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桂花百科

[桂花树价格]不同CRP情景下山东省桂花重点生长期

2019-09-07 06:31:52

  为了研究气候变化背景下小麦和桂花关键生长期内气候模式的变化和生产适应性,基于系统模型的三种不同浓度路径BCC-CSM1-1(RCP2.6,RCP4.5和RCP8.5模拟数据)研究了冬小麦和夏季桂花的最高温度和降水趋势。东省从播种到出苗,通过灌装。果表明,在气候条件下(1961-2005),小麦和桂花关键生长期的最高温度升高,品种的温度最高。麦和香水。RCP2.6情景中,它显示了RCP4.5和RCP8.5情景的向下和向上趋势,以及RCP8.5情景中最快的增长,即气候趋势率。别为0.56,0.62℃/ 10a;在三种RCP情景中,桂花灌浆期和灌浆期之间观察到的最高温度均有不同程度的增加,这是RCP8.5情景中增长最快的一次。候趋势分别为0.45和0.76°C / 10a。历史天气条件下,出苗时小麦季节降水呈增加趋势,逐级降水呈下降趋势,而桂花开花季节的两个关键生长期呈下降趋势。CRP的三种情景下,出苗期小麦季降雨呈下降趋势,最快下降的是中华人民共和国4.5,气候趋势率为-0.43 mm / 10a,小麦季节在灌浆期和桂花季节。种与出苗之间的降水呈增加趋势,RCP8.5情景中增幅最快,气候趋势分别为1.53和4.62 mm / 10a,在RCP2.6和RCP8处从桂花的头部到灌浆期的降水。方案5中,趋势是向上的,这表明RCP4.5方案呈下降趋势。RCP2.6情景中,水量增加最快,气候趋势率为2.41 mm / 10a。体而言,在RCP4.5和RCP8.5情景中,桂花关键生长期的温度升高幅度大于小麦季节,且变化幅度较大。
  水量不大。过调整播种日期和优化作物管理模型可以提高浓度。球变暖对生态环境的潜在和直接影响正在逐渐改变。据政府间气候变化专门委员会(IPCC)的报告,1980年至2012年间全球气温平均上升0.89°C(0.65至1.06°C),全球变暖可能在21世纪超过1.5°C [1,2]。业是气候变化最敏感的地区之一。业生产取决于气候条件,桂花树价格受气候变化的影响。同地区的光照,温度和水等天气条件的变化种植会影响当地作物的生长发育。量有不同程度的影响[3​​,4]。此,在未来气候变化条件下,研究小麦和桂花生长主要阶段气候因子趋势的不同PCR方案的组合对于农业生产对未来的未来影响具有重要意义。候变化。IPCC第五次评估报告(IPCC AR5)提出了一种新的情景,其特点是稳定的浓度和4种不同代表性浓度路径(RCP)下的5期耦合模型比较(CMIP5)[5-7]。

