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小麦茎抗倒伏的力学分析及综合评价探讨

小麦茎抗倒伏的力学分析及综合评价探讨
小麦茎抗倒伏的力学分析及综合评价探讨

小麦茎抗倒伏的力学分析及综合评价探讨

于润清

(解放军理工大学工程兵工程学院,江苏南京210007)

摘要建立了小麦茎秆的力学模型,综合考虑茎和穗的影响,利用力学方法和理论,求出茎秆能承受风力的大小,并以此作为小麦茎秆

抗倒伏的指标,判断其抗倒伏能力。将抗倒伏能力与麦穗的长度和重量联系起来,可为高产小麦株型的选择提供参考。关键词小麦;抗倒伏;临界风力中图分类号S512.1文献标识码A 文章编号0517-6611(2012)13-07663-02Mechanical Analysis and Comprehensive Evaluation of the Lodging Resistance of Wheat Stem YU Run-qing (Institute of Engineering Corps ,PLA University of Science and Technology ,Nanjing ,Jiangsu 210007)

Abstract A new mechanical model of the wheat stem was constructed.Taking into account the impact of stem and ear ,the critical wind force the stalk can withstand was calculated with the model ,which can be used to determine the lodging resistance of the wheat stem.This article showed the relationship of the lodging resistance of wheat with the length and weight of wheat ear ,providing certain references for the selection of high-yield wheat plant type.

Key words Wheat ;Lodging-resistance ;Critical wind force

作者简介

于润清(1991-),男,安徽阜阳人,硕士研究生,研究方向:

力学应用。收稿日期2012-02-09小麦育种的主要目的是在原有的产量上进一步提高单产,而随着小麦产量的提高,育种时“高产”和“抗倒伏”之间的矛盾愈加突出[1-2]

。因此,研究小麦抗倒伏性能与小麦物

理尺寸之间的关系,对确定育种目标、选择育种策略有着重

要的意义

[3]

。作物的倒伏有根倒和茎倒两种,对高产小麦而

言,茎倒最为普遍,是造成小麦减产的主要原因[4]

。为此,笔

者根据小麦的机械性质和力学理论建立茎倒的力学模型,以小麦的抗风能力来衡量小麦的抗倒伏能力,旨在找出小麦茎秆外部特征与抗倒伏性之间的关系,为高产小麦育种提供帮助。1

小麦茎秆的力学模型

将小麦分为茎秆和麦穗两部分,茎秆为空心圆柱体,单位长度质量较轻,与风力相比忽略不计,麦穗假设为圆柱刚体,圆柱轴线与茎秆轴线重合,示意图如图1所示。小麦水平承受风力,且在倒伏过程中风力大小不变。小麦茎秆(除穗)高度为L ,弹性模量为E ,麦穗长度为h 0,质量为m 0。2

抗倒伏的力学分析

小麦倒伏一般在蜡熟期发生,且蜡熟期小麦叶片、叶鞘多已脱落,可设风力仅对单穗穗头起作用,暂时忽略风力对小麦茎秆的作用。对麦穗进行受力分析,并建立坐标系,如图2所示。

将麦穗受到的力简化到麦穗的质心处可得,麦穗受自身重力m 0g ,风力F ,麦秆的弹力F f ,麦秆对麦穗的支持力F N ,并且记麦穗倾斜角为θ(麦穗中轴线与水平方向的夹角)。

麦穗所受风力大小与迎风面呈正比,可得:F =qh 0sin θ

(1)

式中,

q 为迎风面单位长度风力值。将麦秆的弹力分解成水平方向的弹力和竖直方向的弹力。水平弹力近似于悬臂梁,则

图1

小麦的简化模型

图2

麦穗受力分析示意水平弹力:F fx =

3EI

L 3

x (2)竖向弹力:F fy =F fx cot θ=

3EI

L 3

x cot θ(3)

式中,

x 为麦秆(除穗)端部倾斜的水平位移;y 为麦秆(除穗)安徽农业科学,Journal of Anhui Agri.Sci.2012,40(13):7663-7664责任编辑姜丽责任校对卢瑶

倾斜时端部的竖向高度,如图1所示。

在水平方向和竖直方向,由牛顿第二定律得:水平方向:m 0x ”

+3EI

L

3x =F +F N cos θ

(4)竖向方向:m 0y ”

+

3EI

L 3

x cot θ=m 0g -F N sin θ(5)

由于麦穗与茎秆接触光滑,麦穗质心运动轨迹时刻与麦穗轴向垂直,

可得:y ”x

=tan θ(6)

由式(2) (6)可得:

x =L 33EI qh 0sin θtan θ+F N -m 0g +F N sin θ

tan θ-cot θ

(7)

以1级轻微倒伏为临界状态,取θ的临界值为45?[5]

当小麦倾斜角为45?时,将茎秆近似处理为直线,得到:

θ=45?,

x =槡2

2(L +h 02)(8)当θ=45?时,式(7)分母为0,因此,分子也应该为0,有:

槡22qh 0+(1+槡22)F N -m 0g =0

则:F N =

m 0g -槡2

2

qh 0

1+槡

22(9)

此时,应用L ’

Hospital 法则求得此特殊情况的适用表达式为:

x =

L 3

3EI 1

cos 2θqh 0sin θ+qh 0tan θcos θ+F N cos θ1cos 2θ+1sin 2θ(10)将式(8)、

(9)代入(10)得:槡22

(L +h 02)=

L 33EI 槡2qh 0+槡22qh 0+m 0g -槡2

2qh 0

1+槡22

槡2

24

化简得:

0.707L +0.3535h 0=

L 3

EI

(0.1524h 0q +0.0345m 0g )(11)

整理后得小麦处于倒伏临界状态时其所受的单位高度风力值为:

q =10.1524h 0{E π[D 4-(D -2t )4]

32L 3

(0.707L +

0.3535h 0)-0.0345m 0g }

因为上式的q 代表了小麦处于倒伏临界状态时所能承受的最大风力值,所以可以理解为小麦若承受了超过上述风力值的风压,

即会发生倒伏,而小于此风力值的风压理论上是可以承受的,因此此风压可以用于评价单株小麦的抗倒伏能力,

由此可以得出单株小麦抗倒伏指数q cr 的计算公式:q cr

=1

0.1524h 0{E π[D 4-(D -2t )4]32L 3

(0.707L +0.3535h 0)-0.0345m 0g }

(12)

式中,

q cr 为单株小麦抗倒伏指数;h 0为小麦穗长;L 为茎秆高度;E 为茎秆弹性模量;D 为茎秆外径;t 为茎秆壁厚;m 0为麦

穗质量;g 为重力加速度,取10m /s 2

单株小麦抗倒伏指数q cr 与小麦茎秆高度L 、小麦穗长h 0、茎秆抗弯刚度EI 、麦穗重量m 0g 有关。由式(12)可知,在只有一个因素变化的情况下,

茎秆高度L 、小麦穗长h 0、麦穗重量m 0g 越大,单株小麦抗倒伏指数q cr 越小,越易发生倒伏;茎秆抗弯刚度EI 越大,单株小麦抗倒伏指数q cr 越大,抗倒伏能力越强。3

