식물의 필수 영양소는 무엇입니까?
식물의 성장과 발달에 필요한 영양소는 탄소(C), 수소(H), 산소(O), 질소(N), 인(P), 칼륨(K), 칼슘(Ca), 마그네슘( Mg), 황(S), 철(Fe), 망간(Mn), 붕소(B), 아연(Zn), 구리(Cu), 몰리브덴(Mo), 염소(Cl), 니켈(Ni). 그 중 탄소, 수소, 산소, 질소, 인, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 황 9원소는 많은 양을 필요로 하며 이를 소위 다원소라고 합니다. 철, 망간, 붕소, 아연, 구리, 몰리브덴, 염소, 니켈 8원소가 덜 필요하며 미량원소라고 합니다. 니켈은 최근에 확인된 필수 원소입니다.
식물 뿌리 흡수 효과를 향상시키는 방법은 무엇입니까?
식물의 뿌리는 주로 큰 뿌리를 통해 영양분을 흡수합니다. 성숙한 벼와 같이 뿌리에는 뿌리가 200~300개, 많게는 600~700개가 있으며 각 뿌리에는 많은 가지가 있고 가지 뿌리 끝은 뿌리털이며 식물의 흡수 기관이며 물을 흡수하며, 무기염 및 소분자 유기물.
식물의 뿌리 시스템이 발달하면 흡수 기능을 갖게 됩니다. 식물이 더 많은 영양분을 흡수하기를 원한다면, 더 많은 영양분을 흡수하기 위해 식물이 더 많은 뿌리를 취하고 뿌리만 발달하고 뿌리 활력이 강해야 합니다.
식물의 뿌리는 영양분을 흡수하기 위해 좋은 호흡 조건이 필요하기 때문에 뿌리도 충분한 산소를 유지해야 합니다.
생산 과정에서는 깊은 토양을 통해 토양을 갈고 얇게 만들고 비료(특히 부식산 비료)를 늘리며 합리적인 배수 및 관개, 토양 온도를 높이고 호르몬 처리 및 기타 조치를 취하여 식물이 가능한 한 빨리 뿌리를 내릴 수 있도록 합니다. 시스템과 견고한 식물을 통해 높은 수확량과 품질을 달성합니다.
토양의 지력 보존과 지력 공급 및 시비 사이에는 어떤 관계가 있나요?
토양 비옥도 유지란 토양이 영양분을 흡수하고 유지하는 능력을 말합니다. 토양 비옥도란 토양이 식물 영양분을 방출하고 공급하는 능력을 말합니다. 좋은 토양은 비료와 비료가 조화를 이루어야 하며 언제든지 작물의 영양분 요구를 충족시킬 수 있습니다.
질감이 두껍고 유기물 함량이 많은 토양은 비료 보유 성능이 좋으며 시비된 비료는 쉽게 손실되지 않지만 비료 공급이 느리고 시비 후 효과가 느립니다.
모래가 많고 유기물 함량이 낮은 토양, 시비된 황산암모늄, 요소 및 기타 속효성 비료는 비나 관개수로 유실되기 쉬우므로 이러한 토양은 "작은 묘목을 생산하지만 오래된 묘목을 생산하지 않습니다". 비료 공급 성능은 좋으나 내구성이 부족하고 수확량이 높지 않습니다.
그러므로 시비는 다양한 토양을 대상으로 해야 하며 시비 방법도 다릅니다.
비옥도 보호가 좋지 않고 유기물 함량이 낮은 토양의 경우 기본 비료에 유기질 비료를 더 많이 사용하는 것 외에도 화학비료를 "적은 횟수"로 시용하여 "묘목 연소"와 과도한 비료로 인한 영양 손실을 방지해야 합니다. 동시에, 늦은 수정으로 인한 조기 노화를 예방합니다.
점토나 유기물 함량이 좋은 토양의 경우 비료 보유력이 좋기 때문에 한 번에 더 많은 양의 비료를 줄 수 있으며 "묘목 연소" 및 영양 손실이 발생하지 않습니다. 그러나 그러한 토양은 "작은 묘목이 아닌 오래된 묘목을 생산합니다."
작물생육초기에는 종자비료나 조기배토를 하여 초기생육을 촉진시키고, 생육중기 및 후기에는 결실이 일어나지 않도록 비료, 특히 질소비료의 사용량을 조절하는 것이 필요하다. 그리고 생산량을 줄이세요.
기상 조건에 따라 시비를 예측하는 방법은 무엇입니까?
