Технологии возделывания кукурузы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Августа 2011 в 21:18, курсовая работа

Описание работы

Раскопки индейских могильников показали, что примитивные формы кукурузы возделывались как хлебное растение более 4000 лет до н. э. Но это уже было вполне культурное растение, взращенное трудом и стараниями человека. Значит, появилась кукуруза на их земле еще раньше. И действительно, ученым удалось доказать, что кукуруза могла произрастать в Южной Америке 60 тыс. лет назад, когда американский континент еще не был заселен людьми.

Содержание работы

Введение...................................................................................................................................3

1. Обзор литературы по технологии возделывания культуры...........................................5

2. Почвенно-климатические условия хозяйства................................................................11

2.1.Климат и погодные условия...........................................................................................11

2.2.Почва................................................................................................................................12

3. Биологические особенности культуры...........................................................................14

3.1. Требования к теплу и свету...........................................................................................14

3.2. Требования к влаге........................................................................................................14

3.3. Требования к почве и элементам питания..................................................................15

3.4. Особенности роста и развития.....................................................................................16

4. Обоснование и разработка агротехнических мероприятий возделывания

культуры по адаптивной технологии..................................................................................18

4.1.Место в севообороте.......................................................................................................19

4.2.Расчёт действительно возможной урожайности и программируемой

урожайности...........................................................................................................................20

4.3.Система удобрений..........................................................................................................20

4.4.Основная и предпосевная обработка почвы.................................................................21

4.5.Выбор сорта. Подготовка семян к посеву. Посев: сроки, способы, нормы

высева и глубина заделки семян..........................................................................................22

4.6.Уход за посевами.............................................................................................................25

4.7.Уборка, борьба с потерями и послеуборочная доработка урожаи…………………..26

4.8.Технологическая схема возделывания культуры.........................................................26

5 Экономическая эффективность возделывания кукурузы на зерно при

адаптивной технологии.......................................................................................................26

6. Выводы и предложения по совершенствованию технологии возделывания

кукурузы…………………………………………………………………………………….30

7. Список использованных литературных источников.....................................................31

Файлы: 1 файл

Адаптивн.техн. воздел. кукурузы на зерно на кашт. почв. иловлинск. р-на. Волгогр.области. 2009.doc

— 264.00 Кб (Скачать файл)

   Поглощение  фосфора кукурузой начинается с  момента прорастания семян и  длится в течение всей вегетации  растений, до полной спелости зерна (К.П. Афендулов, 1966, В.Д. Панников, В.Г. Минеев, 1977, А.И. Симакин, 1961, Н.Г. Сыкало, 1976). При  низком уровне содержания фосфора в почве поступление его в растения, как отмечает В.К. Штефан (1981), прекращается уже в период выметывания метелок. Это обстоятельство является весьма существенным в свете изложенной выше роли фосфора в формировании урожая кукурузы.

   Несмотря  на высокую степень нуждаемости  молодых растений в обеспеченности фосфором, они до появления 4-6 листьев усваивают только 0,12% к общему количеству потребления элемента (К.П. Афендулов, 1966). Активное поступление фосфора в растения начинается с образования у них 4-6 листьев и достигает максимальной интенсивности в фазу молочно-восковой спелости зерна (Н.Г. Сыкало, 1976). При этом, в межфазный период от молочно - восковой до полной спелости зерна поглощается свыше 30% фосфора от его использованного количества (К.П. Афендулов, 1966). В исследованиях В.Т. Курквева (1964) максимальное потребление фосфора кукурузой приходилась на период цветения растений. В условиях недостатка азота поглощение фосфора может снижаться до 30% от поглощения его при достаточном обеспечении азотом (I.I.Hanway, 1962). Это свидетельствует о том, что азотные удобрения улучшают использование фосфора растениями кукурузы.

   Калий не входит в состав органических соединений кукурузы, как азот и фосфор, а  содержится в клеточном соке растения почти полностью в виде водорастворимых солей (И.Б. Мосолов, 1979, Л.М. Томсон, Ф.Р. Троу, 1982). Тем не менее, калий требуется кукурузе в больших количествах и играет важную роль в ее жизни. Калий принимает активное участие в обмене и транспортировке углеводов (К.П. Магницкий, 1972), оказывает положительное влияние на процессы фотосинтеза, образования и превращения аминокислот и белков в растениях кукурузы (Н.И. Володарский, 1975). Достаточный уровень обеспеченности калием позволяет кукурузе успешно сопротивляться грибным заболеваниям и легче переносить засуху (И.Б. Мосолов, 1979, К. Нерияг, Ф. Людцекке, 1974). При недостатке калия в почве замедляется рост вегетативных органов кукурузы, угнетается жизнедеятельность корневой системы (Н.Г. Сыкало, 1974), стебли растений и их опорные корни слабеют,   становятся   непрочными,   и   растения   приобретают   склонность   к полеганию. К.П. Афендулов (1966) отмечает, что недостаточное обеспечение кукурузы калием приводит к нарушению дыхания растений, в процессе которого они начинают расходовать белки вместо углеводов. Избыточное калийное питание не оказывает заметного влияния на рост, развитие и урожайность кукурузы (Н.И. Володарский, 1975).

