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1)  grass water requirement
牧草需水量
2)  grass yield
牧草产量
1.
Using grass spectral data, yield data, meteorological data and NOAA/AVHRR data of natural grassland, grass yield monitoring models using remote sensing and meteorological data are established.
利用天然草地牧草光谱观测资料、牧草产量资料、气象资料和NOAA/AVHRR资料 ,建立了天然草地牧草产量光谱植被指数和卫星遥感监测模型、气象监测模型 ,提供及时准确地掌握牧草产量变化的科学手段。
2.
To understand the effect of climate factors on the grass yield of natural pasture,integration regression was adopted to analyze the pasture in Sanjiangyuan Tongde district in Qinghai.
为了解气候因子对天然草地牧草产量的影响,运用积分回归分析法对青海省三江源同德地区气候因子对天然草地牧草产量的影响进行了研究,建立了积分回归模型,计算出4-9月各旬温度、降水、日照对牧草产量的影响系数。
3)  Herbage yield
牧草产量
1.
In order to obtain a common rule, the annual influence of precipitation and its seasonal distribution on natural herbage yield was analyzed based on the statistics data of herbage yield in continual 9 years from the natural pasture in Xinghai County.
为了探讨降水量季节分配对草地产草量影响的一般规律,根据对三江源兴海县天然草场连续9年的牧草产量统计,分析了降水量及其季节分配对天然牧草产量的年度波动影响,并应用积分回归模型,计算出4月上旬至9月上旬各旬降水量对牧草产量的影响系数。
4)  forage yield
牧草产量
1.
The effect of organic fertilizer SustainGro on forage yield;
有机肥SustainGro对牧草产量的影响
2.
Effects of natural factors and livestock capacity on forage yield in native grassland of Hainan prefecture, Qinghai province, China;
青海省海南州自然因素和载畜量对牧草产量的影响
3.
Simulation of forage yield and stocking rate on alpine grassland in response to warming trend of climate;
高寒草甸牧草产量和草场载畜量模拟研究及对气候变暖的响应
5)  pasture cover composition
牧草量构成
6)  amount of forage grass in stock
牧草现存量
1.
The results showed that the potential stock capacity in that region grazing grassland was 10 sheep units per hm 2; the forage grass should be started to store in July and August, the storage was 2 460 kg DM/hm 2, the amount of forage grass in stock was an important index to graze and manage.
同时指出牧草现存量是放牧管理的重要指标。
补充资料:植物需水量
      植物全生育期内总吸水量与净余总干物重(扣除呼吸作用的消耗等)的比率。由于植物所吸收的水分绝大部分用于蒸腾,所以需水量也可认为是总蒸腾量与总干物重的比率。如用每形成 1克干物质需要蒸腾水分的克数表示,则称蒸腾系数。如稻的蒸腾系数为680,小麦为540,玉米为370(见表)。系数愈大则水分利用效率愈低。蒸腾系数的倒数,即植物每蒸腾失水1000克所形成干物质的克数称蒸腾效率,其值越大则水分利用效率越高。一般植物的蒸腾效率为1~8。各种作物的水分利用效率不同。一般四碳植物的需水量低于三碳植物。这与两者的地理起源不同,形态、结构、生理、生化特性以及由此所决定的光合效率不同有关(见光合作用)。四碳植物由于有较高的光合固碳效率,一般气孔频率低于三碳植物,因而增大了气孔对水分的阻力,减少了蒸腾失水,提高了水分利用效率。同一种作物的需水量,还常因其他条件变化而异,如在土壤缺乏氮、磷、钾等无机营养时,水分利用效率降低,需水量增加。参与水分代谢的水分称生理需水。由于土面或棵间蒸发以及因径流与渗漏等而需要消耗的一定量水分,则并不被吸入植物体内参与水分代谢,只具有调节生态环境中水平衡的作用,因而可称为生态需水。灌溉时计算的作物需水量实际上是生理需水与生态需水的总量。作物需水量的测定,对计算农业用水、灌溉定额以及选择适合干旱地区栽培的作物类型等都具有重要意义。
  
  

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参考词条