水稻产量测试方法
- 格式:doc
- 大小:36.98 KB
- 文档页数:2
Z i x u n t a i前言:肥料效应田间试验是获得各种作物最佳施肥量、施肥比例、施肥时期、施肥方法的根本途径,也是筛选、验证土壤养分测试方法、建立施肥指标体系的基本环节。
通过田间试验,掌握优化施肥数量,基、追肥分配比例,施肥时期和施肥方法;摸清土壤养分校正系数、土壤供肥能力、养分吸收量和肥料利用率等基本参数;构建作物施肥模型,为施肥分区和肥料配方提供依据。
1试验材料与方法1.1试验地点试验地点设置在创业农场水稻高新科技示范园区,土壤类型:草甸白浆土;质地:粘土;有机质:4.7g/kg ;PH :6.0;碱解氮:214.6ppm ;有效磷18.7mg/kg ;速效钾223.4mg/kg 。
前茬作物为水稻。
1.2供试肥料及品种氮肥选用尿素(N46%),磷肥为过磷酸钙(P 2O 512%),钾肥为硫酸钾(K 2O 50%)。
试验品种:龙粳31。
1.3试验设计试验设计采用农业部测土配方施肥田间试验统一推荐的“3414”试验方案,即氮、磷、钾3个因素、4个水平、14个处理。
试验设14个处理,随机排列,不设重复,试验小区面积20m 2,小区之间单排单灌。
试验因素及水平编码见表1。
1.4试验方法1.4.1肥料施用方法基肥量:氮肥30%、磷肥100%、钾肥50%;分蘖肥量:氮肥45%、穗肥量25%、钾肥50%。
1.4.2试验实施与田间管理本试验将于2014年4月10日播种,5月14日插秧。
育苗方式采用常规生产方式进行。
育苗及本田要严格按照“三化一管理”的技术要求进行栽培管理,播种量、施肥用量及时期、防虫灭草等均按当地生产现状进行。
每盘播芽种137.5g 。
施肥纯量为12.39公斤/亩,其中尿素6.21公斤/亩,过磷酸钙3.68公斤/亩,50%硫酸钾2.50公斤/亩。
2结果与分析2.1不同施肥处理对水稻产量和性状的影响氮肥用量少,植株矮小,穗短,产量低,但是千粒重高。
随着氮肥施用量的增加,株高明显增高,穗长变长,产量增加,但千粒重变小。
基于AMMI 模型的辽宁省水稻品种区域试验稳定性及适应性分析姜秀英1,于永梅2,马作斌1,吕军1,王丽丽1,李跃东1,韩勇1,解文孝1*(1辽宁省水稻研究所,沈阳110101;2桓仁满族自治县农业综合服务中心,辽宁本溪117200)摘要:为评价辽宁省水稻品种的稳定性、丰产性、适应性及不同试验点的区分力,利用AMMI 模型对2019年辽宁省水稻区域试验中早熟组参试品种及试验点进行分析。
结果表明:基因型、环境、基因型与环境互作方差均达到极显著水平,三者平方和分别占总平方和的17.0%、49.72%、14.19%。
AMMI 模型中前2个主成分值达到极显著水平,共解释76.5%的交互作用,能有效地分析基因与环境互作效应。
源粳2号(g4)、美锋稻245(g2)、富禾稻258(g5)属高产稳产型品种,6个试验点中,区分力最强的是开原市示范繁殖农场(e1)。
关键词:AMMI 模型;水稻;稳定性;适应性水稻是辽宁省第二大粮食作物,在全省粮食生产和经济发展中占有重要地位,筛选适宜辽宁地区种植的水稻品种意义重大。
区域试验对品种丰产性、稳产性、适应性、抗逆性等进行鉴定,并进行品质分析、DNA 指纹检测等,为品种审定和加速良种推广与合理布局提供依据。
基因型与环境互作对作物品种的稳产性和区域适应性具有关键作用[1]。
品种评价必须考虑包括产量在内的多个性状。
进行多性状评价、选育高产稳产及广适型品种是育种家需要解决完成的重要课题。