不同CRP情景下山东省桂花重点生长期气候变化估算_no.288

  究表明,虽然不同的模型对不同情景下的未来气候变化有不同的预测,但未来50到100年模拟全球气候变化的结果基本上是一致的,这意味着世界将继续增加温度,降水将在区域内增加[8,9];在未来三种典型的碳情景中,变暖趋势将发生在2011年至2060年之间,RCP8.5情景中的升温速率最高,而整体年降水量趋势不明显[10]。候变化将改变作物生长和发育过程中光,热和水的分布,这将影响作物生长,产量,农业结构和种植系统[ 11,12]。究表明,温度对作物产量的影响显着大于降水,无论是冬小麦还是夏季桂花[13]。同关键生长阶段的温度可能有利于作物生长[14]。于预期未来气候变暖,温度对气味的桂花产量有积极影响,播种期间温度的升高将延迟夏季桂花的播种日期和成熟期将推迟[15,16],降雨量增加通常对作物产生负面影响不太明显的干旱会影响生长发育过程,以及桂花的产量形成[17,18] 。年来,一些研究人员已开始研究未来气候对作物生长和产量的影响。艳梅等。[19]发现四川盆地桂花生长期参考作物≥10℃的积温,日照时数和蒸散量从2071年增加到2100年感谢对PRECIS气候模型的未来气候情景A2和B2的研究。多数地区的趋势,降雨量正在减少。而,在不同的CRP情景下,关键生长期内关于小麦和桂花气候变化趋势的研究很少。此,本文基于BCC-CSM1气候模型中三种不同浓度路径(RCP2.6,RCP4.5和RCP8.5)的2020-2099 1°×1°网格数据,包括最高温度,降水等利用双线性插值方法和气候趋势率的每日气象数据,研究未来十年关键生长期80a(2020-)的小麦和桂花的温度和降水趋势2099)根据气候变化,农业气象分析,作物生长期和产量预测,确定作物生长的气象指标,以应对未来的气候变化,发展和合理利用气候资源,调整人工林布局,探索小麦和桂花的产量潜力,以及提高产量的途径,为提供重要的理论依据具有重要意义。少区域农业经济损失,确保粮食安全。东省位于中国东部沿海和黄河下游,北纬34°22.9 38°24,01和114°47,5〜122°42,3 东经。是一种暖温带季风气候,同一季节降雨集中,雨水和炎热,春季和秋季短暂,冬季和夏季漫长。
  平均气温为11至14°C,温差大于南北。照充足,光照条件在每年2 290至2 890小时之间,热条件可以满足作物两年的需要。平均降水量一般在550至950毫米之间,从东南向西北逐渐减少。季非常不均匀。季年降雨量集中在60%至70%之间,有利于灾害,冬季,春季和深秋。旱对农业生产的影响最大。麦和桂花味道宜人,是山东省的主要粮食作物。文档中的数据来自国家中心(2061至05年)的气候和三个CPR情景(RCP2.6,桂花树价格RCP4.5和RCP8提供的基本模型BCC-CSM1-1的历史模拟的。5)。°×1°每日数据点,包括最高温度和降水等气象因素。RCP是对时间活跃辐射气体和颗粒的排放和浓度的一致预测,作为涵盖广泛的人为气候强迫的集合[5]。了保持山东省65个气象站模拟气象站数据的一致性,采用双线性插值法减少各气象站的网格数据,然后采用气候趋势,累积异常,曼。- Kendall趋势检验和其他方法分析2020-2099小麦季节和桂花季节在不同CRP情景下的关键生长期的气候变化特征。麦季节的关键生长期从苗期到出苗期(10月小麦期),到灌浆期(5月小麦期),以及小麦生长期的关键生长期。
