中文摘要 | 第1-8页 |
英文摘要 | 第8-10页 |
第一章引言 | 第10-16页 |
1. 1本论文题目的提出 | 第10-11页 |
1. 2农田小气候的国内外研究进展 | 第11-13页 |
1. 2. 1农田能量平衡的研究进展 | 第11-12页 |
1. 2. 2农田水热传输的数值模拟 | 第12-13页 |
1. 3两系杂交稻的研究进展 | 第13-15页 |
1. 3. 1光温敏核不育系育性转换的光温特性 | 第13-14页 |
1. 3. 2利用光温敏核不育系存在的问题及对策 | 第14-15页 |
1. 4研究内容 | 第15-16页 |
第二章材料和方法 | 第16-18页 |
2. 1试验设计 | 第16页 |
2. 1. 1试验材料 | 第16页 |
2. 1. 2灌水处理 | 第16页 |
2. 2观测内容 | 第16页 |
2. 3观测仪器和数据采集 | 第16-17页 |
2. 4气象资料 | 第17-18页 |
第三章以水增温的前提条件 | 第18-23页 |
3. 1夏季低温的气候学特征与规律 | 第18-21页 |
3. 1. 1夏季低温的天气形式 | 第18页 |
3. 1. 2夏季低温发生的频率 | 第18-19页 |
3. 1. 3夏季低温的持续时间和强度 | 第19页 |
3. 1. 4夏季低温的日变化规律 | 第19-21页 |
3. 2夏季低温时水温和百叶箱温度比较 | 第21页 |
3. 3育性敏感期的幼穗发育状况 | 第21-23页 |
第四章灌水稻田的小气候特征 | 第23-32页 |
4. 1灌水田和对照田的温度场特征 | 第23-25页 |
4. 1. 1灌水田和对照田温度的热源(汇) | 第23页 |
4. 1. 2不同热源(汇)对气温垂直变化规律的影响 | 第23-24页 |
4. 1. 3不同热源(汇)对植株温度的影响 | 第24-25页 |
4. 2灌水田和对照田温度场的日变化特征 | 第25-26页 |
4. 2. 1气温的日变化 | 第25页 |
4. 2. 2植株温度的日变化 | 第25-26页 |
4. 3灌水的效果与规律 | 第26-28页 |
4. 3. 1稻田灌水增温幅度随高度的变化 | 第26-27页 |
4. 3. 2不同高度灌水和对照温度差的日变化 | 第27页 |
4. 3. 3不同高度的植株温度的增温效果 | 第27-28页 |
4. 4能量平衡各分量的日变化特征 | 第28-29页 |
4. 5小气候要素对茎温和20cm气温的影响 | 第29-32页 |
4. 5. 1进水口水温的影响 | 第29页 |
4. 5. 2150 cm气温的影响 | 第29页 |
4. 5. 320 cm相对湿度的影响 | 第29-30页 |
4. 5. 42m风速的影响 | 第30页 |
4. 5. 520cm气温和茎温的逐步回归模型 | 第30-32页 |
第五章水田水热传输的多层耦合模型 | 第32-37页 |
5. 1模式描述 | 第32-35页 |
5. 1. 1模式建立 | 第32-34页 |
5. 1. 2阻力项及经验函数的确定 | 第34-35页 |
5. 1. 3模式的输入量 | 第35页 |
5. 1. 4模式的输出量25 | 第35页 |
5. 2模式的验证 | 第35-37页 |
第六章模式的计算结果分析 | 第37-43页 |
6. 1灌水深度对20cm气温的影响 | 第37-38页 |
6. 2进水口水温对20cm气温的影响 | 第38-40页 |
6. 3出水口水温对20cm气温的影响 | 第40-41页 |
6. 4. 环境温度对20cm气温的影响 | 第41-43页 |
第七章两系法杂交稻安全制种防御低温的实用灌水技术 | 第43-46页 |
7. 1实用灌水技术 | 第43-44页 |
7. 1. 1关于灌水水深度 | 第43页 |
7. 1. 2关于静水与流水灌水 | 第43-44页 |
7. 1. 3关于进水口水温和出水口水温 | 第44页 |
7. 1. 4关于进水口与出水口的数量 | 第44页 |
7. 1. 5关于灌水时间 | 第44页 |
7. 2灌水对改善育性的效果 | 第44-46页 |
第八章结论与讨论 | 第46-49页 |
8. 1本文主要结论 | 第46-47页 |
8. 2本研究的特色和创新之处 | 第47页 |
8. 3本研究值得改进之处 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-55页 |
致谢 | 第55-56页 |