   Калий начинает поступать в растения с  первых дней появлении всходов и наиболее интенсивно поглощается кукурузой в первый период ее вегетации (В.У. Пчелкин, 1966, В.В. Штефан, 1981). Основная часть этого элемента усваивается растениями в период между образованием у них 4-6 листьев и цветением метелок и составляет около 82% от общего количества калия, использованного кукурузой (К.П. Афендулов, 1966). Особенно усиливается приток калия в растения примерно за 2-3 недели до выметывания метелок, а уровень его общего накопления кукурузой достигает максимального значения с наступлением этой фазы (В.Т. Куркаев, 1964, Н.Г. Сыкало, 1977). Поступление калия в растения прекращается раньше, чем азота и фосфора. Большинство исследователей (П.И. Сусидко, В.С. Цикова, 1978) считает, что это происходит в фазу молочно - восковой спелости зерна, однако есть данные (Н.И. Володарский, 1975, В.Т. Куркаев, 1964), что потребление калия заканчивается несколько раньше - с наступлением фазы цветения растений кукурузы. Потребность кукурузы в калии тесно связана с уровнем азотного питания и находится в поглощение калия (И.В. Мосолов, Е.С. Чернова, 1976).

   Применение  удобрений имеет определяющее значение в системе агротехнических мероприятий, направленных на дальнейшее повышение плодородия почв и увеличение урожайности кукурузы. Расчеты специалистов показывают, что около 40% от общего прироста урожайности кукурузы, выращиваемой на богаре в хозяйствах страны, обеспечивается от применения удобрений. При этом, использование научно обоснованных норм органических и минеральных удобрений позволяет поднять уровень урожайности кукурузы в среднем по стране на 30% (Н.Х. Дудина, Е.А. Панова, М.П. Петухов, 1991). Подчеркнутое значение роли повышения научного уровня обоснования системы удобрения кукурузы еще раз свидетельствует об актуальности наших исследований.

   Не  следует делать вывод, что произвольное увеличение дозы азота может быть оправдано соответствующими прибавками урожая. Это обусловлено целым рядом причин, связанных с условиями увлажнения зоны, качеством получаемой продукции экономическими показателями применения удобрений и т.д. Так, в исследованиях Е.В. Агофонова и А.А. Батакова (2000) увеличение дозы азота свыше 120 кг/га к дальнейшему повышению урожайности кукурузы не приводило.

   Фосфорное удобрение в исследованиях разных авторов показывало неодинаковую эффективность, а действие калия в большинстве случаев было очень слабым.

   В опытах А.И. Васильева (1979) урожай кукурузы не лимитировался уровнем фосфорного и калийного питания в связи с высоким исходным содержанием в почве подвижных форм этих элементов. Исследования И.Ф. Круссор и А.П. Кузьминой (1975) свидетельствуют, что создание фона умеренными дозами Р и К способствовало повышению урожая под влиянием азотного удобрения, однако прибавки от внесения только фосфатов или калия отсутствовали.

   Английский  ученый - агрохимик Д. У. Кук (1970) высказывает предположение, что причина столь низкой эффективности калийного удобрения может быть объяснена «избыточным поглощением» калия кукурузой, значительно превышающим требуемое количество, что не сопровождается получением соразмерной прибавки урожая.

   АЛ. Гетманец (1980), обобщая большое количество данных советских и зарубежных исследователей, резюмирует, что потребность в  калийном удобрении у кукурузы возникает в первую очередь на супесчаных, торфяных и пойменных почвах, а также при ее возделывании после предшественников, выносящих с урожаями большие количества калия. С этими утверждениями согласны и В.И. Никитишен, Л.К. Дмитракова, В.И. Личко (2000).

   Итак, изменение лоз N, Р и К оказывает неравноценное действие на величину урожая кукурузы. Вместе с тем, наибольшего эффекта от азотного удобрения можно добиться только при его сочетании с фосфорным и калийным (К.П. Афендулов, 1966, Д.У. Кук, 1970), причем далеко не последнюю роль играет здесь соотношение элементов питания.

   Анализируя полученные экспериментальные данные, следует отметить (Д.В. Ефанов и др., 2007г.), что наиболее высокую продуктивность (с меньшими колебаниями по урожайности) формируют гибриды раннеспелой и среднеспелой групп спелости, в то время как формы более поздней групп созревания сильнее реагируют на погодные условия вегетационного периода.