以往对于区域试验数据的分析大多采用算术平均数、方差分析或线性回归分析等方法,然而这些方法在评价基因型与环境互作时具有较大的局基金项目:省水稻种植结构调整专项-优质高食味水稻新品种选育繁育示范推广;辽宁省应用基础研究计划项目,2022JH2/101300283;沈阳市科技特派团项目,22-319-2-48;中国博士后科学基金面上资助,2022MD713760。
收稿日期:2023-07-10作者简介:姜秀英(1973-),女,副研究员,硕士,主要从事常规水稻品种选育及区域试验工作。
水稻区域试验测试方法我一开始接触水稻区域试验测试方法也是一头雾水,完全是瞎摸索。
就说这选试验田吧,那可讲究了。
我最开始随便选了一块地,觉得看着挺平整就行。
结果呢,大错特错。
因为这块地土壤肥力不均匀,靠近河边的那边肥沃些,另一边就差很多,搞得水稻生长参差不齐。
后来我才明白,要选那种土壤肥力尽可能均匀的田块。
你得事先检测土壤肥力,就像给土地做个体检,看看氮磷钾这些养分含量是不是均衡。
比如说,多挖几个不同位置的土样,然后送去专门检测的地儿,按照检测结果找比较接近平均值的地块。
再就是水稻品种的选择和播种。
我刚开始图省事,没有严格按照标准的播种数量来。
这一错可不得了,有些地方种得太密,水稻之间争营养,长得又瘦又小;有些地方种得太稀,浪费土地资源还影响最后产量的准确评估。
所以呢,播种的时候,一定要拿着精确的量具,像那种小勺子或者有刻度的小盒子,确保每个坑或者每行的种子数量固定且符合要求。
在种植过程中的管理也很复杂。
浇水就跟我们人喝水一样,要合适。
有次夏天我以为水越多越好,一直灌。
结果呢,有些水稻就烂根了。
所以,你得根据天气、水稻生长的阶段来判断浇水量。
就好比小孩在不同成长阶段食量不同,水稻不同生长期需水量也不同。
要是分蘖期,大概多少天浇一次,快到成熟期又要怎么控制水量,这些都得仔细记录观察。
施肥这块也是充满了教训。
我曾经施错了肥,以为氮肥越多越好,结果水稻光长叶子不结穗,白瞎了一季。
施肥要按照比例,氮磷钾和其他微量元素,要根据水稻品种和土壤肥力状况来配好。
就像做菜要放对调料才能色香味俱全,肥料也是给水稻提供均衡营养的关键。
至于病虫害防控,要提前预防。
不能等到病虫害泛滥才想办法。
像我之前没重视早期的预防,等发现有虫子了才打药。
但有些害虫繁殖太快,一下子把好多水稻都祸害了。
所以要定期检查水稻叶间有没有虫子卵或者被虫子咬的痕迹,还要注意天气湿度啥的对病虫害发生的影响。
总之,水稻区域试验测试方法全是细节,一步错可能步步错啊,要特别小心谨慎地对待每个环节。
2021年全省区域水稻品种随机试验策划方案一、试验目的根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》的有关规定,为筛选适宜不同地区种植的水稻品种,加快水稻新品种试验、审定和推广步伐。
特安排本试验。
二、试验设计1、水稻区域试验水稻区域试验采用随机区组法,3次重复。
小区面积不少于20平方米,不少于8行区,并设不少于6行的保护区。
全区收获脱粒,测含水量,折成14.5%水分计产,计算增(减)产百分率。
2、水稻生产试验水稻生产试验采用大区对比法,不设重复。
小区宽6米以上,面积不少于200平方米,并设不少于6行的保护区。
全区收获脱粒,测含水量,折成14.5%水分计产,计算增(减)产百分率。
3、水稻品比试验水稻品比试验采用间比法排列,无重复,8行区,5米行长,小区面积12平方米以上。