抗倒伏模型的有效性验证

由式(12)可以看出,除重穗麦株外,麦穗重量对抗倒伏指数影响不大。根据偃展4110、新麦18、皖麦50、皖麦19的茎秆性状数据

[5-6]

,计算不同小麦的抗倒伏指数q cr ,如表1

所示。由表1可知,实际倒伏率越小的品种,其计算所得的抗倒伏指数q cr 越小,抗倒伏能力越强。4

小结

(1)该研究建立的茎抗倒伏的力学模型将麦秆和麦穗分别考虑,

推导出小麦临界抗风值的表达式。由于此模型单独考虑了麦穗的受力情况,因此更加适用于重穗的高产小麦。

(2)由单株小麦抗倒伏指数q cr 的计算公式(12)可知,小麦的抗倒伏能力与麦穗的长度和重量有着一定的联系。根据q cr 的表达式可以求出最优的麦穗长度和重量组合,使小麦的抗风能力最强,为高产小麦育种提供参考。

表1

小麦茎秆抗倒伏计算数据及倒伏情况

小麦品种茎秆高度L ∥cm 小麦穗长h 0∥cm 茎秆抗弯刚度EI ∥N ·mm 2

实际倒伏率∥%抗倒伏指数q cr 偃展411069.708.2914414.5682.450.001759新麦1866.507.0710606.9003.430.001658皖麦5075.859.0515195.04011.740.001434皖麦19

84.78

9.28

14798.970

17.62

0.001085

参考文献

[1]闵东红,王辉,孟超敏,等.不同株高小麦品种抗倒伏性与其亚性状及

产量相关性研究

[J ].麦类作物学报,2001,21(4):76-79.[2]李金才,尹钧,魏凤珍.播种密度对冬小麦茎秆形态特征和抗倒指数的

影响

[J ].作物学报,2005,31(5):662-667.[3]何中虎.小麦矮秆育种中性状间关系的多元分析[J ].华北农学报,

1992,7(1):1-7.[4]丁·莱利.小麦育种的理论与实践[M ].庄巧生,王恒立,等,译.北京:

农业出版社,

1982:192-193.[5]谢家琦,李金才,魏凤珍,等.江淮平原小麦主栽品种茎秆抗倒性能分

析[J ].中国农学通报,2009,25(3):108-111.[6]魏凤珍,李金才,王成雨,等.氮肥运筹模式对小麦茎秆抗倒伏性能的

影响

[J ].作物学报,2008,34(6):1080-1085.4

667安徽农业科学2012年

8cq工程力学第12章答案

习题12-3图 习题12-2图 习题12-4图 第12章 杆类构件的静载强度设计 12-1 关于弯曲问题中根据][max σσ≤进行强度计算时怎样判断危险点,有如下论述,试分析哪一种论述正确。 (A )画弯矩图确定M max 作用面。 (B )综合考虑弯矩的大小与截面形状; (C )综合考虑弯矩的大小、截面形状和尺寸以及材料性能; (D )综合考虑梁长、载荷、截面尺寸等。 正确答案是 C 。 12-2 悬臂梁受力如图所示,若截面可能有图示四种形式,中空部分的面积A 都相等,试分析哪一种形式截面梁的强度最高。 正确答案是 A 。 12-3 铸铁T 字形截面悬臂梁,受力如图所示,其中力F P 作用线沿铅垂方向。若保证各种情况下都无扭转发生,即只产生弯曲,试判断图示四种放置方式中哪一种使梁有最高的强度。 正确答案是 B 。 12-4 图示四梁中q 、l 、W 、][σ均相同。试判断下面关于其强度高低的结论中哪一个是正确的。 (A )强度:图a >图b >图c >图d ; (B )强度:图b >图d >图a >图c ; (C )强度:图d >图b >图a >图c ; (D )强度:图b >图a >图d >图c 。 正确答案是 B 。 解: 2amax 81ql M = 2 bmax 401ql M = 2 cmax 21 ql M = 2 dmax 1007 ql M = 12-5 图示四梁中F P 、l 、W 、][σ均相同,不考虑轴力影响。试判断关于它们强度高低的下述结论中哪一个是正确的。 (A )强度:图a =图b =图c =图d ; (B )强度:图a >图b >图d >图c ; (C )强度:图b >图a >图c >图d ; (D )强度:图b >图a >图d >图c 。 l q P F =

鲁科版(五四制)八年级下册生物同步练习题 8.2.5生物的变异

鲁科版(五四制)八年级下册生物同步练习题8.2.5生物的变异 一、单选题 1. 下列属于可遗传的变异是() A. 将黑发染成的黄发 B. 将直发烫成的卷发 C. 营养过剩而肥胖 D. 基因突变 2.一对同卵双胞胎姐妹长大成人后,姐姐比妹妹高10cm,下面有关说法合理的是() A. 姐姐的后代一定比妹妹的后代高 B. 妹妹长的高是可遗传的变异 C. 姐妹俩身高的差异可能是环境造成的 D. 姐姐长的矮是隐性基因控制的 3.下列有关变异的叙述中正确的是() A. 变异对生物的生存都是有利的 B. 变异对生物的生存都是不利的 C. 变异一旦出现,就可以遗传给后代 D. 有些变异是由遗传物质变化引起的,有些变异仅由环境引起 4. 关于生物变异的叙述,下列说法正确的是() A. 变异在生物界中是一种个别现象 B. 变异对生物都是有利的 C. 生物的变异都是可遗传的变异 D. 变异会产生新的生物品种 5.农业育种工作者经常用放射性元素照射处理一些农作物的种子,再从中选育出符合人类需求的作物新品种。这样做的依据是经放射性元素处理能改变种子的() A. 生理功能 B. 生命活力 C. 遗传物质 D. 生活环境 6.下列几种变异中,能够遗传的是() A. 长期在室外工作的人 B. 腊梅花是黄色的 C. 无光下生长的韭菜呈黄色 D. 水肥充足水稻就穗大粒多 7.下列几种变异中能够遗传的是() A. 无色盲的夫妇生下色盲的孩子 B. 长期在野外工作的人皮肤变黑 C. 水肥充足,水稻就穗大粒多 D. 长在贫瘠地的小麦比肥沃地的麦秆细 8.科技人员用高产倒伏小麦和低产抗倒伏小麦培育出高产抗倒伏小麦,这说明() A. 性状不能遗传 B. 只有显性性状能遗传给后代 C. 可以利用遗传变异原理育种 D. 性状决定基因 9.被誉为杂交水稻之父的是()。 A. 李时珍 B. 司马迁 C. 达尔文 D. 袁隆平 10.下列方法中,不能得到可遗传变异的是() A. 进行品种间杂交,之后进行选育 B. 用搭载过太空飞船的种子进行繁殖 C. 用药物处理植物种子,之后进行选育 D. 选育水肥充足条件下生长健壮的农作物 11.下列变异不能遗传的是() A. 化学药剂处理甜菜幼苗,使细胞内的染色体数加倍,含糖量增加 B. 大花生的种子种在贫瘠的土壤中,后代得到“小花生”的种子 C. 高产倒伏小麦与低产抗倒伏小麦杂交,后代得到高产抗倒伏小麦 D. 经太空育种培育出的个大质优太空椒