작물의 성장과 시비효과는 기상조건과 밀접한 관련이 있습니다. 광합성에는 빛 에너지가 필요하며, 광합성을 통해 생성된 당은 뿌리 호흡의 에너지원입니다. 에너지가 부족하면 뿌리의 영양분 흡수에 영향을 미칩니다.
따라서 빛이 부족한 경우 질소, 인, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 망간 및 기타 미네랄 영양소의 흡수가 크게 감소합니다.
온도는 비료가 토양으로 전환되는 것과 뿌리의 영양분 흡수에 모두 영향을 미칩니다. 벼의 관수온도가 너무 낮으면 도열병이 발생하기 쉽습니다. 낮은 온도는 벼의 규소와 칼륨의 흡수에 영향을 미치기 때문입니다. 보호지역 토마토의 물주기 온도가 7도 이하이면 속이 빈 열매가 많이 맺히기 쉽습니다.
한편으로 물은 비료의 용해를 촉진하고 작물의 영양분 흡수를 촉진할 수 있습니다. 반면, 물이 너무 많으면 통풍이 잘 되지 않아 영양분 흡수에 도움이 되지 않고 영양분 손실이 발생하게 됩니다.
실제로 날씨 변화에 따른 시비를 판단하는 것은 복잡한 경험적 기법입니다.
초봄 저온년에 쌀액에 인과 아연 결핍이 발생하면 인과 아연 비료를 제때에 첨가해야 합니다.
조명이 약한 계절에는 칼륨 비료를 적절하게 첨가하여 작물의 빛 에너지 활용을 향상시켜야 합니다.
가뭄 기간에는 유채 용액 붕소 결핍, 식물성 용액 칼슘 결핍, 적시에 붕사와 칼슘 비료를 보충하는 데 주의하십시오.
장마철에는 토양 속 유효 철분 손실이 발생하기 쉬우므로 시기적절한 보충에 주의가 필요하다.
비료 예방 효과를 높이는 방법은 무엇입니까?
합리적인 시비는 작물의 성장을 촉진할 뿐만 아니라 질병의 발생도 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 밀의 접합 및 헤딩 단계에서 잎 표면에 각각 1% 및 3% 과인산염 스프레이는 밀 줄무늬 녹병에 대한 저항성을 향상시키고 발생률을 줄일 수 있습니다.
도열병, 벼잎 마름병, 목화 시들음, 감자 역병 및 토마토 반점마름병에 대한 벼의 저항성은 칼륨 비료를 시용함으로써 개선될 수 있습니다. 구리는 잎곰팡이와 사탕무 갈색 반점에 대한 토마토의 저항성을 향상시킬 수 있습니다.
비료병 저항성 목적을 향상시키기 위해서는 다음 세 가지 측면에 주의를 기울여야 합니다.
1. 토양 테스트 및 균형 잡힌 시비 공식을 다시 적용하십시오.
유기비료, 무기비료, 생물비료를 함께 시비해야 한다. 다량의 원소와 미량 원소의 조합은 식물의 질병 저항성을 향상시킬 수 있습니다.
2. 유기비료, 생물비료의 시용을 늘린다.
유기 및 생물학적 비료에는 질병, 특히 토양 매개 질병에 대해 일정한 길항 효과를 갖는 많은 유익한 미생물이 포함되어 있습니다.
3. 토양 pH 값 개선
많은 토양 질병은 토양 pH에 민감합니다. 예를 들어, 산성 토양은 곰팡이와 뿌리혹 선충이 발생하기 쉬우며, 약알칼리성 부식산 비료를 시용하면 곰팡이와 뿌리혹 선충의 발생을 줄일 수 있습니다.
식물 결핍증을 빠르게 진단하는 방법은 무엇입니까?
다양한 영양 요소의 생리적 효과와 식물에서의 이동성은 다릅니다. 따라서 결핍의 위치와 증상에는 일정한 규칙성이 있습니다.
식물체에 질소, 인, 칼륨, 마그네슘이 부족한 경우 영양분을 재사용할 수 있으며 오래된 잎에 증상이 먼저 나타납니다. 칼슘, 아연, 철, 망간, 유황은 체내에서 쉽게 이동하지 못하고, 새로운 조직에 결핍 증상이 나타나는 경우가 많습니다.
오래된 잎에 증상이 나타나는 것과 동일한 상태에서 플라크가 없으면 질소 또는 인 결핍이 존재할 수 있고, 플라크가 있으면 칼륨, 아연 또는 마그네슘 결핍이 존재할 수 있습니다.