每6个品种设置1个对照品种。
同一排首、末小区必须是对照品种,并设不少于6行的保护区。
全区收获脱粒,测含水量,折成14.5%水分计产,产量比较时以参试品种与两个相邻对照的平均值比较,计算增(减)产百分率,所有品种以增(减)产百分率的高低排序。
三、参试品种及承试单位详见附件Excel表,请各育种单位认真校对品种信息,有疑问及时与区试科沟通。
四、参试品种供种要求1、送种时间及地点考虑到现在疫情防控形势需要,育种单位和对照提供单位尽量采用送货上门的快递公司邮寄种子。
各单位务必提前核对好种子数量,标清楚品种信息,并附上样品清单,于3月17日前邮寄到垦丰种业。
现场送种时间为3月17-18日,地点垦丰种业(地址同上)。
此期间有临时通知请各单位关注黑龙江种业信息网。
2、种子数量:(1)品比试验:共4公斤,包括田间试验和DNA指纹鉴定存样;(2)区域试验:共17公斤,包括标准样品、田间试验、抗病性接种鉴定、DNA指纹鉴定和转基因检测等用种。
(3)生产试验:共18公斤,包括田间试验、抗病性接种鉴定、品质分析、DNA指纹鉴定和转基因检测等用种。
水稻品种田间试验技术规范篇一:肥料效应田间试验技术规范4 肥料效应田间试验主要包括大田作物肥料效应田间试验、蔬菜和果树作物田间试验。
4.1 大田作物肥料效应田间试验 4.1.1试验目的肥料效应田间试验是获得各种作物最佳施肥品种、施肥比例、施肥数量、施肥时期、施肥方法的根本途径,也是筛选、验证土壤养分测试方法、建立施肥指标体系的基本环节。
通过田间试验,掌握各个施肥单元不同作物优化施肥数量,基、追肥分配比例,施肥时期和施肥方法;摸清土壤养分校正系数、土壤供肥能力、不同作物养分吸收量和肥料利用率等基本参数;构建作物施肥模型,为施肥分区和肥料配方设计提供依据。
4.1.2试验设计肥料效应田间试验设计,取决于试验目的。
对于一般大田作物施肥量研究,本规范推荐采用“3414”方案设计,在具体实施过程中可根据研究目的选用“3414”完全实施方案、部分实施方案或其他试验方案。
4.1.2.1 “3414”完全实施方案“3414”方案设计吸收了回归最优设计处理少、效率高的优点,是目前应用较为广泛的肥料效应田间试验方案(表1)。
“3414”是指氮、磷、钾3个因素、4个水平、14个处理。
4个水平的含义:0水平指不施肥,2水平指当地推荐施肥量,1水平(指施肥不足)=2水平×0.5,13水平(指过量施肥)=2水平×1.5。
如果需要研究有机肥料和中、微量元素肥料效应,可在此基础上增加处理。
表1 “3414”试验方案处理(推荐方案)试验编号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14处理 N0P0K0 N0P2K2 N1P2K2 N2P0K2 N2P1K2 N2P2K2 N2P3K2 N2P2K0 N2P2K1 N2P2K3 N3P2K2 N1P1K2 N1P2K1 N2P1K1N 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2P 0 2 2 0 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1K 0 2 2 2 2 2 2 0 1 3 2 2 1 1该方案可应用14个处理进行氮、磷、钾三元二次效应方程拟合,还可分别进行氮、磷、钾中任意二元或一元效应方程拟合。
