《表2 不同行距下棉花干物质积累的模型及特征值》

《表2 不同行距下棉花干物质积累的模型及特征值》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《行距对机采棉干物质积累及氮磷利用效率的影响》


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注:t:出苗后的天数;y:干物质积累量;Vm:干物质最大生长速率;T:最大干物质积累速率出现时间;t1:进入干物质快速增长期的时间拐点;t2:结束快速增长期的时间拐点;Δt:快速增长持续时间;GT:快速增长期生长特征值。

不同行距配置下棉花干物质积累过程的变化趋势基本一致,即随着生育进程的推进干物质积累总量逐渐增加,且均呈现“慢-快-慢”的趋势,用Logistic方程进行模拟,特征值如表2所示。2017年,S2处理干物质快速积累开始时间(t1)最早,出现在出苗后54.1 d,S3处理干物质快速积累结束时间(t2)最晚,为出苗后110.0 d。随着平均行距的降低,快速积累持续时间(△t)从21.7 d延长至47.0 d,但干物质最大积累速率(Vm)呈下降趋势,干物质快速积累开始(t1)和结束(t2)时间推迟。S1处理干物质最大积累速率(Vm)分别较S2和S3处理增加1.7 g·株-1·d-1和1.4 g·株-1·d-1,干物质最大积累速率出现时间(T)分别提前7.2 d和16.7 d。S3处理干物质快速积累持续时间(△t)分别较S1和S2处理延长25.3 d和1.4 d。S2处理快速增长期生长特征值(GT)分别较S1和S3处理低26.6%和27.8%。2018年,除S1处理干物质快速积累起始时间分别早于S2和S3处理19.6 d和18.0 d外,干物质最大积累速率(Vm)、干物质快速积累结束时间(t2)与快速积累持续时间(△t)与2017年表现规律相似。说明在当前密度条件下,增大平均行距可提早进入干物质快速积累时期并提高干物质最大积累速度,但会减少干物质快速积累持续天数。