  花季节是苗期出苗期(桂花),在灌浆期(八月桂花)。y = a bx。中是气候要素的序列,X时间序列(这里二〇二〇年至2099年)b气候元件10a的术语线性趋势和10b气候倾向率,用于定量分析的气候因素的线性趋势。[21]累积异常累积异常是一种从曲线可视地确定气候变化趋势的方法。算n次累积异常值,绘制趋势分析的累积异常曲线[21]。以在双边趋势测试中,如果| Z | ≥在给定置信水平α下的Z1-α/ 2,零假设H0是不可接受的,即时间序列中的数据在置信水平α处是显着的。Z> 0是向上趋势并且Z <0向下时,向上或向下趋势。Z的绝对值分别大于或等于1.28,1.64和2.32,表明90%,95%和99%的显着性测试已经成功。度变化最快的趋势在历史气候条件下(1961-2005),小麦和桂花季节临界生长期间记录的最高温度有所增加(图1,图2) 。播种小麦到出苗的最高温度范围为13.19-19.23°C,气候趋势率为0.33°C / 10a(P <0.05) 。花季节出苗时萌发的最高温度为20.70 27.89°C。
  率为0.25°C / 10a,上升趋势不是值得注意的是,两者的异常值变化呈现向下然后增加的趋势(图1)。麦灌浆期和灌浆期之间的最高温度范围为15.71至24.09°C,气候趋势率为0.08°C / 10a,上升趋势不显着,异常值的变化呈上升趋势,然后是下行趋势,然后是上升趋势。浆和灌浆的最高温度范围为23.64±31.28°C,气候趋势率为0.40°C / 10a(P <0.05)。常值的变化表明向下然后向上的趋势(图2)。历史气候条件下(1961-2005),降水趋势发生了变化,出苗期小麦季降雨量呈现增加趋势,降水在两个关键阶段降水。浆期和桂花季节小麦灌浆呈下降趋势。(图3,图4)。小麦季节到出苗期的降水变化为3.91~182.01 mm,气候趋势率为0.71 mm / 10a,负异常数主要为降水量和降水量少了。53.99~234.05 mm,气候趋势率为-3.50 mm / 10a,最常出现正异常,降水量较高(图3)。小麦季节开始到灌浆的降雨量范围为34.74~317.16 mm,气候趋势为-1.58 mm / 10a,正异常数量较多,降水量较大更丰富,以及桂花的降雨发生率与甜味。为41.56~261.07 mm,气候趋势率为-8.82 mm / 10a,负异常数较多,降水较少(图4)。种和出苗之间温度的最高趋势是三个CRP情景:小麦和桂花的播种和出苗之间的最高值在RCP2.6下降,并在RCP8.5和RCP4.5。势(图5)。RCP2.6情景中,小麦季节从播种到出苗的最高温度范围为14.74至20.86°C,气候趋势为-0.04°C / 10a和异常的值呈现出增加然后减少的周期性趋势;出苗和出苗的最高温度范围为22.07至29.90°C,气候趋势率为-0.09°C / 10a,价值变化异常是减少然后增加然后减少的趋势。RCP4.5情景中,紧急小麦季节的最高温度范围为15.81至22.61°C,气候趋势率为0.17°C / 10a(P <0.01),从种植时间到桂花季节出苗期的最高温度为22.02-21.02℃,气候趋势率为0, 21°C / 10A(P <0.01)。RCP8.5情景中,小麦季节的最高温度在15.76和24.91°C之间,气候趋势率为0.56°C / 10a(P <0.01)。)。萌发到出苗的最高温度为:从23.54到33.15°C,气候趋势率为0.62°C / 10a(P <0.01)。RCP4.5和RCP8.5情景中,从苗期到出苗的桂花品种的升温率高于小麦季节,而在RCP8.5中,异常的值首先减少然后增加。苗对出苗降水的变化在三种CPR情景中,小麦出苗期的降水呈下降趋势,并且观察到从桂花萌发到出苗期的降雨。上升趋势(图6)。