水稻生产技术试题一、填空(每题1分,共计35分)1、根据外部形态和新器官的建成,水稻的一生又可分为、、和 4 个生育时期。
2、水稻品种的、和简称为水稻的“三性”。
3、水稻产量由单位面积上的、和构成。
4、根据秧苗的生育特性和生产栽培管理特点,湿润育秧可分为3 个管理时期期、期、期。
5、水稻移栽方法分为、和6、水稻生育期的改变主要表现在生长阶段长短的变化。
7、在水稻插秧技术中,最重要的是8、拔节孕穗期此期内影响穗大、粒多的主要环境因素是光照、水分、营养和温度。
其中水稻发育的上限温度是9、水稻是喜、日照花授粉作物.。
连作。
C 作物。
10水稻种子处理方法有、、、、、。
11、水稻两个需水临界期是和。
12、水稻秧田管理中心是和。
13、水稻原产于。
二、选择(2分,共计20分)( )1、决定水稻粒重的关键时期是。
A 拔节孕穗期B 返靑分蘖期C 抽穗结实期( )2、水稻插秧时,要求插秧深度不超过cm。
A.2 B、3.3 C.5.3 D.8( )3、在水稻返苗期,水分管理的要点是A、灌深水护苗B.保持浅水层C.间歇灌溉 D.晒田( )4、一般中晚熟水稻品种宜在晒田。
A.分蘖始期B、分蘖末期 C.拔节后( )5、水稻晒田的主要作用是A. 疏松土壤空气B、控制无效分蘖 C.减轻盐害( )6、水稻原产热带、亚热带,因而形成了水稻要求的发育特性。
A、高温、短日照B、低温、短日照C、高温、长日照D、低温、长日照( )7、决定水稻有效穗数的关键时期,也是水稻一生氮素代谢最旺盛的时期是A、返青分蘖期B、拔节孕穗期C、抽穗结实期( )8、稻株风干后脱粒,风选,扬净晒干。
当含水量在以下时,方可人库。
A、13%B、12%C、11%D、14%( )9、水稻适宜收获时期是。
A蜡熟期 B 完熟期C蜡熟末期和完熟初期。
( )10、决定水稻穗粒数的时期是。
A 拔节孕穗期B 返靑分蘖期C 抽穗结实期三、名词解释( 每题3分,共计15分)1、水稻抛栽:2、水稻的基本营养生长性:3、水稻感光性:4、水稻感温性:5、水稻基本营养生长期:四、简答题(30)1、水稻的“三性”在生产上有什么作用?(3)2 、水稻抛栽技术要点有哪些?(3分)3、怎样保证水稻插秧质量(10)4、水稻晒田的作用和原则是什么(10)5、水稻返青分蘖期水层调节原则是什么?(4)。
2018年潇湘联合体水稻品种试验方案一、试验目的为筛选和鉴定本联合体联盟单位近年选育的水稻新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其它重要特性,为水稻品种审定推荐优良品种。
根据《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》、《农业部关于进一步改进完善品种试验审定工作的通知》和《潇湘联合体联盟公约》的有关规定制定本方案。
二、联合体参加单位表1:潇湘联合体联盟单位与责任人15家湖南省内种子企业本着资源共享、功能互补、平等互惠、诚信合作的原则共同组建的企业间的潇湘联合体。
本联合体成员为团体成员,无个人成员。
同时具备下列条件:(一)湖南省内注册,有种子经营资质的企业;(二)有固定的水稻科研团队与人员,有科研实力;(三)守法经营、无不良信誉、与联盟成员具有业务往来和合作基础;(四)承认并拥护潇湘联合体的章程、有加入本联合体的意愿;(五)遵守本联合体的各项管理规章制度,并积极参与本联合体的活动。
联合体制定章程、签订合约书与承诺书,明确了权利与义务。
企业名单与责任人见表1。
三、联合体组织协调1、潇湘联合体牵头人:杨翠国()。
