- •Основные факторы жизни растений
- •1. Агрофизические свойства почвы.
- •Известкование и гипсование
- •Система удобрения
- •Примерная насыщенность удобрениями
- •Закон возврата
- •2. Классификация севооборотов. Типы и виды севооборотов.
- •1.Сорные растения
- •2.Вред, причиняемый сорняками
- •Применение гербицидов
- •Регламент применения
- •Применение инсектицидов
- •Характеристики некоторых распостранённых инсектицидов:
- •Применение фунгицидов
- •Наиболее распространённые фунгициды:
- •Реламент применения
- •Норма расхода: – 0,6 л/га
- • Причины гибели и повреждения озимых растений
- •Меры борьбы с выпреванием
- •Вымокание
- •Меры борьбы с вымоканием
- •Ледяные корки
- •Меры борьбы с ледяными корками
- •Выпирание
- •Меры борьбы с выпирание
- •1.Значение культуры
- •2.Биологические особенности
- •3. Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1.Значение культуры
- •3.Биологические особенности
- •4. Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1.Понятие сильной пшеницы
- •2.Сильные сорта яровой пшеницы
- •3.Сильные сорта озимой пшеницы
- •1.Значение культуры
- •2.Биологические особенности
- •3. Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1.Значение культуры
- •2.Биологические особенности
- •3. Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1.Значение культуры
- •2.Биологические особенности
- •3. Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1.Значение культуры
- •2.Биологические особенности
- •3. Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1.Значение
- •2.Биологические особенности
- •3. Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1.Понятие о сорте
- •2. Государственное сортоиспытание
- •1.Значение культуры
- •2.Биологические особенности
- •3. Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1.Типы клевера лугового
- •2. Особенности к биологии
- •3.Морфологические особенности
- •4.Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1.Значение культуры
- •2.Биологические особенности
- •3. Сорта, допущенные к возделыванию в Пермском крае
- •1. Значение
- •2. Биологические особенности
- •1.Значение как зерновой культуры
- •2.Значение как силосной культуры
- •4. Гибриды допущенные к возделыванию в пермском крае
- •1.Значение культуры
- •2.Биологические особенности
- •3.Районы возделывания
- •1.Значение овощей
- •2.Класификация овощных культур
- •Борьба с потерями при хранении продуктов
- •Потери качества
Примерная насыщенность удобрениями
(навоз - в т на 1 га, минеральные удобрения - в кг действующего
вещества на 1 га)
№16
Известно что в состав растений входит очень много химических элементов (свыше 60). Однако к безусловно необходимым относятся семь элементов: азот, фосфор, калий, сера, железо, кальций, магний. Кроме того, для получения высокого урожая обычно требуется обеспечить растения в небольшом количестве еще микроэлементами, такими, как бор, марганец, молибден, медь, цинк.
В среднем в урожаях сельскохозяйственных культур содержится относительно устойчивое количество основных питательных веществ. В значительных количествах растения потребляют кальций и магний. При уровне урожайности зерновых 20—30 ц с 1 га они выносят из почвы от 20 до 40 кг кальция (СаО) и почти столько же магния (Mg0), а бобовые травы и овощи потребляют кальция в 10 раз больше, чем зерновые. Много выносят растения и серы (от 15 до 75 кг на 1 га). Микроэлементы используются растениями в значительно меньших количествах. Например, зерновые выносят бора (В) от 21 до 42 г на 1 га, марганца (Мn) 200—300 г, цинка (Zn) 300 г, меди (Си) от 25 до 160 г на 1 га.
№17
Законы земледелия
Закон равнозначимости и незаменимости факторов жизни растений, который устанавливает, что ни один из факторов жизни растений не может быть заменен никаким другим.
Независимо от количественной потребности в том или другом факторе жизни физиологически они одинаково необходимы растению.
Например, если растению (томатам) необходим микроэлемент бор в ничтожно малом количестве во время цветения для завязывания плодов, и он не будет дан растению, то это может нарушить нормальное плодообразование томатов и т.д.
Дефицит в том или ином факторе жизни определяется не только величиной потребности, но и запасами его в почве и притоком извне. Разница между потребностью и наличием фактора составляет величину дефицита, который должен быть покрыт соответствующими приемами агротехники, мелиорации или химизации.
Закон минимума, оптимума и максимума - “Величина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме. Наибольший урожай осуществим при оптимальном наличии фактора. При минимальном и максимальном наличии фактора урожай невозможен”.
Впервые его сформулировал Либих. “Продуктивность поля находится в прямой зависимости от необходимой составной части пищи растения, содержащейся в почве в самом минимальном количестве” Он считал, что прибавка урожая прямопропорциональна увеличению питательного вещества, находящегося в минимуме. У = АХ У - урожай А - коэффициент пропорциональности для данного вида удобрений Х - количество питательного вещества.
В последующем Либих признал понижающий эффект одинаковых доз последовательно вносимых в почву удобрений или других факторов.
По мере удовлетворения потребности растения в недостающем факторе урожай повышается до тех пор, пока не будет ограничен другим фактором, оказавшемся в минимуме.
Закон совокупного действия факторов жизни растений
Все факторы жизни растений действуют совокупно, т.е. взаимодействуют в процессе роста и развития растений. На основании многих исследований, проведенных Либшером, Митчерлихом и др. исследователями были сделаны выводы, которые позволили вскрыть закон совокупного действия факторов жизни растений, который устанавливает, что для получения высоких урожаев с/х культур необходимо одновременное наличие или приток всех факторов жизни растений в оптимальном количестве.
Совместное действие факторов жизни растений проявляется не только в лучшем использовании растениями каждого из них, но и путем воздействия друг на друга.
Например, фосфорные удобрения сами по себе не оказывают влияния на количество доступной для растений воды, но, снижая транспирационный коэффициент и, способствуя более быстрому созреванию урожая, снижают общую потребность растения в воде.
Закон совокупного действия не устраняет закон минимума. Умение определить фактор, находящийся в данном случае в минимуме и воздействовать на него позволяет повышать урожайность при наименьших затратах труда и средств.
