192 ‚ < Особенности — программирования продуктивности полевых культуВ 128, :асчетная густота стояния растений кукурузы ри различных способах посева, тыс/га Расстояние-, Ширина междуряднй, см в рядке, ем 15 ' 30 ' ‹ 45 60 т ; 80 і % 20 337,2 1686 _ 1111 ' ' › ‚ ‚ 84,3 ТЬ ЁЁ ЁЁ;Ё 15878 105;8 79:4 68‚3 ЁЁ’Ё ЁЁЁ 2 3032 }51,6 1010 758 649 56,8 50,5 2 2900 1Ё5'О 966 72,5 621 543 483 2 2160 ЮЁ‚О 9276 690 59,5 5271 463 25 2668 128‚4 88,9 66;7 571 50,0 444 в 2° 2564 9 855 6471 549 4871 428 @ 21 2468 1934 893 617. — > 52'9 46,3 41 ® 2350 1190 794 595 , 510 446 3977 1 2 2300 1150 76,6 57,5 49,3 431 383 — 22 110 74'0 5575 476 417 370 ° А З млн, м’/га:дн.) и КПД приходящей ФАР — 4—4,5%. Эти пока- ° затели о ао ц/габеЁ[ЁЁЪИЁ“аЮТ получение урожая зеленой массы не менее ГИбРИДОВ'К с уст{‹))ёа стояния растений средне- и позднеспелых укурузы 50—60 тыс/га, то можно гарантировать полу- чение запрограммирован — 80—00 тыс/га — 8501000 уа ее 090 шТ, 70 — 700—800, 129. фитоме!рические показатели и !УЫОЕ& посевов Кукурузы на силос Щ... различной ее "РОДУ"ЩШЮС... Программируемый урожай зеленой массы, ц/га 9 3 5 Г ов ` Г 200 | о0 | юю | ю | вю [ ю | вю' | ою | 1000 Показатель Урожай — абсолют- но — сухой био- массы, ц/га 50 75100 12% 150° 175 200 — 295 — 950 Выход — биомассы на 1 тые. - еди- ниц ФП, кг: сухой 2000817 — 4,50 зеленой 127 — 18,0 Фотосинтетиче- . ' ский — потенциа, (ФП) | 2 тыс. м?/га › дн. 1575, 1666 1750 1841 24758 2574 2700 — 9817 450 571 679° 6,80 ` 7,1 — 7,99 2928 271` 242 272 29,6 — 31,9 Площадь — листьев, тыс. м*/га; средняя 22,5 — 23,8 максималь- _ ‚ ная 38,0 ° 40,4 Густота посева, тыс. растений/га — `40 60 80 100 120 140 160 180° 200 й рим — е мечанне, Т. й урожаев - зеленой — массы 200—500 Ц/га веге ациоННыЫй п Для риод Принят з ` ао пранй а 70 дней (кукурузу высевают в занятом пару), для 600—1000 пу/га — 25,0 :'26,3‘ 275 0 29,6°30,0 313 — 32,5 42,5 448 472 49,6 590 542 — 56,5 Кукуруза 193 В таблице 129 приведены основные показатели фотосинтети- ческой деятельности растений кукурузы в посевах на различные урожаи зеленой массы, которые могут быть обеспечены лишь при строгом соблюдении рассчитанных норм высева. Норму вы- сева (кг/га) определяют по формуле Н=кЧА, | ' (50) — где к— коэффициейт поправки иа полевую всхожесть; Ч —- масса 1000 семян, г, А — густота стояния растений, тыс. на 1 га. Например, для получения 700 цп/га зеленой массы нужно иметь густоту стояния растений не менее 140 тыс. на 1 га. Коэффициент поправки на полевую всхожесть составляет 1,2—1,4 (или 120— . 140% от расчетной нормы высева). При абсолютной массе 1000 се- мян 250 г необходимо высеять 42 кг/га зерна: Н=1,2.140 тыс. растений/га ‹ 250 г= 42 кг/га. Таким образом, густота стояния растений кукурузы — один_из решающих факторов программирования её продуктивности. Это требует постоянного контроля за количеством растений в посевах, которое можно определить по данным таблицы 130. Установив ко- личество растений в рядке длиной 10 м, можно узнать их число на 1 га посева. Например, на расстоянии 10 м в ряду перед уборкой оказалось 35 растений, т. е этому количеству соответст- вует 50 тыс. растений на 1 га. При замене одного гибрида другим необходимо выявить био- логические особенности последнего, в первую очередь — густоту стояния растений. Эту работу проводят непосредственно на полях хозяйства. Испытание ряда гибридов кукурузы на потенциаль- ную продуктивность показало, что при одинаковых условиях воЗ- делывания и уровне агротехники урожаи зерна составляют 64,6— 110,9 ц/га. Общая выживаемость гибридов резко колеблется, что приводит к сильному различию в густоте стояния растений при уборке (от 29 до 48,8 тыс/га). Для объективной оценки продуктивности гибридов определяют урожайность одного растения — выход зерна с початка, Самый высокий выход зерна наблюдается, по данным исследований, у гибридов Эльбрус 10 — 290 г и Валет МВ — 286 г. При сохранении к уборке 50 тыс. растений на Г га ЭТИ гибриды могут дать 143— 145 п/га зерна. Проведя испытание потенциальной и индивидуальной продук- тивности растений кукурузы, для запрограммироваиных посевов выбирают самый высокоурожайный гибрид, обеспечивающий мак+ ` симальное аккумулирование солнечной энергии при наименьших затратах водных ресурсов и средств химизации, 13 Заказ No 2022