144 период «трубкование-вымётьшание» и составили 853,13 1083,92 тыс. м2 дней/га, а минимальный 124,71 154,32 тыс. м2 дней/га в период «всходыкущение». Наимеиьшое за годы исследований значение фотосинтетического потенциала, 2205,24 тыс.м2 дней/га растения сформировали в варианте дифференцированного в течение вегетации режима влажности и слоя почвы, 70-8070% 11В, Ь = 0,4 и 0,6 м. Увеличение предполивного порога до 80% НВ с постоянной глубиной увлажнения способствовало повышению фотосиитетиче/у ского потенциала до 2367,96 тыс. м‘ дней/га. Поддержание влажности почвы не ниже 80% НВ с разной глубиной её увлажнения 0,4 и 0,6 м позволило растениям сформировать за вегетационный период наибольший показатель фотосинтетического потенциала, который в среднем за три года исследований составил 2421,53 тыс. м2 дней/га. Применение удобрений под планируемый урожай также как и улучшение водообеспичения растей сопровождалось увеличением фотосинтетического потенциала. Из анализа экспериментальных данных видно, что самый высокий фотосинтетический потенциал растения формировали при предполивном пороге влажности почвы (80% НВ) с переменной глубиной (Ь = 0,4 и 0,6 м) увлажнения почвы и внесении максимальной дозы удобрений на планируемую урожайность 5 т/га, который в среднем за три года составил 2421,53 тыс. м2 дней/га. С уменьшением внесения доз минеральных удобрений, рассчитанных на получение 4 т/га зерна, значение фотосинтетического потенциала снижалось до 2137,29 тыс.м2 дней/га. Максимальный фотосинтстический потенциал (таблица 34) сложился на посевах сорта Раздольный. В среднем за три года исследований он составил 2814,48 тыс.м2 дней/га. На посевах сортов Вираж и Волгоградский он сол ставил соответственно 2563,87 и 2367,96 тыс. м дней/га Обработка результатов экспериментальных исследований позволила получить уравнение связи между фотосинтетическим потенциалом |
131 Основу общей фотосинтетической деятельности посевов составляет наличие корреляционной связи между урожаем и фотосинтетическим потенциалом, которая подтверждается многочисленными исследователями. [Максимальная площадь листьев не является исчерпывающим, универсальным показателем, определяющим продуктивность посева. Она служить лишь критерием оценки условий для формирования более высоких фотосинтетических потенциалов и соответственно высокого урожая общей биомассы. Величина фотосинтетического потенциала, как и площадь листьев, в определенной степени является важным критерием оценки соответствия уровней водного и минерального питания биологическим особенностям растений. Из анализа данных видно (табл. 3.17), что на всех изучаемых нами вариантах опыта максимальные численные значения фотосинтетического потенциала в среднем за годы исследований отмечались в период «трубкование...выметывание» и составили 598,26...960,98 тыс.м2 дней/га, а минимальл ные 87,45... 130,08 тыс.м дней/га в период «всходы...кущение». Наименьшие за годы исследований значения фотосинтетического потенциала 1707,17 тыс.м2 дней/га (табл. 3.17, рис. 3.8) растения сформировали в варианте назначения поливов при влажности почвы 70% НВ. Поддержание дифференцированного в течение вегетации режима влажности почвы способствовало повышению фотосинтетического потенциала до 2066,7 тыс.м" дней/га. Увеличение предполивного порога до 80% МВ позволило растения сформировать за вегетационный период наибольший показатель фотосинтетического потенциала, который в среднем за три года исследований составил 2191,01 тыс.м2 дней/га. Применение удобрений под планируемый урожай также как и улучшение водного режима сопровождалось увеличением фотосинтетического потенциала. Из анализа данных таблицы 3.17 видно, что самый высокий фотосинтетический потенциал растения формировали при режиме орошения с дифференцированным предполивным порогом влажности почвы 133 (70...80...70% НВ) и внесении максимальной дозы удобрений на планируемую урожайность 6 т/га, который в среднем за три года составил 2278,33 тыс.м2 дней/га. С уменьшением внесения доз минеральных удобрений, рассчитанных на получение 5 и 4 т/га зерна, значение фотосинтетического поЛ тенциала снижалось до 2066,70 и 1861,77 тыс.м“ дней/га соответственно. Самый низкий за годы исследований показатель фотосинтетического потенциал ла за вегетационный период 1468,31 тыс.м" дней/га растения формировали в варианте с естественным плодородием почвы. Максимальный фотосинтетический потенциал (табл. 3.17) сложился на посевах сорта Кубань 3. В среднем за три года исследований он составил 2612,76 тыс.м2 дней/га. На посевах сортов Златый и Н-561 он составил соответственно 2458,27 и 2066,70 тыс.м2 дней/га Обработка результатов экспериментальных исследований позволила получить уравнение связи между фотосинтетическим потенциалом (ФП, тыс. м2 дней/га) и урожайностью (У, т/га) зерна риса, которое описывается кривой полиномиального типа второй степени: ФП = 27,516 У2 + 5,122 У + 1277,7 Достоверность полученной аппроксимации характеризуется высоким коэффициентом надежности связи 0,9242 (рис. 3.9). Тем самым предоставляется возможным с использованием полученного планировать структуру посева риса такой, которая при урожайности 4 т/га зерна за вегетационный период способна сформировать фотосинтетический потенциал на уровне 1738,44 тыс. м2 дней/га. Для увеличения продуктивности посевов до 5 т величину фотосинтетического потенциала следует повысить до 1991,21, 6 т/га 2299,01 тыс. м2 дней/га. |