杜世坤,李雨陽,楊繼忠
(白銀市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所,甘肅白銀730900)
白銀市東南部山區(qū)土壤為典型的屈吳山垂直帶灰鈣土,也是典型的北方農(nóng)業(yè)栽培區(qū),地處河谷地帶,沖洪母質(zhì),土壤肥沃,有效積溫高,無霜期長,一季有余兩季不足[1]。胡麻、大豆作為北方地區(qū)重要的油料作物和經(jīng)濟(jì)作物,在白銀市廣大的灰鈣土灌區(qū)有廣泛的種植,栽培歷史悠久。隨著人們對土地產(chǎn)出率追求的提高,單種胡麻或大豆未能有效提高土地利用率,被冠以“低產(chǎn)作物”,在種植規(guī)模上有所擠壓。本試驗通過胡麻、大豆立體栽培模式延長土地有效利用時間,用好有效積溫和光照,提高土地當(dāng)量,達(dá)到高產(chǎn)高效的目的[2]。
試驗設(shè)在白銀市農(nóng)科所試驗場,地理坐標(biāo)為東經(jīng)104°38′、北緯36°32′,海拔1 470 m,平均氣溫8.5℃,無霜期170多d,≥10℃的有效活動積溫3 100℃,年平均降雨量224 mm,屬干旱區(qū)。試驗地前茬作物為小麥,地力中等,有機(jī)質(zhì)10.81 g/kg,堿解氮65 mg/kg,速效磷44.21 mg/kg,速效鉀78 mg/kg。地勢平坦,農(nóng)作物栽培歷史悠久[3]。
供試胡麻品種為隴亞10號,大豆品種為銀豆4號。
試驗共設(shè)5個處理(見表1),3次重復(fù),每小區(qū)種2個帶幅,行長4 m。不同處理采用統(tǒng)一的管理措施,耬播,大豆下籽量75 kg/hm2,胡麻下籽量67.5 kg/hm2。施農(nóng)家肥30 000 kg/hm2、純氮150 kg/hm2、五氧化二磷75 kg/hm2,有機(jī)肥和磷肥全部作基肥,氮肥2/3作基肥,1/3追肥。根據(jù)田間實際情況防治病蟲害[4]。
表1 胡麻大豆立體栽培不同規(guī)格處理
胡麻、大豆成熟后,每小區(qū)分別取20株考種,并按小區(qū)收獲,脫粒后折合成相同面積的產(chǎn)量計算經(jīng)濟(jì)效益。
2.1.1 大豆產(chǎn)量差異 從表2可以看出,C處理大豆產(chǎn)量水平最高,平均折合產(chǎn)量2 750 kg/hm2,經(jīng)5個處理、3次重復(fù)的大豆產(chǎn)量進(jìn)行單因素方差分析,5個處理的大豆小區(qū)平均產(chǎn)量間差異達(dá)極顯著水平。差異顯著性測驗結(jié)果:處理C、處理B、處理D、處理E間差異均達(dá)5%的顯著水平;C處理與其他4個處理小區(qū)大豆平均產(chǎn)量間差異極顯著[5]。
2.1.2 胡麻產(chǎn)量差異 從表2可以看出,A處理胡麻產(chǎn)量水平最高,平均折合產(chǎn)量2 520 kg/hm2,經(jīng)5個處理、3次重復(fù)的混合產(chǎn)量進(jìn)行單因素方差分析,5個處理的胡麻小區(qū)平均產(chǎn)量間差異達(dá)極顯著水平。差異顯著性測驗結(jié)果:處理C與其他4個處理小區(qū)胡麻平均產(chǎn)量間差異極顯著;處理A和處理D小區(qū)胡麻產(chǎn)量間差異不顯著,與其他3個處理間差異極顯著(5%)[6]。
2.1.3 混合產(chǎn)量差異 從表2可以看出,混合產(chǎn)量處理C最高,平均折合產(chǎn)量5 140 kg/hm2,經(jīng)5個處理、3次重復(fù)的混合產(chǎn)量進(jìn)行單因素方差分析,5個處理的小區(qū)平均混合產(chǎn)量間差異達(dá)極顯著水平。差異顯著性測驗結(jié)果:處理C與其他4個處理小區(qū)混合產(chǎn)量間差異極顯著;處理A和處理D小區(qū)混合產(chǎn)量間差異不顯著,與其他3個處理間差異極顯著(5%水平)。
