,并将三样点混合,干燥后脱粒计产,并换算为亩产量。
(有条件的地区按小区单打单收,注意除去小区两侧边行各5行)。