Влияние возрастающих норм удобрений и мульчи на агрохимические свойства слабозасоленных сероземно- луговых почв и урожайность хлопчатника 06. 01. 04-агрохимия

Вид материалаАвтореферат
Подобный материал:
1   2   3   4   5


Результаты исследований

Влияние удобрений на агрохимические свойства почвы. Почвы сероземного пояса отличаются высокой биологической активностью, что способствует, быстрой минерализации органических веществ и использования их сельскохозяйственными растениями. Внесение минеральных удобрений обогащают почву подвижными формами азота, фосфора и калия (Мачигин, 1957, Протасов, 1961, Мадраимов,1972). Нитратный азот не поглощается почвой и благодаря хорошей растворимости мигрирует по профилю. Большое влияние на поглощение растениями аммиачного или нитратного азота оказывает концентрация сопутствующих катионов и анионов. Биохимические процессы, протекающие в почве в естественных условиях, не всегда образуют достаточное количество доступных для растений питательных веществ. Поэтому возникает необходимость в умелом регулировании пищевого режима почвы. Одним из главных приёмов создания оптимальных условий минерального питания является внесение удобрений. Для этого необходимо установить, какие виды и нормы удобрений требуется вносить под ту или иную культуру, что возможно только при детальном изучении динамики содержания питательных веществ в почве.

Результаты наших исследований показали, что содержание аммиачного азота, было выше весной, а с наступлением лета уменьшалось. К моменту уборки хлопчатника отмечается некоторая тенденция к увеличению. Объяснение этой закономерности исходить из установленного факта сезонности в деятельности аммонификаторов, процесса нитрификации и потребления азота растениями. Применение удобрений оказало положительного влияние на содержание аммиачного азота. Благоприятно складывался режим аммиачного азота в почве при применении N200P200K25. Содержание аммиачного азота в почве оставалось при этом варианте довольно высоким на протяжении всего периода вегетации.

Накопление нитратного азота в почве происходило очень интенсивно в процессе нитрификации под хлопчатником. Из приведённых данных (табл.2) видно, что больше нитратов содержалось в ранней фазе, а в цветение и созревание идет уменьшение их в связи с миграцией с током поливной воды в более глубокие слои почвы. Внесение высоких норм азотных удобрений (200-250 кг/га) повышают количество их в пахотном горизонте. Наименьшее их количество было отмечено на контрольном варианте. Таким образом, применение возрастающих норм азотных удобрений улучшило, динамику содержания подвижных форм азота в почве. Применение 200 кг/га азота, повысило концентрацию этого элемента в почве в период бутонизации на 11,1, а в период цветения на 5,5 мг/кг почвы по сравнению с контрольным вариантом. К концу вегетации во всех вариантах опыта количество нитратов резко снизилось по всему профилю почвы. Это связано прежде всего с питанием растений, изменением температурного режима, орошением, что привело к ослаблению процесса нитрификации и некоторое количество его мигрировало в более глубокие слои почвы.

Применение возрастающих норм фосфорных и калийных удобрений способствовали повышению содержания подвижного фосфора и обменного калия в пахотном и подпахотном слое почвы. Применение 200 кг/га фосфора способствовало увеличению содержания подвижного фосфора в пахотном слое почвы в бутонизацию на 15,6, в цветение на 6,2 мг/кг по сравнению с вариантом, где было внесено 150 кг/га фосфора. Внесение 25 кг/га калия совместно с азотным фосфорным удобрением оказалось наиболее эффективным в условиях слабозасоленных почв Северного Таджикистана. При этом содержание обменного калия в почве увеличивалось, в фазу 3-4 настоящих листа на 3,2, бутонизацию на 2,5 и в период цветения- 1,8 мг/кг почвы по сравнению с контрольным вариантом. Эти закономерности повторяются и в подпахотном горизонте почвы.

Таблица 2

Динамика минерального азота почвы, мг/кг

(0 - 30 см)



Варианты

Фазы развития растений

бутонизация

цветение

созревание

1


Без

азота


P0K0

12,8

10,7

12,6

P0K75

10,6

10,9

13,4

P150K0

9,2

10,2

8,6

P150K75

13

10,9

7,9

Средняя

11,4

10,7

10,6

2


N50


P50K25

13,2

17,7

6,5

P50K100

16,1

18,2

4,8

P200K25

18,3

9,6

7,4

P200K100

15,5

15,5

7,9

Средняя

15,8

15,3

6,7

3


N100


P100K50

14,0

10,9

6,4

P100K125

10,8

10,2

6,8

P250K50

21,0

8,7

7,2

P250K125

22,1

12,4

9,2

Средняя

17,0

10,6

7,4

4


N150


P0K0

21,6

13,7

12,1

P0K75

22,1

16,7

12,8

P150K0

11,0

17,9

8,8

P150K75

21,0

15,6

10,8

Средняя

18,9

16,0

11,1

5


N200


P50K25

23,7

14,4

10,8

P50K100

22,4

10,6

6,8

P200K25

20,8

18,6

12,1

P200K100

23,0

21,0

14,5

Средняя

22,5

16,2

11,1

6


N250


P100K50

20,7

19,1

10,5

P100K125

25,0

15,7

8,4

P250K50

21,2

17,7

9,8

P250K125

25,6

16,3

8,1

Средняя

23,1

17,2

9,2