表2 不同處理的大豆、胡麻和混合產(chǎn)量差異及顯著性測驗(LSD法)
因套田作物產(chǎn)量隨帶幅變化呈二次拋物線關(guān)系,通過數(shù)學(xué)模擬,可得出胡麻產(chǎn)量與帶幅寬度的曲線模型:
式中,y為胡麻產(chǎn)量;x為帶幅寬度。
大豆產(chǎn)量與帶幅寬度的曲線模型:
式中,y為大豆產(chǎn)量;x為帶幅寬度。
胡麻大豆混作產(chǎn)量與帶幅寬度的曲線模型:
式中,y為胡麻、大豆混合產(chǎn)量;x為帶幅寬度。
3個方程擬合良好,對產(chǎn)量隨帶幅變化的實際情況能做出正確的反應(yīng),進(jìn)一步分析就可得到準(zhǔn)確的適宜帶幅和最大產(chǎn)量(見圖1)。
對回歸方程分別求一階導(dǎo)數(shù),并令其等于零,則得:x=110.423、107.526和106.360時,即帶幅寬為110.423 cm、107.526 cm和106.360 cm時,套田胡麻產(chǎn)量、大豆產(chǎn)量和混合產(chǎn)量有最大值。由此可見,在白銀市灰鈣土灌區(qū),胡麻立體栽培大豆總帶幅為106.360 cm左右時,套田作物的混合產(chǎn)量有最大值,為5 010 kg/hm2。5個處理中處理C的總帶幅110 cm與模擬方程值106.360 cm最接近,說明處理C為胡麻立體栽培大豆的最佳模式。
2.3.1 胡麻性狀差異 株高處理B最高,平均75.8 cm,其他處理株高略低,平均為75.4~75.5 cm,差異不顯著。主莖分枝數(shù)處理B最多,平均5.58個。處理B果層厚度最厚,平均為11.2cm。胡麻種植行數(shù)多的處理C和處理D果層厚度最薄,平均10.8cm(見表3)。
2.3.2 大豆性狀差異 株高處理A最高,平均70.1 cm,其他處理株高略低,平均64~66.1 cm,差異不顯著。節(jié)數(shù)處理B最多,平均18.8個,處理C居第二,平均18.4個。處理A有效分枝最多,平均2.3個,其他處理平均1.5~1.9個。處理A和處理C單株莢數(shù)、單株粒重、百粒重等普遍較高,大豆生長優(yōu)勢明顯(見表3)。
表3 不同處理胡麻生物學(xué)性狀
胡麻大豆立體栽培混合產(chǎn)量處于最高水平的帶幅帶型結(jié)構(gòu):總帶幅為110 cm,帶型結(jié)構(gòu)為4行胡麻60 cm//2行大豆50 cm。在本試驗中,該帶幅帶型結(jié)構(gòu)的處理C平均折合產(chǎn)量5 140 kg/hm2,較其他處理增產(chǎn)5.3%~17.0%。
在上述立體栽培結(jié)構(gòu)中,大豆產(chǎn)量是單種的80%左右,因胡麻影響比單種減產(chǎn)20個百分點;胡麻占地面積比例為50%,而胡麻產(chǎn)量是單種的70%以上,邊行優(yōu)勢提高胡麻單產(chǎn)20個百分點;混合產(chǎn)量均高于胡麻或大豆單種產(chǎn)量。
試驗結(jié)果表明:胡麻大豆立體栽培由于2種作物的株型差異明顯,胡麻株型緊湊,大豆分枝中等,使胡麻帶邊行通風(fēng)透光暢通,農(nóng)田群體構(gòu)形呈多向雙層立體結(jié)構(gòu),從而增大了作物群體的受光面積,不但能吸收直射光,還能吸收散射光,從而提高了光能利用率。同時,單位面積上的光合葉面積增加和光合作用時間延長,使套田的能量產(chǎn)投比高于單種田。胡麻、大豆帶狀輪作,用養(yǎng)結(jié)合,培肥土壤,實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會效益相統(tǒng)一[7]。