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黄土高原气候变化与作物生产系统响应模拟研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-16页
第一章 研究目的与意义第16-26页
   ·研究目的与意义第16-18页
   ·国内外研究现状第18-26页
     ·气候变化第18-19页
     ·气候变化对粮食生产的影响第19-21页
     ·EPIC 模型第21-23页
     ·RegCM3 模型第23-26页
第二章 研究内容与方法第26-34页
   ·主要研究内容第26页
   ·研究方案与技术路线第26-28页
     ·研究方案第26-27页
     ·技术路线第27-28页
   ·研究方法第28-34页
     ·EPIC 模型模拟精度评价方法第28-29页
     ·RegCM3 模型模拟精度评价方法第29页
     ·对气候变化的分析方法第29-31页
     ·对土壤干燥化的评价方法第31-32页
     ·气候变化对作物产量、土壤水分和土壤有机碳的影响第32页
     ·暖干化背景下粮食生产的可持续发展第32-34页
第三章 EPIC 模型和RegCM3 模型简介第34-43页
   ·EPIC 模型简介第34-36页
     ·EPIC 模型研发背景第34页
     ·EPIC 模型结构第34-35页
     ·EPIC 模型功能第35-36页
   ·RegCM3 模型简介第36-43页
     ·RegCM3 模型研发历史第36页
     ·RegCM3 模型结构第36-38页
     ·RegCM3 模型中的地图投影方式和尺度因子第38页
     ·RegCM3 模型中的物理过程第38-43页
第四章 EPIC 模型和RegCM3 模型数据库组建第43-50页
   ·EPIC 模型数据库组建第43-47页
     ·作物参数数据库第43页
     ·土壤参数数据库第43-45页
     ·气象参数数据库第45-47页
   ·RegCM3 模型数据建立第47-50页
     ·模型设置和资料来源第47-49页
     ·主要物理过程参数化方案第49-50页
第五章 EPIC 模型模拟精度评价第50-66页
   ·田间观测数据第50-52页
     ·长武农业试验站系列试验第50-52页
     ·灌溉农田土体NO_3-N 测定第52页
   ·模型对土壤水分的模拟精度第52-58页
     ·不同土层土壤湿度逐月平均值第52-56页
     ·0~2.0 m 土层逐月土壤有效含水量第56页
     ·土壤水分剖面分布第56-58页
   ·模型对有机碳的模拟精度第58-61页
     ·连作冬小麦田耕层土壤有机碳逐年变化第58-59页
     ·连作苜蓿地耕层土壤有机碳逐年变化第59-60页
     ·粮豆轮作田耕层土壤有机碳逐年变化第60-61页
   ·模型对NO_3-N 的模拟精度第61-64页
     ·冬小麦/夏玉米田土壤NO_3-N 浓度模拟值与观测值比较第61-62页
     ·冬小麦/夏玉米田土壤NO_3-N 浓度剖面分布变化模拟值与观测值比较第62-63页
     ·参数敏感性第63-64页
   ·模型对作物产量的模拟精度第64-65页
   ·小结第65-66页
第六章 RegCM3 模型模拟精度评价第66-75页
   ·RegCM3 模型对降水的模拟精度第66-69页
     ·降水的日变化第66-67页
     ·降水的季节变化第67-69页
     ·降水的年际变化第69页
   ·RegCM3 模型对气温的模拟精度第69-73页
     ·气温的日变化第69-71页
     ·气温的季节变化第71-73页
     ·气温的年际变化第73页
   ·小结第73-75页
第七章 黄土高原气候变化分析与模拟第75-87页
   ·黄土高原1961-2000 年实时气候变化分析第75-81页
     ·1961-2000 年黄土高原降水量变化第75-78页
     ·1961-2000 年黄土高原气温变化第78-81页
   ·黄土高原2001-2050 年气候变化趋势模拟第81-85页
     ·2021-2030 年黄土高原降水与气温变化趋势第81-83页
     ·2041-2050 年黄土高原降水与气温变化趋势第83-85页
   ·小结第85-87页
第八章 黄土高原主要粮油作物对气候变化的响应第87-128页