工程力学 第十二章 压杆的稳定性 课后习题答案

第十二章 压杆的稳定性 12-1 图示细长压杆,两端为球形铰支,弹性模量200E GPa =,对下面三种截面用欧拉公式计算其临界压力。(1)圆截面,25, 1.0d mm l m ==;(2)矩形截面,240h b mm ==, 1.0;l m =(3)16号工字钢, 2.0l m =。 解:结构为两端铰支,则有22 1,0,lj EI P l πμ== (1)圆截面杆,4 34 932(0.025),2001037.61037.664 (1.0)64 lj d I P kN ππ?== ??=?=? (2)矩形截面杆, 323123493 2 2020401040,20010531053121212(1.0) lj bh I mm P N kN π-???==?=??=?=? (3)16号工字查型钢表知 284 932 113010200 1130,1046110461(2.0) lj I cm P N kN π-???== ?=?= 题12-1图 题12-2图 12-2 图示为下端固定,上端自由并在自由端受轴向力作用的等直压杆。杆长为l ,在临界力lj p 作用下杆失稳时有可能在xy 平面内维持微弯曲状态下的平衡。杆横截面积对z 轴的惯性矩为I ,试推导其临界压力lj p 的欧拉公式,并求出压杆的挠曲线方程。

解:()()M x v ρδ=-,结合 ()EIv M x ''=设2 k EI ρ = ,则有微分方程: 2 2 V k v k δ''+= 通解为sin cos v A kx B kx δ=++ 边界条件:0,0,x v ==则0B δ+=,解出B δ=- 0,0x v '==(转角为零),0A k ?=,解出0A = 解得挠曲线方程为:(1cos )v kx δ=- 因为v 在x l =处为δ,则cos 0kl δ?=,由于0δ≠,可得:cos 0,2 kl kl π == (最小值) 而2 k EI ρ = ,得22 (2)lj EI P l π= 注:由cos 0kl =,本有02 kl n π π=+ >,计算可见0n =(2 kl π = 时),对应的P 值 是最小的,这一点与临界力的力学背景是相符的。 12-3 某钢材,230,274p s MPa MPa σσ==,200E GPa =,338 1.22lj σλ=-,试计算p λ和s λ值,并绘制临界应力总图(0150λ≤≤)。 解:92.6,52.5,s P s a b σλλ-=== =式中338, 1.22a b == s σσs p 50 题12-3图 12-4图示压杆的横截面为矩形,80,40,h mm b mm ==杆长2l m =,材料为优质碳钢, 210E GPa =。两端约束示意图为:在正视图(a )的平面内相当于铰支;在俯视图(b ) 的平面内为弹性固定,并采用0.6μ=。试求此杆的临界应力lj P 。

2017湘潭市生物中考试卷

湘潭市2017年初中毕业学业考试 生物试题卷 亲爱的同学: 这份试卷将展示你学习生物的成果,相信你能够交上一份令人满意的答卷! 试卷共6页。答题前请你将答题卡上的项目填写清楚,答题时将答案填写在答题卡上。考试结束后,请将你的试题卷及答题卡交给监考老师。 希望这份试卷能够伴你度过充实、愉快的90分钟,力争获得100分! 一、选择题:以下各题均只有一个最佳答案,请将所选答案的代号用2B铅笔填涂在答题卡上。每小题2分,共50分。 1.下列叙述中,属于生物的共同特征是 A.都具有细胞结构 B.都能快速运动 C.都能进行光合作用 D.都能生长和繁殖 2.“草盛豆苗稀”体现了草和豆苗之间的关系是 A.合作 B.竞争 C.共生 D.捕食 3.制作人体口腔上皮细胞的临时装片时,滴加的染液是 A.清水 B.生理盐水 C.稀碘液 D.自来水 4.与植物细胞相比,动物细胞没有 A.细胞壁 B.细胞膜 C.细胞质 D.细胞核 5.根尖吸水的主要部位是 A.根冠 B.分生区 C.伸长区 D.成熟区 6.下图表示植物细胞的分裂过程,顺序正确的是 A. a→d→b→c B. a→b→c→d C. a→c→d→b D. c→d→a→b 7.细菌、真菌和病毒的共同特点是 A.都对人类有益 B.都是孢子生殖 C.都是单细胞生物 D.都能利用现成的有机物 8.今年4月央视曝光了“毒胶囊”事件,某些不良企业利用皮革废料加工制成药用胶囊。 但合格的药用胶囊主要成分是淀粉,不经咀嚼直接吞服,这主要是保护哪个器官免受药物的刺激 A.口腔 B.胃 C.小肠 D.大肠 9.某人患有夜盲症,一到傍晚就看不清东西,应多补充哪种食物 A.苹果 B.牛肉 C.胡萝卜 D.鱼 10.下图中能正确模拟吸气时肺和膈肌活动情况的是

小麦抗倒伏论文

参赛密码 (由组委会填写)全国第八届研究生数学建模竞赛 学校 参赛队号 队员姓名1. 2. 3.

参赛密码 (由组委会填写) 全国第八届研究生数学建模竞赛 题目小麦发育后期茎秆抗倒性的数学模型 摘要: 本文围绕小麦发育后期茎秆性状对倒伏性影响的问题,运用现有的小麦茎秆各性状参数,建立了小麦茎秆的力学模型,定量的得出各品种小麦的倒伏指数。研究了小麦茎秆在麦穗自重和风载作用下的应力基本规律,并给小麦育种家在育种实践中提出合理的建议。 对于问题一,我们根据材料力学的知识,用物理的公式分别求出茎秆的重心高度、鲜重和机械强度,然后直接根据公式茎秆倒伏指数=茎秆鲜重*茎重心高度/机械强度来计算各品种小麦的倒伏指数。 对于问题二,我们将问题一中得到的倒伏指数和测量得到的小麦茎秆性状等参数数据导入到SPSS软件中,利用SPSS软件分析了小麦各性状参数和倒伏指数的相关性关系,并得出倒伏指数与小麦茎秆的株高、某一节间长度、壁厚、粗度和茎秆鲜重有极显著的相关性。判断了小麦茎秆各性状参数的相关性,并对国信1号和智9998品种小麦发生倒伏的原因给出解释。 对于问题三,这是一个组合优化的问题,根据已有数据和上两问的求解,通过Matlab编程分析得到小麦理想株型关于各节间长度和壁厚的最优解。 对于问题四,等效为压杆稳定问题,小麦茎秆看做为一端固定、一端自由的、截面为圆环形细长圆杆。建立小麦茎秆抗倒伏的数学模型,通过ABAQUS软件进行有限元分析,得到茎秆在麦穗自重和风载作用下应力的基本规律。 对于问题五,我们将小麦茎秆等效成等截面的匀质悬臂梁,利用材料力学中的

叠加原理,分别就根倒和茎倒两种情况计算小麦抗倒伏的临界风力。 对于问题六,我们基于已有文献资料和所建模型及分析结果,对小麦的抗倒伏特性和茎秆性状参数作进一步分析,提出一些育种的建议。

