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[1]陈东东,栗晓玮,王森.四川盆地水稻高温热害影响评估[J].江苏农业科学,2020,48(16):91-95.
 Chen Dongdong,et al.Impact assessment of high temperature heat damage on rice in Sichuan Basin[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2020,48(16):91-95.
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四川盆地水稻高温热害影响评估(PDF)
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《江苏农业科学》[ISSN:1002-1302/CN:32-1214/S]

卷:
第48卷
期数:
2020年第16期
页码:
91-95
栏目:
遗传育种与耕作栽培
出版日期:
2020-08-20

文章信息/Info

Title:
Impact assessment of high temperature heat damage on rice in Sichuan Basin
作者:
陈东东12 栗晓玮3 王森4
1.中国气象局成都高原气象研究所/高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室,四川成都 610072; 2.四川省农业气象中心/南方丘区节水农业研究四川省重点实验室,四川成都 610072; 3.重庆第二师范学院,重庆 400065; 4.新疆农业气象台,新疆乌鲁木齐 830002
Author(s):
Chen Dongdonget al
关键词:
水稻高温热害主成分分析评估模型
Keywords:
-
分类号:
S428;S162.5+3
DOI:
-
文献标志码:
A
摘要:
利用四川省40个农业气象观测站1990—2012年的农业气象观测资料和7月中旬至8月中旬逐日气象资料,选取早稻高温热害的主要影响因子,建立四川省稻抽穗扬花期和灌浆结实期高温热害影响评估模型,并利用1994—2012年农业气象观测站代表点的水稻千粒质量、四川灾害大典对灾害记录资料进行验证。结果表明,最高气温、气温日较差和高温持续日数是四川省水稻高温热害的主要影响因子。在此基础上,结合主成分分析法构建高温热害评估计算模型,其准确率较高,可以用来定量评价四川省水稻高温热害发生程度。据此确定的高温热害评价指标:高温热害指数Y>0.35时,发生重度高温热害,水稻减产率>10%;在0.25<Y≤0.35时,发生中度高温热害,水稻减产5%~10%;0.1≤Y≤0.25时,发生轻度高温热害,水稻减产<5%。
Abstract:
-

参考文献/References:

[1]陈淑全,罗富顺,熊志强,等. 四川气候[M]. 成都:四川科学技术出版社,1997.
[2]包云轩,刘维,高苹,等. 气候变暖背景下江苏省水稻热害发生规律及其对产量的影[J]. 中国农业气象,2012,33(2):289-296.
[3]李健陵,张晓艳,杜尧东,等. 高温对抽穗开花期至灌浆结实期水稻源库特性的影响[J]. 中国农业气象,2013,34(1):23-29.
[4]Sun W,Huang Y. Global warming over the period 1961—2008 did not increase high-temperature stress but did reduce low temperature stress in irrigated rice across China[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2011,151(9):1193-1201.
[5]田俊,崔海建. 江西省双季早稻灌浆乳熟期高温热害影响评估[J]. 中国农业气象,2015,36(1):67-73.
[6]金志凤,杨太明,李仁忠,等. 浙江省高温热害发生规律及其对早稻产量的影响[J]. 中国农业气象,2009,30(4):628-631.
[7]任义方,高苹,王春乙. 江苏高温热害对水稻的影响及成因分析[J]. 自然灾害学报,2010,19(5):101-107.
[8]段骅,唐琪,剧成欣,等. 抽穗灌浆早期高温与干旱对不同水稻品种产量和品质的影响[J]. 中国农业科学,2012,45(22):4561-4573.
[9]罗孳孳,阳园燕,唐余学,等. 气候变化背景下重庆水稻高温热害发生规律研究[J]. 西南农业学报,2011,24(6):2185-2189.
[10]何永坤,范莉,阳园燕. 近50年来四川盆地东部水稻高温热害发生规律研究[J]. 西南大学学报(自然科学版),2011,33(12):39-43.
[11]阳园燕,何永坤,罗孳孳,等. 三峡库区水稻高温热害监测预警技术研究[J]. 西南农业学报,2013,26(3):1249-1254.
[12]赵艺,秦宁生,卢杰,等. 四川盆地水稻产量构成要素与气象要素的相关性分析[J]. 西南农业学报,2015,28(6):2343-2347.
[13]刘佳,陈超,张玉芳,等. 四川单季稻抽穗扬花期和灌浆结实期高温热害时空特征[J]. 中国农业气象,2018,39(1):46-58.
[14]江敏,金之庆,石春林,等. 长江中下游地区水稻孕穗开花期高温发生规律及其对产量的影响[J]. 生态学杂志,2010,29(4):649-656.
[15]万素琴,陈晨,刘志雄,等. 气候变化背景下湖北省水稻高温热害时空分布[J]. 中国农业气象,2009,30(增刊2):316-319.
[16]《中国气象灾害大典》编委会.中国气象灾害大典:四川卷[M]. 北京:气象出版社,2005.
[17]郭安红,何亮,韩丽娟,等. 早稻高温热害强度指数构建及气候危险性评价[J]. 自然灾害学报,2018,27(5):096-106.
[18]张玉芳,刘琰琰,赵艺,等. 四川水稻产量及其构成要素对不同生育期气候因子的响应分析[J]. 西南农业学报,2016,29(6):1459-1464.
[19]张蕾,侯英雨,杨冰韵,等. 长江流域一季稻高温热害分布特征及风险分析[J]. 自然灾害学报,2018,27(2):107-115.
[20]孔萍,殷剑敏,谢佳杏. 高温逼熟对江西省双季早稻产量的影响[J]. 中国农业大学学报,2015,20(4):57-65.

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备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2019-09-04
基金项目:高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室科技发展基金(编号:省重实验室2018-重点-05-03)。
作者简介:陈东东(1983—),男,河北河间人,硕士,高级工程师,主要从事农业气象科研和服务。E-mail:peter19831203@163.com。
通信作者:栗晓玮,硕士,讲师,主要从事英语教育学以及气象学相关研究。E-mail:lixw@cque.edu.cn。
更新日期/Last Update: 2020-08-20