   ·小麦对气候变化的响应第87-95页
     ·气候变化对小麦产量的影响第87-88页
     ·小麦田土壤水分对气候变化的响应第88-93页
     ·小麦田土壤有机碳对气候变化的响应第93-95页
   ·玉米对气候变化的响应第95-103页
     ·玉米产量对气候变化的响应第95-96页
     ·玉米田土壤水分对气候变化的响应第96-102页
     ·玉米田土壤有机碳对气候变化的响应第102-103页
   ·马铃薯对气候变化的响应第103-107页
     ·马铃薯产量对气候变化的响应第103-104页
     ·马铃薯田土壤水分对气候变化的响应第104-107页
     ·马铃薯田土壤有机碳对气候变化对的响应第107页
   ·谷子对气候变化的响应第107-111页
     ·谷子产量对气候变化的响应第107-108页
     ·谷子田土壤水分对气候变化的响应第108-111页
     ·谷子田土壤有机碳对气候变化的响应第111页
   ·糜子对气候变化的响应第111-116页
     ·糜子产量对气候变化的响应第111-112页
     ·糜子田土壤水分对气候变化的响应第112-115页
     ·糜子田土壤有机碳对气候变化的响应第115-116页
   ·油菜对气候变化的响应第116-120页
     ·油菜产量对气候变化的响应第116页
     ·油菜田土壤水分对气候变化的响应第116-119页
     ·油菜田土壤有机碳对气候变化的响应第119-120页
   ·胡麻对气候变化的响应第120-124页
     ·胡麻产量对气候变化的响应第120-121页
     ·胡麻田土壤水分对气候变化的响应第121-123页
     ·胡麻田土壤有机碳对气候变化的响应第123-124页
   ·黄土高原不同地区粮油作物对气候变化的响应第124-126页
     ·黄土高原干旱、半干旱区粮油作物对气候变化影响第124-125页
     ·黄土高原半湿润区粮油作物对气候变化的响应第125-126页
   ·小结第126-128页
第九章 气候暖干化趋势下草粮轮作田土壤水分响应模拟第128-144页
   ·半干旱区草粮轮作田土壤水分响应模拟第128-136页
     ·土壤湿度野外观测第128-129页
     ·模拟设计第129页
     ·半干旱区草粮轮作田土壤水分状况第129-130页
     ·半干旱区轮作粮田逐月土壤有效含水量第130-131页
     ·半干旱区轮作粮田土壤湿度剖面分布第131-134页
     ·半干旱区轮作粮田作物产量第134-135页
     ·半干旱区适宜草粮轮作方式第135-136页
     ·结论第136页
   ·半干旱偏旱区草粮轮作田土壤水分响应模拟第136-144页
     ·土壤湿度野外观测第136页
     ·模拟设计第136-137页
     ·半干旱偏旱区草粮轮作田土壤水分状况第137-138页
     ·半干旱偏旱区轮作粮田逐月土壤有效含水量第138-140页
     ·半干旱偏旱区轮作粮田土壤湿度剖面分布第140-141页
     ·半干旱偏旱区轮作粮田作物产量第141页
     ·半干旱偏旱区适宜草粮轮作模式第141-144页
第十章 半干旱区粮食-马铃薯轮作效应模拟第144-154页
   ·轮作模式与统计方法第144-145页
   ·不同粮食-马铃薯轮作模式的作物产量第145-147页
   ·不同粮食-马铃薯轮作模式土壤水分第147-152页
     ·不同粮食-马铃薯轮作模式逐月土壤水分比较第147-151页
     ·不同粮食-马铃薯轮作模式土壤湿度剖面变化第151-152页
   ·适宜的粮食-马铃薯轮作模式第152-153页
   ·结论第153-154页
第十一章 结论与展望第154-158页
   ·主要研究结论第154-156页
     ·EPIC 模型第154-155页
     ·RegCM3 模型第155页
     ·黄土高原气候变化第155页
     ·黄土高原主要粮油作物对气候变化的响应第155-156页
     ·半干旱区和半干旱偏旱区草粮轮作模式第156页
     ·半干旱区粮食-马铃薯作物轮作模式第156页
   ·本研究的创新点与不足第156-157页
   ·研究展望第157-158页
参考文献第158-167页
致谢第167-168页
作者简介第168-169页

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