不同CRP情景下山东省桂花重点生长期气候变化估算_no.248

  RCP2.6情景中,小麦季节从播种到出苗的降雨量范围为0.67至212.99毫米,气候趋势为-0.60毫米/ 10 a。候趋势率为0.93毫米/ 10a。RCP4.5情景中,苗期和小麦季节出苗期的降雨量范围为2.95至238.99毫米,气候趋势率为-0.43毫米。/ 10 a。
  花季节降雨量范围为32.66至309.30毫米。候趋势率为0.65 mm / 10a。RCP8.5情景中,小麦季节从播种到出苗的降雨量范围为1.95至186.60毫米,气候趋势为-0.68毫米/ 10a。32.66和337.40毫米之间。候趋势为1.53毫米/ 10a。三种RCP情景中,季节出现小麦降水量是RCP4.5情景中最快的,发芽季降水量是该情景中最快的RCP8.5。浆期和灌浆期之间的最高温度趋势在所有三种情景中,小麦季节和桂花季节记录的最高温度在灌浆期和灌浆期之间增加。料(图7)。RCP2.6情景中,小麦季节的最高温度范围为18.91至24.49°C,气候趋势率为0.09°C / 10a,温度范围桂花季节灌浆期至灌浆期最高为25.93~32.68℃。候变化趋势为0.08°C / 10a,变化幅度为0.08°C / 10a。者的异常值显示下降趋势然后增加,然后减少。RCP4.5情景中,小麦季节从灌浆到灌浆的最高温度范围为19.09至25.57°C,气候趋势率为0.20°C / 10a(P <0.01),桂花灌浆期至灌浆期最高温度范围为25.23~37.02℃,气候变化趋势为0.34℃/ 10a(P <0.01)。RCP8.5情景中,小麦季节最高温度为18.25至27.95°C,谷物封闭期间最高温度为0.45°C / 10a(P <0.01)。们对应于桂花季节期间从灌浆阶段到灌浆阶段的最高温度范围。24.47到37.20°C,气候趋势率为0.76°C / 10a(P <0.01)。RCP4.5和RCP8.5中,桂花从灌浆到灌浆的变暖速率高于小麦季节,异常值的变化表明趋势然后减少并增加(图7)。填充到填充阶段的降水变化在所有三个RCP情景中,从灌浆阶段到小麦灌浆期的降水呈现出上升趋势:从灌浆阶段到灌浆阶段的降水在RCP2.6和RCP8.5的情景下,桂花的灌装情况如下。势向上,表明RCP4.5情景呈下降趋势(图8)。RCP2.6情景中,灌浆阶段的小麦降水量范围为16.01至253.45 mm,气候趋势率为1.67 mm / 10a,为29.95至280, 88毫米气候趋势是2.41毫米/ 10a。RCP4.5情景中,从小麦季节开始到结束的降雨量范围从27.22到357.90毫米,气候趋势率为1.62毫米/ 10a,在20之间, 39和312.23毫米。候趋势是-0.51毫米/ 10a。

不同CRP情景下山东省桂花重点生长期气候变化估算_no.478

  
  RCP8.5情景中,小麦季节的小麦 - 小麦范围为16.31至262.71 mm,气候趋势为4.62 mm / 10a,而桂花灌浆期和灌浆期降水量变化为21.40-302.95 mm。候趋势为0.77毫米/ 10a。三种RCP情景中,灌浆和灌浆之间小麦季节降水率的增加大于桂花季节。Mann-Kendall趋势测试方法用于测试小麦和桂花关键生长期间最高温度和降水的趋势(见表1)。RCP4.5和RCP8.5下,小麦和桂花重点生长季节记录的最高温度呈上升趋势,均通过趋势检验。0.01,表明最高的向上温度趋势非常明显。势测试表明,小麦季节从头到尾的降雨量增加是显而易见的。

不同CRP情景下山东省桂花重点生长期气候变化估算_no.348

  全球变暖的背景下,IPCC报告指出温度和降水量将增加[5],气候变化对农业生产能力的影响主要取决于温度的升高,配置降雨和作物对高浓度CO2的生理反应。项研究的结果表明,在历史气候条件下,小麦和桂花两个主要生长阶段的最高温度正在增加,这与气候变化研究的结果一致。小麦和桂花的生长期[23];种子到出苗的降水呈增加趋势,从灌浆期到灌浆期呈下降趋势,而在桂花的两个关键生长期降水呈下降趋势。所有三个RCP情景中,紧急小麦季节期间的降水呈下降趋势,降雨和填充和填充阶段之间的最高温度呈现趋势上升,降水范围从桂花的萌发到出苗时和从灌浆开始时的宜人气味。间的最高温度增加。麦和桂花季节播种和出苗之间的最高温度在RCP2.6情景中呈下降趋势,在RCP8.5和RCP4.5情景中呈上升趋势。浆期和灌浆期间桂花季节的降水量为RCP2.6。RCP8.5情景下呈现上升趋势,在RCP4.5情景下呈下降趋势。麦和桂花关键生长期间的最高温度升高与之前的研究一致[24,25]。未来气候变化背景下研究冬小麦和夏季桂花对气候变化的响应对于更好地定位小麦和桂花生产具有重要意义。了气候变化的影响外,作物生长期也与管理方法和品种特征密切相关[26,27]。文仅考虑气候方面,未考虑其他因素,如灌溉,施肥,病虫害等,并不够全面。来,我们将在不同方面进行分析和研究。
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