2、潇湘联合体水稻试验技术专家:张跃飞()。
3、潇湘联合体试验部QQ群:3。
4、联系地点:地址:长沙市远大二路732号;邮编:410126。
5、试验常务联系人:闵军;电话:1;。
6、日常管理:本联合试验由湖南省种子协会、“潇湘联合体”试验部统一协调管理。
四、试验申请1、试验品种来源1.1 2017年“潇湘联合体”水稻试验结论为续试的品种,“潇湘联合体”自动生成申请号码。
企业不需要新申请。
1.2 湖南省种子协会组织的2017年度水稻联合品比试验晋级品种。
“潇湘联合体”自动生成申请号码。
企业补交申请材料。
1.3 “潇湘联合体”联盟单位2018年根据单位实际情况申报稳定定型的自有品种。
企业新提交申请材料。
2、试验申请申请品种试验时,应当向本联合体试验部提交试验申请综合材料3套,相关申报材料从“潇湘联合体”QQ群下载,时间在2018年1月5日前。
农学1201—1202班作物栽培学实验安排前半年实验1 玉米植株形态观察及类型识别实验2 高粱、谷子、黍子植株形态观察及类型识别实验3 大豆、绿豆植株形态观察及类型识别实验4 棉花植株形态观察及类型识别实验5 冬小麦冬前分蘖的田间诊断后半年1.种子净度及发芽率的测定2.作物生长分析法3.花生、芝麻、向日葵形态观察4.马铃薯、甘薯形态识别5.冬小麦成熟期田间测产实验1 作物生长分析法实验2 种子净度及发芽率的测定实验3 玉米植株形态观察及类型识别实验4 冬小麦苗期形态识别及越冬前苗情诊断实验5 大豆、绿豆的形态特征及类型识别实验6 棉花的形态特征及栽培种的识别实验7 花生、芝麻、向日葵形态观察与类型识别实验8 马铃薯、甘薯形态特征观察实验9 小麦成熟期田间产量测定实验10 作物标本园综合观察实验11 谷子、黍子、荞麦形态观察与类型识别实验12 高粱植株形态观察及类型识别实验1 作物生长分析法一、实验目的1.学习生长分析法的测定与计算。
2.分析各生理指标间的关系。
3.学会使用各种仪器。
二、材料及用具玉米植株、钢卷尺、电子天平、剪刀、牛皮纸袋、干燥箱、真空干燥器三、内容说明生长分析法是以作物生育过程中干物质增长过程为中心进行研究的,在测定干物质增长的同时,也测定叶面积。
生长分析法的基本观点是作物产量以干物质重量来衡量,作物生育进程也以植株干物质增长过程为中心进行研究。
其具体做法是每隔一定天数进行取样调查,测定植株不同器官的干物重并同时测定叶面积。
下面是一些重要的生长分析法考察的生理指标。
1.叶面积指数(LAI)叶面积指数是指作物群体总绿色叶面积与该群体所占土地面积的比值。
即叶面积指数=总绿叶面积/土地面积。
作物大田生产通常是依靠单位土地面积上的作物群体来进行的,所以计算叶面积指数时要以单位土地面积上的群体叶面积为准而不能以单株叶面积为准。
表1为2001年6月13日取样时,高粱的单个叶片叶面积数据。
取样株数为5株。
水稻田试验设计与种植方法第二章试验设计与方法第二章试验设计与方法 2.1试区概况本研究于2005年6月至2006年10月连续2年在江苏省昆山市水利技术排灌试验基地(31?15′ 15″N,120?57′43″E)内进行。
试区为太湖流域水网地区低洼平原,平均海拔在1.5m左右,属北亚热带南部季风气候区,气候温和湿润,年平均气温16.5?,年际变化较小;年降雨量1097.1mm,大都集中在4,9月份,且年,平均无霜期239d。
际变化较大;年蒸发量1365.9mm,日照时数2085.9h试区面积共约0.7公顷,全部种植水稻,土壤相对肥沃,地下水位较高,但排10月底,小麦11月初,次年5灌条件优越。