   Создание  оптимальной густоты стояния  растений кукурузы при возделывании на неорошаемых землях сухостепной зоны каштановых почв Нижнего Поволжья — один из основных технологических приемов эффективного возделывания данной культуры. Согласно данным ряда научно-исследовательских учреждений, этот фактор должен формировать листовую поверхность на уровне 40-45 тыс. м2/га, что в биоклиматических регионах данного района позволяет наиболее эффективно использовать природные факторы: приход ФАР, свет, тепло- и влагообеспеченность.

   Снижение  или увеличение фотосинтетической  поверхности приводит к неполному  использованию природных факторов и потенциальной возможности гибридов кукурузы, что естественно снижает продуктивность данной культуры.

   Исходя  из этого, в течение ряда лет изучали  влияние густоты стояния растений гибридов кукурузы различных групп спелости на зерновую продуктивность данной культуры.

   На  основании полученных данных установлено, что наибольшая продуктивность   гибридов   раннеспелой   и   среднеспелой   групп   созревания получена при густоте стояния при 35-45 тыс. растений на 1 га даже в острозасушливые годы. Что касается гибридов среднеспелой групп, то густота стояния растений на 1 га не должна превышать 30-35 тыс.

   Адаптивная  технология возделывания кукурузы на зерно (Г.Р. Диканев 2007 г.) на неорошаемых землях сухостепной зоны каштановых почв с уровнем урожая 2,0-3,0 т/га должна включать следующие элементы:

   — размещение посевов кукурузы по черному пару, паровой озими или зернобобовым культурам;

     — основной способ осенней  подготовки почвы- отвальная вспашка.  Допустимо применение безотвального рыхления, особенно на полях, подверженных различными видами эрозии;

   — использование гибридов раннеспелой и среднеспелой групп спелости;

   — создание оптимальной густоты стояния  растений-35-40 тыс. на 1 га;

   — дифференцированное (разноглубинное) проведение предпосевной обработки  почвы в зависимости от наличия  тех или иных видов сорных растений;

   — обязательное проведение междурядных  обработок в фазе 5-6 и 8-10 листьев, что снижает засоренность посевов  кукурузы и в значительной степени  сокращает физическое испарение влаги из почвы;

   Биоэнергетический коэффициент данной технологии составляет 3-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. Почвенно-климатические  условия хозяйства. 

   Иловлинский район расположен на правобережье Волги. Климат засушливый, резко континентальный. Почвенный покров представлен в  основном  каштановыми почвами  разного гранулометрического состава. Подзона, правобережья Волги занимает 2485,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе1624,5 тыс. га пашни. Производственные направления хозяйств – зерново-овощеводческо-скотоводческое. 

   2.1 Климат и погодные  условия года. 

   Климат  характеризуется резкой континентальностью, большими ресурсами тепла (2900-3100°С, продолжительным безморозным периодом —  160-180 °С невысоким гидротермическим коэффициентом — 0,6-0,7). Запасы продуктивной влаги весной составляют 110-80 мм. Засушливость климата нарастает: число суховейных дней — 35-51 при вероятности очень интенсивных суховеев 65-91 % (табл. 1). 

Таблица 1

   Характеристика  зоны

Показатель Характеристика
Даты  перехода температуры воздуха через +5°С (начало вегетации) 6-10 апреля

23-28 октября

Даты  перехода температуры воздуха через +10°С (начало и конец активной вегетации) 17-24 апреля

3-10 октября

Продолжительность периода с температурой выше +10°С, дней 165-175
Даты  последних заморозков весной (в воздухе) 17-24 апреля
Даты  последних заморозков осенью (в воздухе) 30 сентября-10 октября
Продолжительность безморозного периода, дней 160-180
Сумма температур выше +10°С 2900-3100
Годовая сумма осадков, мм. 300-400
Сумма осадков за период с температурой выше +10°С, мм 170-230
Гидротермический  коэффициент 0,6-0,7
Число суховеев, дней 36-51
Вероятность очень интенсивных суховеев, % 65-90
Число дней с пыльными бурями 3-10
 
 
 
 
 

   Таблица 2

   Средняя и месячная температура воздуха (°С)  года

Название 

административного

 района

Агроклиматический

 район

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год
Иловлинский IIIб -10,0 -9,0 -3,0 7,5 16,5 20,5 23,5 22,0 15,0 7,0 -0,5 -6,5 7,0
 

   Средне  месячное количество осадков (мм) года

Название 

административного

 района

Агроклиматический

 район

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год
Иловлинский IIIб 20-25 15-20 15-25 20-30 25-35 40 35-45 25-35 20-30 25-30 30 25-30 330-350

Информация о работе Технологии возделывания кукурузы