习题(初三下):单元过关 第二章(80分)

生物的遗传和变异 单元过关 一、选择题 1.每个人的身体都具有特异性。2011年5月,美军成功击毙恐怖大亨本.拉丹,并通过DNA 鉴定确定其身份。下列有关DNA 的说法不正确...的是( ) A 、储存遗传信息的DNA 主要存在于细胞核中 B 、每个DNA 分子只有一个能控制性状的基因 C 、同一个体的所有体细胞中染色体上的DNA 分子基本相同 D 、不同人的染色体上的DNA 分子结构有一定差异 2.某细胞中有两对基因,分别位于两对染色体上,下列图解中正确的是 ( ) 3.下列关于染色体的叙述,正确的是( ) A .同种生物不同结构的细胞内,染色体的形态和数目不同 B .所有细胞中染色体都是成对存在的 C .每条染色体上都包含许多个基因 D.成对染色体中的两个DNA 分子完全相同 4.人类对遗传和变异的认识,从性状开始已深入到基因水平。下面说法中不正确的是( ) A .男性体细胞中X 染色体来自父方或母方 B .男女性别也属于人的性状,与遗传有关 C .生物性状的表现是基因和环境共同作用的结果 D .小亮的A 型血与小明的B 型血是一对相对性状 5.如图表示基因、DNA 、染色体、细胞核的关系,图中1、2、3、4依次表示( ) A .基因、DNA 、染色体、细胞核 B .DNA 、基因、细胞核、染色体 C .细胞核、染色体、DNA 、基因 D .染色体、细胞核、基因、DNA 6.如图是同一株水毛茛,漂浮在水面的叶呈扁 平状,淹没在水中的叶呈丝状,下列对该现象解释正确的( ) A .该生物的性状不是基因作用的结果 B .该生物的性状仅是环境作用的结果 C .该生物性状仅是基因作用的结果 D.该生物性状是基因和环境共同作用的结果 7.如图环状DNA (质粒A )上含抗氨苄青霉素和四环素抗 性基因。现将人的生长激素基因由a 点切开嫁接到质粒A 上形成重组质粒,将重组质粒导入细菌B 并获取“工程菌”进行培养。结果人的生长激素基因及抗氨苄青霉素基因都能成功表达,而四环素抗性基因不能表达。这一事实说明( ) A .基因能控制生物的性状 B .基因是控制生物性状的基本单位 C .基因是有遗传效应的DNA 片段 D .DNA 是主要的遗传物质 8.我国婚姻法规定:禁止近亲结婚。其遗传学依据是( ) A .减少显性遗传病的发生 B .避免基因数量的减少 C .减少隐性遗传病的发生 D .避免染色体数量的变化 9.用基因组成为Aa 的水蜜桃枝嫁接到基因组成为aa 的桃树上,所结水蜜桃果肉细胞的基因组为Aa 的概率是 ( ) A 、25% B 、50% C 、75% D 、100% 10.从一位健康成年男性体内获得了一个精子和三种成熟的血细胞各一个,这四个细胞中含有的Y 染色体数目最少可能是( )A .4条 B .2条 C .1条 D .0条 11.下图为染色体与DNA 的关系示意图,下列有关叙述正确的是( ) A .①主要存在于细胞质中 B.正常人体所有细胞中,③的数量全为23对 C .①上具有遗传效应的片段叫基因 D .③通常分布于细胞核和细胞质中 12.科学家成功地把人的抗病毒干扰素基因连 接到烟草细胞的DNA 分子上,使烟草获得了抗病毒能力。这称为 ( )技术 A .克隆 B. 嫁接 C. 转基因 D. 组织培养 A B C D

小麦高产稳产的影响因素及其防治措施

小麦高产稳产的影响因素及其防治措施 摘要分别阐述了小麦发生早衰、冻害、倒伏的原因,并提出了相应的防治措施,以为小麦高产提供参考。 关键词小麦;早衰;冻害;倒伏;原因;防治措施 中图分类号S512.1 文献标识码A文章编号1007-5739(2011)02-0099-01 早衰、冻害、倒伏一直是影响小麦生产的重要因素,能否争取小麦高产,抓好预防管理是关键,针对小麦生产过程中存在的问题,根据其发生原因,提出防治措施。 1小麦早衰 1.1发生原因 一是追肥数量减少。近年来,因农资成本大幅上涨,造成大部分农户在施入底肥的基础上减少了追肥的数量,优质肥施用比例下降,造成小麦后期营养不足,而出现脱肥性早衰,降低其产量。二是持续高温和干热风危害,造成植株水分缺失,叶绿素下降,进而植株早衰,降低产量。三是持续暖冬造成虫害的发生,害虫吸食植物的颖壳、麦粒、叶片和叶梢,使被害组织粘着尘土,堵塞叶面气孔,不能愈合,影响植株光合作用,形成早衰。四是杂草危害。杂草不但与小

麦争肥,成株期还与作物争光,严重时造成小麦早衰,降低产量。 1.2防治措施 (1)选用抗早衰品种。不同的小麦品种,抗早衰能力不同,一般根系发达、生活力强、抗逆性强、后期对水肥供应影响较小的品种,抗早衰能力较强。 (2)平衡配方施肥。在增施有机肥、搞好秸秆还田的基础上,增加优质化肥的施用比例。可结合灌水将全部磷肥、钾肥和50%~60%的氮肥作底肥施入,小麦拔节期结合灌水,将剩余40%~50%的氮肥作追肥施入,同时在小麦孕穗后成熟前,叶面喷施1.5%~2.0%尿素水溶液2~3次。旱地底施氮量约占总施用量的60%~70%,其余30%~40%的氮肥分2次进行追施,第1次一般在越冬期遇雨雪天气追施15%~20%,第2次在小麦拔节期随降雨追施剩余氮肥[1]。 (3)浇好灌浆水。小麦生育后期需水量较大,此时正值旱季,雨水稀少,温度高,蒸发量大,不能满足小麦生育期对水分的需求,此时遇旱,浇水时应注意天气,避免在三级以上的风天浇水,以防倒伏。 (4)小麦后期是虫害发生的严重时期,此时要密切关注病虫发生动态,一旦达到防治标准,及时喷洒农药防治。一般用15%粉锈宁0.75~1.05 kg/hm2加4%氧化乐果750~1 050 mL/hm2,对水600~750 kg/hm2混合喷洒,也可结合叶