当地习惯稻麦轮作,即水稻6月初, 月中旬,本研究主要在水稻生育期内进行。
土壤类型为第四纪疏松堆积物覆盖发育而成,为潴育型水稻土,耕层土壤质地为:重壤土(卡庆斯基制)或粉土(中国制),土层土壤(0~18cm)有机碳30.3g/kg,全N、P、K含量分别为1.79g/kg、1.4g/kg、20.86g/kg,pH值7.4(引自《江苏省昆山土壤志》,1984)。
2.2试验处理及布置2.2.1 2005年供试水稻品种为早熟晚粳型9998-3,2005 年 5月20日播种, 6月23日移栽(株距16.7cm,行距26.7cm),拉线插秧,每穴本苗固定(3,4株),严格控制小区基本苗量,插秧后磨平脚坑,10月26日收割。
05年水稻生育期的划分(参考文献)见表2.1,农艺措施汇总见表2.2。
试验安排淹水处理和控制灌溉(以下简称“控灌”)两种水分处理,其它条件和措施完全一致,每处理3个重复,计6个小区。
淹水处理参考大部分稻田甲烷排放相关文献中的灌溉制度,采用“浅水”型,即在移栽后田间始终保持3~5cm浅水层,收获前10天落干。
控灌处理在秧苗本田移栽后的返青期田面保留5~25mm薄水层,以后的各个生育期除生产性用水外,灌溉后田面不建立灌溉水层,以根层土壤水分为控制指标,确定灌水时间和灌水定额,其各生育期具体土壤水分调控指标见表2.3。
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。
水稻DUS测试数量性状的测试性能分析杨妍;聂诗靖;赵丽娟;单艳;李农飞;陈于敏【摘要】利用22个水稻品种的DUS测试数据,通过稳定性和关联性分析,探讨11个DUS数量性状的测试性能.结果表明,各性状变异系数为4.87%~20.69%.剑叶宽度(C5)、穗长度(C6)、谷粒长度(C8)、谷粒宽度(C9)、糙米长度(C10)、糙米宽度(C11)的变异系数均低于10%,稳定性较高;其余5个性状变异系数超过10%,稳定性较低.性状间相关性差异较大,相关系数为-0.56%~0.978%.其中,糙米长度(C10)和糙米宽度的(C11)的相关性最高,r=0.978;谷粒长度(C8)和糙米长度(C10)及谷粒长度(C8)和糙米宽度(C11)次之,相关系数分别为0.955和0.938;谷粒宽度(C9)和糙米长度(C10)、谷粒宽度(C9)和糙米宽度(C11)及谷粒长度(C8)和谷粒宽度(C9)的关联性较高,相关系数为0.870、0.876和0.853,都在a=0.01水平上显著相关.而倒数第二叶叶片长度(C1)和谷粒宽度(C9)以及倒数第二叶叶片长度(C1)和糙米宽度(C11)的相关性最差,相关系数仅为r=-0.56.各测试性状与其它10个测试性状的平均相关系数为-0.1259 ~0.1345.性状关联性与稳定性较为一致,与其它测试性状相关性高的性状,稳定性也较高.谷粒长度(C8)、糙米宽度(C11)、糙米长度(C10)、谷粒宽度(C9)和剑叶宽度(C5)变异系数<10%,为4.87%~7.81%,与其它性状的相关系数为0.1345 ~0.0876,测试性能强,可以作为DUS测试的必测性状.判断性状的测试性能时,稳定性和与其它性状的关联性两者均好的性状测试性能强;对于稳定性和关联性不一致的性状,应偏重考虑稳定性,稳性好的性状测试性能较强.《指南》把剑叶宽度(C5)列为必测性状是合理的.在现有基础上,可考虑把谷粒长度(C8)、糙米宽度(C11)、糙米长度(C10)和谷粒宽度(C9)4个性状增列为必测性状,以增强《指南》的科学性.