새 잎부터 증상이 시작되는 경우 윗눈이 죽기 쉬우면 붕소나 칼슘 부족, 두 가지 황 결핍, 철 결핍, 망간 결핍, 몰리브덴 결핍, 구리 결핍 등이 나타날 수 있으며 일반적으로 나타나지 않습니다. 탑 버드 사망 현상.
정확한 진단을 위해서는 식물 조직의 영양분을 검사해 판단하는 것도 필요하다.
세럼의 효과를 높이는 방법은 무엇입니까?
엽면 살포의 효과는 작물 품종, 살포 위치, 살포 농도 및 살포 시간과 밀접한 관련이 있습니다.
1. 살포되는 작물의 종류
목화, 수박, 오이, 토마토, 사과, 포도 등과 같은 쌍자엽 식물은 잎 면적이 크고 큐티클이 얇아 용액 중의 영양액이 흡수됩니다. 그러나 벼, 밀, 부추, 마늘 등 외떡잎 식물의 잎 면적은 작고 잎 표면은 왁스층으로 덮여 있어 용액 중의 영양분을 흡수하기 어렵고 살포 효과도 상대적으로 떨어진다.
2. 살포 장소
살포의 주요 부분은 신진 대사가 강한 어리고 기능성 잎인 반면, 오래된 잎은 흡수가 느리고 효과가 좋지 않습니다. 일반적으로 잎의 앞면보다 뒷면에 모공이 더 많아 용액이 흡수되기 쉬우므로 최대한 잎 뒷면에 분사하는 것이 좋습니다.
3. 분무농도
비료의 살포 농도는 큰 차이가 있습니다. 요소 {{0}}.5% ~ 1%, 과인산염 1% ~ 1.5%, 인산이수소칼륨 0.2% ~ {{10}}.5%, 황산칼륨은 약 0.5%, 미량원소비료는 보통 0.1%~0.5% 작용하며 호르몬비료의 흡수배수는 1000배 이상이다.
4. 분사시간
잎의 영양분 흡수는 용액이 잎에 머무는 기간에 따라 달라집니다. 정오의 고온에서는 용액의 수용액이 증발하여 영양분 흡수에 도움이 되지 않습니다. 이슬이 건조하지 않은 경우 적용해서는 안됩니다. 보통 오후 3시 이후에 뿌리는 것이 좋습니다.
염분-알칼리 토양시비 시 주의할 점은 무엇입니까?
염알칼리지란 염지, 알칼리지의 총칭이다. 염분은 염화물이나 황산염 함량이 높은 토양으로, pH가 반드시 높을 필요는 없습니다. 알칼리성 토양은 탄산염이나 중탄산염을 함유한 토양으로, pH가 더 높고 알칼리성이 더 높습니다.
염분-알칼리성 토양의 공통적인 특징은 유기물 함량이 낮고, 물리적, 화학적 형태가 불량하고, 식물 성장에 유해한 이온이 있으며, 작물의 묘목 실패, 심지어 죽은 묘목까지 있습니다.
염분-알칼리성 토양 시비 시 다음 사항에 주의하십시오.
1. 유기비료의 사용량을 늘리고, 화학비료의 사용량을 조절한다. 비료는 "소량, 여러 번" 시비해야 합니다.
2. 염분-알칼리성 토지는 칼륨 함량이 높고 인 함량이 낮습니다. 인비료를 보충하고, 질소비료를 적절히 보충하며, 칼륨비료를 거의 주지 않거나 적게 주는 것에 주의해야 한다.
3. 토양 용액의 농도를 줄이기 위해 시비 후 적시에 관개해야 합니다.
염분-알칼리성 토양은 묘목 생산이 쉽지 않기 때문에 종자 비료 시비 시 종자와 비료가 접촉하여 발아에 영향을 미치지 않도록 특히 주의해야 합니다.
밭에서 작물 결핍과 질병을 구별하는 방법은 무엇입니까?
생산 실무에서 영양 결핍으로 인한 식물 결핍은 종종 질병과 혼동되기 쉽습니다. 특히 노란 잎, 꽃, 성장 부진 및 바이러스 및 뿌리혹 선충으로 인한 기타 증상은 구별하기 어렵습니다.
결핍질환이나 질병에 의한 증상을 구분하기 위해서는 일반적으로 세 가지 측면으로 진단하게 된다.