小麦倒伏原因及对策

小麦倒伏原因及对策 作者:陈翠环 来源:《河南农业·综合版》 2014年第7期 许昌市魏都区农技中心陈翠环 倒伏历来是影响小麦高产稳产的主要因素,倒伏后各单茎相互挤压、相互隐蔽,严重影响 有机物的合成、运输和积累,尤其是被压在下层的小麦甚至难以接受光照,致使有效穗数减少,不孕小穗增加,减产就不可避免。事实表明,小麦抽穗前后倒伏一般会减产30%~40%,灌浆期 倒伏会减产10%~30%。 许昌市位于河南粮食生产核心区的中心区域,是全省粮食生产的主产区和高产区,小麦年 播种面积稳定在21.33万hm2左右。在这样大的种植规模中,如何防止倒伏发生,就成为小麦 高产栽培无法回避的问题。 一、小麦倒伏的原因 (一)品种不抗倒 如选用一些高秆、大穗、抗倒性差的品种,易引起倒伏。 (二)群体过大,个体发育不良 播量过大问题近几年表现尤为突出,一般12.5kg/667m2,有的高达20kg/667m2。“有钱买籽、无钱买苗”,农民错误认为籽多、苗多,产量也会多。遇到暖冬特别是去年许昌市冬季气 温偏高,11月份平均气温偏高0.5℃,12月上旬平均气温偏高1~3℃,旺苗比例比去年增长 14.7%,群体接近或超过90万,有些甚至超过110万。群体偏大,植株相互拥挤,叶片相互遮荫,有机营养供应不足,造成基部茎间拉长,茎壁变薄,缺乏弹性,到后期支撑不了穗部重量 而倒伏。 (三)整地质量差 播种前,只是用旋耕机进行旋耕,耕层很浅。耕层过浅对土壤培肥改良不利,影响小麦根 系下扎,土壤过分疏松,易跑墒跑肥,造成倒伏。 (四)病害 小麦在苗期如遇到高温高湿的生产环境,很容易发生纹枯病。纹枯病病菌侵入茎秆后,影 响养分制造运输的积累,后期容易形成倒伏。 (五)水肥运控不科学 水肥施用不合理,使植株偏高,特别是氮肥施用偏大,容易倒伏。 (六)暴风雨 暴风雨是造成小麦倒伏的一个主要外力因素,一旦遇到暴风雨,使穗部加重则压力加大而 倒伏。

矮杆抗倒伏小麦的优势

矮杆抗倒伏小麦的优势 作者(赵辉) 小麦大面积倒伏,一直是小麦生产难以解决的痛,矮杆抗倒伏小麦品种的推出,让老百姓看到了希望。然而,由于这样那样的原因,高杆小麦(暂定把75厘米以上的小麦叫高杆小麦;70厘米以下的叫矮杆小麦)的市场仍是占有统治地位,一些专家或者可以用充足的证据来证明矮杆的小麦产量低,高杆的小麦产量高。然而事实上是,随着“矮孟牛”、“矮败小麦”等优秀矮杆小麦种质的出现,矮杆的高产抗倒伏小麦品种亦随之出现。而朝晖种业推出三抗系列矮杆小麦品种更是高产小麦品种的佼佼者,不但高抗倒伏而且高产更稳产。根据笔者比较熟悉的三抗系列小麦品种的特点,提炼出6个优势,供农民朋友和小麦推广从业者参考。 一、高抗倒伏 矮杆小麦具有抗倒伏的先天优势。65厘米高的吨麦2011面世以来,至今没有倒伏过。就更不用说三抗1号了,58厘米高的小麦,小麦抗倒伏之王,被誉为永不倒伏的小麦。什么概念呢?10级大风刮不倒,大树刮倒了它也不会倒。它只会在极其恶劣自然环境下理论上倒伏。 相对于高杆抗倒伏小麦,矮杆小麦风阻系数低,具有抗倒伏的先天优势。纵观历年来小麦倒伏的照片,一般都是从根部倒伏,很少有小麦的秸秆被直接刮断的。一些专家之所以坚持的高杆小麦抗倒伏的理论根据,是建立在天气大好的情况下,利用小麦秸秆的坚韧度优劣来判断它的抗倒伏能力。而小麦倒伏的情况,通常同时面临着疾风骤雨,特别是小麦即将成熟,穗头较重,遇到连续阴雨的情况下,再经受大风的袭击,就会承受不了,从而大面积倒伏。

二、高抗病 高产稳产小麦的一个重要特征就是抗病能力强。三抗1号小麦和吨麦2011在拔节期之后,植株表面附有厚厚一小层的蜡质层,不仅高抗叶斑病、条锈病、白粉病,对蚜虫也有一定的抑制作用。而三抗6号小麦在2012年大灾之年,抗赤霉病的表现堪称一绝,是目前中国真正高抗赤霉病的最优秀的小麦品种之一。 三、高产稳产

工程力学 第12章 强度理论 习题及解析

工程力学(工程静力学与材料力学)习题与解答 第12章 强度理论 12-1 对于建立材料在一般应力状态下的失效判据与设计准则,试选择如下合适的论述。 (A )逐一进行试验,确定极限应力; (B )无需进行试验,只需关于失效原因的假说; (C )需要进行某些试验,无需关于失效原因的假说; (D )假设失效的共同原因,根据简单试验结果。 知识点:建立强度理论的主要思路 难度:一般 解答: 正确答案是 D 。 12-2 对于图示的应力状态(y x σσ>)若为脆性材料,试分析失效可能发生在: (A )平行于x 轴的平面; (B )平行于z 轴的平面; (C )平行于Oyz 坐标面的平面; (D )平行于Oxy 坐标面的平面。 知识点:脆性材料、脆性断裂、断裂原因 难度:难 解答: 正确答案是 C 。 12-3 对于图示的应力状态,若x y σσ=,且为韧性材料,试根据最大切应力准则,失效可能发生在: (A )平行于y 轴、其法线与x 轴的夹角为45°的平面,或平行于x 轴、其法线与y 轴的夹角为45°的平面内; (B )仅为平行于y 轴、法线与z 轴的夹角为45°的平面; (C )仅为平行于z 轴、其法线与x 轴的夹角为45°的平面; (D )仅为平行于x 轴、其法线与y 轴的夹角为45°的平面。 知识点:韧性材料、塑性屈服、屈服原因 难度:难 解答: 正确答案是 A 。 12-4 铸铁处于图示应力状态下,试分析最容易失效的是: (A )仅图c ; (B )图a 和图b ; (C )图a 、b 和图c ; (D )图a 、b 、c 和图d 。 知识点:脆性材料、脆性断裂、断裂准则 难度:一般 解答: 正确答案是 C 。 12-5低碳钢处于图示应力状态下,若根据最大切应力准则, 试分析最容易失效的是: (A )仅图d ; (B )仅图c ; (C )图c 和图d ; (D )图a 、b 和图d 。 知识点:韧性材料、塑性屈服、屈服准则 难度:一般 习题12-2、12-3图 习题12-4、12-5图