鉴于稳定性好,把穗长度(C6)列入必测性状具有合理性.剑叶长度(C4)虽然与其它性状的相关性较高,但稳定性不够好,考虑列入补充性状较为恰当.【期刊名称】《西南农业学报》【年(卷),期】2015(028)004【总页数】6页(P1438-1443)【关键词】DUS测试;数量性状;稳定性;相关性;测试性能;水稻【作者】杨妍;聂诗靖;赵丽娟;单艳;李农飞;陈于敏【作者单位】云南农业科学院农业经济与信息研究所,云南昆明650205;鲁甸县农业技术推广中心,云南鲁甸657600;祥云县禾甸镇农业科学技术推广站,云南禾甸672108;保山市隆阳区农业技术推广站,云南隆阳678100;江城县农业和科学技术局,云南江城665900;云南农业科学院粮食作物研究所,云南昆明650205;农业部云南稻种资源科学观测实验站,云南昆明650223【正文语种】中文【中图分类】S511利用植物新品种保护制度,由国家授予品种权,以知识产权的形式保护育种者自身利益[1~3],促进育种创新已受到多个国家的关注[4]。
水稻脱粒强度测算
水稻脱粒强度是指水稻籽粒与稻穗之间的结合力,也是评价水稻脱粒性能的一个重要指标。
测算水稻脱粒强度可以采用以下方法:
1. 手工脱粒法:将水稻穗的稻谷与稻穗进行分离,用手轻轻地将米粒从穗中脱离,根据脱粒的难易程度来判断脱粒强度。
2. 压力计测量法:使用专用的脱粒压力计,在固定的测试条件下,将稻穗放入压力计中,施加一定的压力,通过测量需要施加的力来测算脱粒强度。
3. 简易脱粒仪测量法:使用简易脱粒仪,将稻穗放入仪器中,通过设置一定的转速和时间来模拟脱粒过程,根据脱粒后的稻谷重量来计算脱粒效率和脱粒强度。
以上是常用的几种测算水稻脱粒强度的方法,具体选择哪种方法要根据实际情况和需求来确定。
水稻产量测试方法
水稻产量的测试方法主要有两种:理论测产和实收测产。
理论测产的步骤如下:
1. 取样:根据自然生态区,选取区域内分布均匀、有代表性的3个田块进行理论测产。
每块田的对角线3点取样。
移栽稻每点随机量选10行,测量行距;随机量取21穴,测穴距,计算每亩穴数;顺序选取20穴计算穗数,并在20穴中连续取3穴稻株调查穗粒数、结实率;抛秧稻、直播稻每点选取1平方米以上面积调查有效穗数,取稻株3穴调查穗粒数、结实率。
千粒重以品种区试平均千粒重计算。
2. 计算公式:理论产量(公斤/亩)=有效穗(万/亩)×穗粒数(粒)×结实率(%)×千粒重(克)×10-6。
实收测产的步骤如下:
1. 收割前检查:对收割机进行提前检测,检查谷仓里是否有残留稻谷等,以保证测产工作公平公正。
2. 测量面积:用皮尺对收割后的田地进行测量,精准计算实际收割面积。
3. 称重:将收割机中的稻谷清理出来,装袋后进行现场称重,测出稻谷总重量。
此环节现场操作十分谨慎,因为现场湿谷子的重量,将决定后面稻谷烘干后的产量。
4. 去杂、测量水分:从称重后的每一袋稻谷中取一小部分作为样品,去除样品中的杂质(秸秆、稻叶等),计算含杂率。
除杂后的样品用于水分测量,原本可使用水分仪直接测量水分,但由于稻谷中的水分超过可测量范围,因此需要对收割好的准备用于水分测量的稻谷样品进行烘烤,将水分烘至可测范围内,之后再进行测量。
5. 计算结果:根据稻谷总重量、稻谷含水量、含杂率、稻谷收割地总面积4个数字进行计算,得出最终结果。
实收测产相较于理论测产更接近真实产量,因为实收测产考虑了所有因素如水分、杂质等对产量的影响。