1. 질병센터를 찾아보세요
일반적으로 병원성 미생물에 의해 발생하는 질병은 질병의 중심이 뚜렷하여 병원성 세균이 발견될 수 있습니다. 결핍증후군은 발생중심이 없으며 주로 산발적이다.
2. 토양 종류 및 질소 시비 수준
일반적으로 병리학적 질병은 토양의 종류와 관련이 없고, 질소 시비 수준과 밀접한 관련이 있으며, 시비 밭에서 질병이 자주 발생하는 것으로 나타났다. 결핍병은 토양 유형과 밀접한 관련이 있지만 대부분 석회질 토양과 같은 척박한 토양에서는 아연 결핍, 철 결핍, 망간 결핍 질환이 발생하기 쉽고 산성 토양에서는 몰리브덴 결핍 증상이 발생하기 쉽습니다.
3. 기상 조건
병리학적인 질병은 흐리고 습한 날씨에 자주 발생하며 가뭄에는 덜 발생합니다. 결핍증은 저온 모내기 후 초기 벼, 인 결핍증, 아연 결핍증, 유채 붕소 결핍증이 발생하기 쉬운 토양 가뭄 "꽃과 열매가 아님", 양배추 칼슘 결핍증 "건성 가슴쓰림"과 같은 저온 또는 장기간의 가뭄에서 자주 발생합니다. " 및 기타 결핍 질환
보호지역의 식물성 시비에 대한 불합리한 조건은 무엇입니까?
보호구역의 채소는 폐쇄된 환경이기 때문에 개방형 재배와는 분명히 다르다. 보호지역에서 채소를 부당하게 시비하는 현상은 주로 다음과 같은 5가지 측면에서 나타난다.
① 과도한 시비로 인해 토양의 염분이 발생함
정상적인 상황에서 보호된 재배 환경에서는 비에 의해 유실되지 않기 때문에 비료 이용률은 노지보다 약 20% 더 높으며, 동일한 비료를 노지에 시용하더라도 더 많은 발생을 초래합니다. 영양소. 또한, 채소 농가들은 시비를 많이 하면 높은 수확량을 얻을 수 있다는 일방적인 믿음이 작용하고 있어 결과는 역효과를 낳는다.
과도한 비료는 토양 염분의 축적을 유발하여 작물의 물과 영양분의 흡수를 방해하고 채소 작물에 피해를 주는데, 이는 오이, 토마토, 딸기 및 기타 작물에서 두드러집니다.
비료의 균형이 맞지 않아 인비료의 낭비가 심각하다
많은 지역 채소 농민들은 인산이암모늄을 사용하는 데 익숙하여 토양에 인이 다량 축적되어 손실을 초래할 뿐만 아니라 결핍병을 유발합니다.
(3) 비료가 표면에 광범위하게 도포되어 이용률이 낮다.
(4) 신선한 닭 분뇨를 많이 투입하고 생물학적 비료의 시용을 주의하지 않아 "뿌리 연소", "묘목 연소" 현상이 많이 발생합니다.
⑤ 질소비료는 많이, 칼륨비료는 부족하다.
이를 위해 보호 지역에서 채소를 비료로 재배하려면 다음이 필요합니다.
① 토양 테스트 및 배합비료. 과학적 시비는 토양 테스트 결과와 채소 수확량 수준에 따라 수행됩니다.
② 질소를 조절하고 칼륨을 증가시켜 균형잡힌 시비를 시킨다.
(3) 유기비료, 무기비료, 미생물비료를 병용하여 부식산 수용성비료의 시비량과 사용시간을 늘린다.
보호지역 토양의 2차 염류화를 방지하는 방법은 무엇입니까?
개방된 토지와 달리 시비 관리가 좋지 않으면 표면 염분이 축적되기 쉽고 이로 인해 토양이 2차 염분화됩니다. 토양 염류화의 주요 원인은 다음과 같습니다.
① 보호지역은 밀폐된 환경으로 온도가 높고 수분 증발량이 많아 물의 증발과 함께 물에 용해된 염분이 표면으로 모이게 됩니다.
동시에 보호지역은 빗물 침출이 부족하고 토양 수분 이동이 적으며 토양에 남아 있는 영양분은 거의 손실되지 않아 표면 염분 농도가 증가합니다.
② 보호구역에 시비되는 식물성 비료의 양은 개방구역에 비해 훨씬 많다. 야채에 흡수되는 것 외에도 이러한 영양소의 대부분은 토양에 남아 있습니다.
(3) 표면 관개, 토양에 비료 살포, 얕은 경작 등과 같은 부적절한 현장 관리 조치도 표면에 염분 축적을 악화시킵니다.