小麦抗倒伏

抗倒伏性是小麦高产稳产研究的重要内容之一。近几年来,由于恶劣天气的影响,倒伏给小麦生产带来极大损失,对小麦抗倒伏性的研究也成为目前强秆育种与栽培研究的热点。小麦倒伏可分为茎倒伏和根倒伏两种类型,其中茎倒伏发生较为普遍。茎倒伏是茎基部机械组织不发达或由于第1、2节间伸长变细,难以负荷地上部植株重量,导致其茎秆弯曲或折断而发生倒伏。研究小麦茎秆抗倒的方法很多,大多数研究以评价茎秆的外部形态特征及微观结构为主。 小麦倒伏多发生在生育中后期,此期随着茎秆质量的恶化抗倒性逐渐减弱,因此茎秆质量较好的品种后期抗倒性较强"影响小麦抗倒的因素很多,归结起来大致可分为地上部因素和地下部因素两种,地上部主要与茎秆基部茎节的特征及质量关系密切,多用茎秆倒伏指数评价小麦茎秆的抗倒性。倒伏指数与株高、茎粗和茎重等性状密切相关。茎秆机械强度大、茎秆基部第二茎节短粗、秆壁较厚、次生根数量较多、株高和重心较低的品种抗倒性较强[1]。 小麦倒伏的原因分为内因和外因,内因主要是小麦品种抗倒性差等。 小麦品种自身抗倒能力差不同品种抗倒伏性能差异很大,倒伏与株高和基部节间长度有密切关系,节间越长越易倒伏,高秆品种抗倒能力差,受到灾害易引起倒伏,品种混杂退化,植株变高使重心上移,抗倒能力下降。 茎倒伏是小麦高产的主要制约因素之一, 对实现小麦高产构成严峻威胁。研究小麦茎秆抗倒伏规律对小麦高产、稳产有重要意义。很多学者通过对茎秆的形态、机械强度、解剖结构、生理和生化成分等特性的广泛研究, 初步揭示了小麦抗倒伏的形态学和生理机制。近年来, 从分子生物学和遗传学角度也开展了小麦抗倒伏性的研究, 以期指导小麦抗倒品种的选育。木质素作为细胞壁的主要组成成分之一, 填充于纤维素构架中增强植物体的机械强度, 其含量与茎秆抗倒伏性密切相关。木质素含量降低, 小麦茎秆机械强度变弱, 易造成倒伏; 木质素含量增加, 小麦的抗倒伏能力显著增加。木质素具有提高细胞壁强度和增加茎秆机械强度的作用, 其含量与茎秆刚性密切相关。研究表明, 小麦倒伏的发生是由茎秆中木质素缺乏造成的; 木质素含量的增加可显著提高茎秆的机械强度, 增加茎秆抗压和抗倒伏能力。[2]PAL、TAL、4CL 和 CAD 是禾本科植物木质素合成过程中的重要酶类, 在植物的抗性反应中发挥重要作用。PAL 是莽草酸途径中的一个限速酶,它催化 L-苯丙氨酸脱氢酶转化为反式肉桂酸。研究发现, PAL 酶活性下降时, 植物体内的木质素含量降低;而 PAL 活性的过量表达后木质素含量明显增加。小麦茎秆 PAL 活性与木质素含量呈显著正相关, PAL活性提高, 小麦茎秆木质素含量增加; PAL 活性与小麦抗倒性密切相关。TAL 催化酪氨酸生成香豆酸, 其仅存在于禾本科植物中。研究发现, 不同小麦品种茎秆的 TAL 活性变化规律与 PAL活性相似, 抗倒伏能力强的品种, 其 TAL 活性高。小麦茎秆的PAL和TAL活性在一定程度上可以反映茎秆的抗倒伏能力。CAD 参与木质素合成的最后一步还原反应。小麦茎秆 CAD 活性与木质素含量和抗折力呈显著正相关, 相关系数分别为0.85 (P<0.05)和 0.72 (P<0.05), 说明 CAD 活性也能体现小麦茎秆的抗倒伏能力。4 种酶活性与木质素含量的回归分析表明, 小麦茎秆基部第二节间的 PAL 和 CAD 活性是影响茎秆木质素合成的关键酶。茎秆基部第二节间具有较高的 PAL 和 CAD 活性是小麦抗倒伏能力强的原因之一。茎秆木质素含量高低可作为小麦品种抗倒伏能力的一个重要指标。较高的 PAL 和 CAD 活性是茎秆抗倒伏能力增强的重要原因之一。 小麦抗倒指数可能受 3~4 对隐性主效基因的控制,其遗传符合加性?显性模型, 狭义遗传力中等。抗倒指数与基部节间长和粗、单位节间长度干物重以及

小麦倒伏的茎秆特征及对产量与品质的影响

麦类作物学报 2006,26(1):87~92 Jour nal of T r iticeae Cr ops   小麦倒伏的茎秆特征及对产量与品质的影响 朱新开,王祥菊,郭凯泉,郭文善,封超年,彭永欣 (扬州大学江苏省作物遗传生理重点实验室/扬州大学小麦研究所,扬州225009) 摘 要:选用6个株高不同的小麦品种,在自然倒伏条件下,研究籽粒形成期倒伏植株的茎秆性状、倒伏对产量和品质的影响。结果表明,矮秆、基部节间较短、重心高度较低、穗下节间较长且株高构成指数大的植株有利于抗倒伏。小麦在籽粒形成期倒伏对产量、品质均有较大的影响,表现为产量下降,籽粒中蛋白质含量、湿面筋含量、沉降值有所上升,但蛋白质产量下降,支链淀粉、直链淀粉和总淀粉含量亦下降。 关键词:小麦;茎秆;倒伏;产量;品质 中图分类号:S512.1;S318 文献标识码:A 文章编号:1009-1041(2006)01-0087-06 Stem Characteristics of Wheat with Stem Lodging and Effects of Lodging on Grain Yield and Quality ZHU Xin-kai,WANG Xiang-ju,GUO Kai-quan,GUO Wen-shan,FENG C hao-nian,PENG Yong-xin (Jiangsu Provincial Key Lab of Crop Genetics and Physiology/Wheat Research Institute, Yangzhou University,Yangzh ou,Jiangsu225009,Ch ina) Abstract:Lodging is one of the key lim itation factors in high yield w heat production.The stem characters of plants lodged on the10th day after anthesis and the effects of lodging on grain yield and quality in six varieties w ere studied in this paper.The results show ed that plants w ith short stem and low gravity cen-ter,short basal internodes,long peduncle and high plant height component index w ere beneficial to lodg-ing-resistance.Stem lodg ing at grain form ation stage could sig nificantly raise protein content,w et g luten content and sedimentation value,but decrease grain yield and protein y ield,and decrease amylose,amy-lopectin and starch content as w ell. Key words:Wheat;Stem;Lodg ing;Yield;Quality 倒伏是小麦高产优质的限制因素之一,倒伏的严重度及对产量和品质造成的损失与作物生长环境和倒伏的发生时期有关。国内外学者对作物的抗倒伏性进行了广泛深入的研究[1~5],提出株高、茎粗和根冠比与抗倒性呈显著相关,降低株高是提高抗倒伏性的最有效措施[2~4],基部茎粗、单位节间干重和壁厚度与倒伏性呈显著负相关[6];基部第一节间长度和单茎根重显著影响小麦品种的抗倒力[7],节间短、茎壁厚的茎秆和发达的根系是抗倒伏品种的基本形态[8],节间长、茎壁薄的茎秆抗倒性差,同时抗倒性与根系在土壤中的固定强度有关系。麦类作物抗倒伏品种维管束面积、茎组织厚度和木质化程度、直径明显大于不抗倒伏品种[9]。倒伏对小麦产量和品质有显著影响,且与倒伏时间有相关关系[10,11],一般表现为开花期发生的严重倒伏对穗粒数和千粒重均影响较大,灌浆期发生的倒伏对穗粒数影响不大,但倒伏后造成田间郁闭、茎叶相互遮掩、通风透光差、病害发生加重,影响了小麦的正常灌浆,导致千粒重降低而减产。后期倒伏容易发生穗发芽现象,引起籽粒皱缩而使容重一般降低8%左右。同时倒伏后籽粒氮含量比对照提高3%~20%,对小麦的磨粉品质也有不良影响,而对烘烤品质影响不大甚至还有正向效应[6],但对其它品质性状的影响研究较少。本试验对不同基因型小麦品种籽粒形成期发生茎秆倒伏进行了研究,分析其茎秆性状特征,明确倒伏后对产量和品质的影响,以期为小麦高产优质栽培提供依据。 收稿日期:2005-06-14 修回日期:2005-08-20 基金项目:江苏省科技厅资助项目(BK2002205、BC2003303);江苏省教育厅资助项目(M K0310074);江苏省农业三项工程资助项目。 作者简介:朱新开(1968-),男,副教授,博士,主要从事麦类作物营养生理和优质高产高效栽培技术研究。

冬小麦倒伏现象的发生原因和预防措施研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/e08606046.html, 冬小麦倒伏现象的发生原因和预防措施研究作者:许巧 来源:《乡村科技》2018年第13期 [摘要] 在豫南地区的平舆、新蔡、上蔡、汝南等县区,几乎每年都会发生不同程度的冬 小麦倒伏现象,严重影响了农民的种植效益。基于此,本文主要分析引起冬小麦倒伏的原因,如气候因素、播种不合理、种子质量不合格、病虫害防治不到位等。针对原因提出针对性的预防措施,即合理播种、选购良种、及时防治病虫害等。 [关键词] 冬小麦;倒伏;预防措施 [中图分类号] S512.1 [文献标识码] B [文章编号] 1674-7909(2018)13-104-1 在豫南地区的平舆、新蔡、上蔡、汝南等县区,几乎每年都会不同程度地发生冬小麦倒伏现象,不仅造成一定程度的减产,而且小麦品质也会受到影响,农民的收入随之减少。所以,各级农业技术推广部门及农技人员要积极研究导致冬小麦倒伏的原因,然后针对原因指导农民开展预防工作。 1 引起冬小麦倒伏的原因 1.1 气候因素 冬小麦进入生长中后期以后,尤其是收获前15 d,由于小麦籽粒进入灌浆的关键时期,冬小麦植物上部质量不断增加,此时如果遇到大雨量级以上的降水,而且持续时间较长,同时伴随6级以上的大风或者阵风,一些生长发育不良的冬小麦地块很有可能发生倒伏现象。 1.2 播种不合理 部分农民群众没有按照农技部门及农技人员的要求来播种和管理冬小麦,主要表现为播种时播量过大。在豫南地区,冬小麦在适播期内播量控制在7~8 kg/667 m2即可,如果错过了适播期,可以适当加大播种量。但不少农民即便在冬小麦适播期内,墒情许可的情况下,播量往往为10 kg/667 m2左右,有的甚至更多。这就导致麦田群体过大,不能形成壮苗,一旦遇到恶劣天气,就会导致倒伏现象的发生。 1.3 种子质量不合格 冬小麦播种时,没有到正规的种子经营单位购买小麦良种,而是使用种了很多代的种子。或者贪图方便、便宜,在没有种子经营许可证的个体种子经营者手中,购买了来路不明的种子。或者购买的种子,没有经过科研部门的试验、示范性引种,对其抗逆性表现根本就不了解,听信了某些种子经营者的虚假宣传。如果到正规的种子经营部门,即便是个体经营者,只

小麦倒伏的原因及挽救方法

小麦倒伏的原因及挽救方法 小麦是世界上主要的粮食作物,在世界各地皆有种植,在小麦生长中后期,会因为某些人为或自然因素,导致小麦大面积倒伏现象,这些现象会影响小麦的生长发育,造成小麦减产。那么造成小麦倒伏的原因有哪些?倒伏后该怎么办?一起来看看详细介绍吧。 1、品种选择不当 在种植时选择植株高、茎秆细弱、缺乏弹性和不耐肥水的品种,这种类型的品种在生长中后期,茎干承受不住麦穗的重量,从而导致倒伏。所以在选择品种时尽量选择植株较矮、茎杆粗壮、富有弹性和能耐水肥的品种,可减少倒伏现象的发生。

2、播种不当 小麦在播种时由于播种较浅,导致植株根系扎根较浅,导致中后期就极易发生倒伏现象;另外在播种时如果播种量过大,导致田间通透性较差,极易发生倒伏现象;和播种量大类似的,播种密度过大,也会造成倒伏。所以在播种时要合理的进行,播种不宜过深或过浅,也要注意播种量和播种密度。

3、肥水管理不当 在施肥时底肥施用过少,而追肥量和次数较多,而且氮肥的施用量过大,会导致植株生长旺盛,分蘖过多,缺乏其他营养,导致生长失去平衡,出现倒伏;另外田间的排水措施不当,在土壤湿度大的环境下生长,小麦的根系较细弱,极易倒伏。科学的浇水施肥,施肥以基肥为主,追肥为辅,合理的搭配氮磷钾肥,保持土壤一定的湿润度即可,不宜过湿,阴雨天气要及时排水防涝。

4、病虫害和自然灾害 小麦在生长时遭受病虫害的的危害,如果没有及时防治,使其不能正常生长发育,极易发生倒伏现象。另外在种植时遇到狂风暴雨气候,也会发生倒伏,这时人为控制不了的,无可避免。所以在种植时要加强病虫害的防治工作,发病病虫害要及时处理,以免错过最佳防治时间,造成不可逆转的损失。

工程力学第12章答案

习题12-3图 习题12-2图 习题12-4图 第12章 杆类构件的静载强度设计 12-1 关于弯曲问题中根据][max σσ≤进行强度计算时怎样判断危险点,有如下论述,试分析哪一种论述正确。 (A )画弯矩图确定M max 作用面。 (B )综合考虑弯矩的大小与截面形状; (C )综合考虑弯矩的大小、截面形状和尺寸以及材料性能; (D )综合考虑梁长、载荷、截面尺寸等。 正确答案是 C 。 12-2 悬臂梁受力如图所示,若截面可能有图示四种形式,中空部分的面积A 都相等,试分析哪一种形式截面梁的强度最高。 正确答案是 A 。 12-3 铸铁T 字形截面悬臂梁,受力如图所示,其中力F P 作用线沿铅垂方向。若保证各种情况下都无扭转发生,即只产生弯曲,试判断图示四种放置方式中哪一种使梁有最高的强度。 正确答案是 B 。 12-4 图示四梁中q 、l 、W 、][σ均相同。试判断下面关于其强度高低的结论中哪一个是正确的。 (A )强度:图a >图b >图c >图d ; (B )强度:图b >图d >图a >图c ; (C )强度:图d >图b >图a >图c ; (D )强度:图b >图a >图d >图c 。 正确答案是 B 。 解: 2 amax 81ql M = 2 b m a x 401ql M = 2 c m a x 21ql M = 2d m a x 1007 ql M = 12-5 图示四梁中F P 、l 、W 、][σ均相同,不考虑轴力影响。试判断关于它们强度高低的下述结论中哪一个是正确的。 (A )强度:图a =图b =图c =图d ; (B )强度:图a >图b >图d >图c ; (C )强度:图b >图a >图c >图d ; (D )强度:图b >图a >图d >图c 。 l q P F =