보호지역의 토양 염분화를 예방하고 통제하기 위해서는 다음 네 가지 사항에 주의해야 합니다.
① 토양 테스트 공식, 균형 잡힌 시비.
② 관개 및 소금 세척. 더운 계절에는 30일마다 물이 채워집니다. 염분 함량이 높은 토양의 경우 야채를 심기 전에 물을 부어주십시오. 여름에는 비닐필름을 제거하고 빗물을 이용하여 소금을 눌러주세요.
③ 증발을 줄이기 위해 지상 덮개를 사용하십시오. 멀칭필름, 짚 등을 갈아서 사용하면 염분을 50% 이상 줄일 수 있습니다.
④ 내염성이 강한 채소 품종을 선택한다. 내염성 순서는 브로콜리, 상추, 시금치 > 가지, 셀러리 > 칠리 > 오이 순이며, 딸기의 내염성이 가장 나쁩니다.
보호 지역에서 이산화탄소 시비의 효과를 향상시키는 방법은 무엇입니까?
이산화탄소 시비는 보호 토지의 수확량과 이익을 향상시키기 위한 핵심 조치로, 채소 농민들의 관심이 점점 더 높아지고 있습니다. 이산화탄소의 활용을 개선하기 위해서는 다음 사항에 유의해야 한다.
① 신청기간
채소의 묘목단계는 이산화탄소의 영향이 가장 큰 시기로, 이산화탄소가 부족하면 묘목이 약해지고 술폰화되고 뿌리발육이 부진하며 그 다음이 개화, 결실기이다. 따라서 이산화탄소 시비 기간은 채소의 묘목과 개화 및 결실 단계에 중점을 둡니다.
② 적용농도
야채의 적정 이산화탄소 농도는 800~1200ml/L입니다. 농도가 너무 높으면 기공 발달에 영향을 미치고 야채의 정상적인 신진 대사를 방해합니다.
③ 신청시기
보호 구역의 이산화탄소는 일별 동적인 변화를 나타냅니다. 이산화탄소는 밤에 축적되며 농도는 새벽이 되기 전에 가장 높습니다.
일단 해가 뜨면 창고의 CO2 농도는 100ml/L 이하로 급격하게 떨어집니다. 9~10시에 공기를 배출하면 창고의 이산화탄소 농도는 200ml/L까지 증가할 수 있으며 이는 대기 중 이산화탄소 수준인 300ml/L보다 여전히 낮습니다.
따라서 온실에서 이산화탄소를 시비하기에 가장 적합한 시간은 일출 후 30분~1시간이다. 야채는 정오에 강한 빛을 받으면 휴면현상이 있어서 이산화탄소를 덜 흡수하기 때문에 밤에는 광합성을 하지 않고 이산화탄소가 축적되는 단계이므로 오후, 저녁에는 이산화탄소를 시비할 필요가 없습니다.
비료를 올바르게 보관하는 방법은 무엇입니까?
비료의 보관이 부적절하고 수분 흡수가 쉽게 나타나며 굳어지고 심지어 영양 손실이 상상되기도 합니다. 보관할 때 주의하세요.
① 혼합방출 방지 및 관리
서로 다른 종류의 화학비료를 혼합하면 물리화학적 특성이 저하되기 쉽습니다. 과인산염이 질산암모늄을 만나면 수분을 심각하게 흡수하고 굳어져 도포가 어려워집니다. 석회와 혼합된 황산암모늄은 휘발 손실을 유발합니다. 과인산염이 산성 물질을 만나면 인의 가용성이 감소합니다.
② 파손 방지 봉지 포장
깨진 봉지 비료에 질산성 질소 비료를 적재하면 흡습성이 심각하고 흡수 후 흐릿해지거나 심지어 액체가 될 수도 있습니다.
③ 화재 예방
특히 질산암모늄, 질산칼륨 및 기타 비료의 경우 고온 또는 화재 발생 시 산소가 분해되어 쉽게 연소되거나 폭발할 수 있습니다.
④ 부식방지
과인산염에는 유리산이 포함되어 있고 탄화암모늄은 알칼리성이므로 이러한 종류의 비료는 금속 도구나 저울과 접촉할 수 없으므로 부식되지 않습니다.
(5) 혼합 종자, 살충제, 식품, 특히 종자에 혼합된 휘발성 탄화암모늄의 예방 및 통제는 발아에 영향을 미치므로 특별한 주의를 기울여야 합니다.