抗倒伏指数综合性评价

从力学角度研究小麦茎杆的抗倒伏性,对小麦抗倒伏能力进行综合分析和评价,旨在弄清小麦倒伏与茎秆性状之间的关系,为小麦超高产育种提供理论依据。 1 小麦茎秆的力学模型 小麦穗长与小麦株高相比很小,把小麦穗重量看作集中力作用在茎杆上,小麦茎秆看作一端固定,一端自由的均质长细杆,茎秆横截面为空心椭圆截面,茎秆的自重Q ql =。 2 抗倒伏的力学分析 小麦茎秆通常可视为直线生长,当重心较小时,横向作用力(如风雨等)使茎秆发生弯曲,使用力作用后,回复直线生长状态,随着植株重力的增加,横向作用力虽消失,但茎秆仍保持弯曲的形状,而不能再恢复其原有的直线状态,使直线平衡变为不稳定平衡,即进入倒伏的临界平衡状态。用cr q 表示临界状态 时茎秆单位长度的自重,cr P 表示临街状态的穗重。 茎秆在临界力cr cr q P 、作用下,在微弯曲状态下处于不稳定平衡,其绕曲线近似方程可按下式来表达233(3)2v Lx x L δ =- (1) 其中δ为位移参数 由此可得秆的势能∏为 22 233332165cr cr EI q P L L δδδ∏=-- 式中E 为秆的弹性模量。 由势能驻值原理 0δ ?∏=? 可得 2345636418()35cr cr p EI q L h Lh h L L +-+= 而穗位高可取为茎秆的高度,即h L =。则上式可化为 35516cr cr Q EI P L += (2) 式中cr cr Q q L =为在临界平衡状态时的茎秆自重,2(3)4I a b b t π =+,a 为茎秆椭圆 的长轴,b 为茎秆椭圆的短轴,t 为茎秆的壁厚。 由此可知:茎秆越高,茎秆越易倒伏,这与前面的结果一致;茎秆越粗(截面的长轴和短轴越大),临界力越大,茎秆越不易倒伏;茎秆壁越厚,临界力越大吗,茎秆越不易倒伏。这是从单一性状分析的结果。 3 抗倒伏综合评价 令5,;16cr cr cr cr cr Q W P W A σ+==cr W 表示临界力,cr σ为截面的临界应力。

小麦的倒伏原因及防治措施

小麦的倒伏原因及防治措施 【摘要】小麦倒伏是夺取高产的一大障碍,本文从倒伏类型,倒伏原因,倒伏征兆,倒伏预防,补救措施五个方面就小麦倒伏的相关问题进行了探讨,指出研究小麦倒伏发生规律,因地制宜科学生产,是争取小麦高产的一项重要措施。 【关键词】小麦;倒伏;防治 倒伏是小麦密植高产栽培和严重降低商品品质的重要障碍因素。据研究资料表明:小麦在孕穗期倒伏减产31%,灌浆期倒伏减产25%,籽粒成熟期倒伏减产12%,甚至麦秆弯曲亦可造成减产。所以,研究小麦倒伏发生规律,因地制宜科学生产,是争取小麦高产的一项重要措施。 1.倒伏类型 小麦倒伏可分为根倒伏与茎倒伏,均与品种特性有关,其中根系发育较差,植株过高,基部节间过长,茎秆柔软,缺乏弹性的品种一般较易于发生倒伏,通常以茎倒伏为常见。 1.1根倒伏 根倒伏主要是由于根系发育不良,扎根不深,次生根少而细弱,支持不住地上部分的重量而发生的。产生主要原因是由于耕作层过浅,整地、播种质量较差等原因,导致根系发育不良,入土较浅,或因前期未浇水,后期浇水量过大,土层湿软,再遇风雨而引起的倒伏。 1.2茎倒伏 茎倒伏是由于茎基部的机械组织不发达,第一、二节间过长引起的。通常原因是因播种量过大,肥水充足,特别是氮肥施用过多,管理不当,而造成分蘖过多,群体过大,两极分化慢,田间郁蔽,光照极端不足,基部节间过长,秆壁薄而不实,干物质积累少,遇风雨侵袭,茎下部弯曲或折断而引起的。 2.倒伏原因 小麦倒伏原因有以下几种:品种抗倒性差,不当的栽培措施,自然灾害的影响等。 2.1品种抗倒性差 高秆品种,抗倒能力差,受到灾害易引起倒伏。例如皖麦19。据笔者调查,同等肥力、同等密度的小麦,遇到白然灾害时,高秆品种倒伏概率为80% ,而矮秆品种概率只有5%。

生物的变异习题(含解析)

第2节生物的变异 一、选择题(本大题共17小题,共34.0分) 1.下列变异现象中,能够遗传给后代的是() A.小麦在遮阴处比在阳光下长得细而高 B.长期在野外工作的人,皮肤晒得黝黑 C.由于长期不注意用眼卫生造成的近视 D.通过杂交育种,培育出抗倒伏的小麦 2.促进植物产生变异,从而培育新品种的方法有() A.杂交B.射线照射种子C.药物处理种子D.以上均是3.下列属于不可遗传变异的是() A.高茎豌豆杂交产生的矮茎豌豆B.利用杂交技术培育的高产奶牛 C.黑毛母狗生下的黄毛小狗D.人的单眼皮经手术变成双眼皮 4.一同卵双胞胎兄弟俩长大后身体胖瘦差别很大,其主要原因是() A.遗传物质变化大B.染色体数目发生了变化 C.基因发生了变异D.生活环境和营养状况不同 5.下列各项中,有关生物的变异说法不正确的是() A.如果生物不发生变异,就不能适应不断变化着的生活环境 B.所有的变异对生物的生存都是有利的 C.如果没有可遗传的变异,就不可能产生新的生物类型 D.人们可以利用对人类有益的变异选育新品种 6.根据遗传变异的原理,育种工作者使用射线处理农作物的种子,培育出优质高产的新品种,是因为这种处理改变了农作物种子的() A.性状B.生活习性C.遗传物质D.生活环境 7.下列现象不属于可遗传变异的是() A.培育出高产抗倒伏小麦新品种 B.单眼皮美容成双眼皮 C.经太空搭载培育出的太空辣椒 8.下列生物变异的实例中,不能遗传给后代的是() A.豌豆的高茎和矮茎B.单眼皮经手术后割成双眼皮 C.人的血型有A型和B型D.矮秆抗倒伏的小麦 9.“南橘北枳”所描述的变异现象主要是由什么引起的() A.气温的差别B.基因突变C.人为因素D.染色体变异

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