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          海水的密度

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          海水的密度

          海水的密度范文第1篇

          [關鍵詞] 玉米種子 浸水 芽率

          [中圖分類號] S513 [文獻標識碼] B [文章編號] 1003-1650 (2013)12-0051-01

          玉米種子發芽率是種子質量高低的重要指標之一,也是種子分級和論價的重要依據,對種子的應用價值有著重要的意義,所以發芽率的測定被列為種子檢驗的重要內容。近幾年來,在北方地區,隨著玉米制種面積的逐年擴大,玉米雜交種的總產量也大幅度提高。但由于農民和銷售者場地有限,翻曬不及時,加之其他管理措施不當,常造成種子不同程度的傷害,使種子的發芽率受到嚴重影響。鑒于此,我們進行了本試驗,用結果證明浸水程度對種子的影響,以求對種子凍害提供一個“量”的指標。

          近年北方秋后降雨情況時有發生,使種子在入庫之前受到淋雨而對影響芽率的威脅逐漸增大,本試驗選用堆放過程中受到降雨影響的雜交種為試材測定發芽率,由于選材來源于生產實際,測定結果將對玉米雜交種的加工貯藏具有極為現實的指導意義。

          一、材料和方法

          1.試驗材料

          本試驗以同一品種(鄭單958)不同浸水程度的玉米雜交種為試材。

          2.試驗設計

          試驗共設4個處理。由于應用目的不同,所選試材種子在加工過程中按照粒徑大小被分為兩級,定義粒徑>1.0cm的籽粒為1級,粒徑

          3.試驗過程

          3.1測定種子含水量

          測定各處理種子的水分,使用LDS-1系列電腦水分測定儀進行測定

          3.2測定種子千粒重

          百粒法測定種子千粒重:每個處理取樣品8次重復,每重復組100粒,使用電子天平測定其百粒重,計算平均數及變異系數,變異系數

          3.3測定種子發芽率

          采用毛巾卷法進行發芽試驗。

          每個處理4次重復。每重復100粒。置于毛巾卷,要求試樣分布均勻,粒與粒之間保持一定的距離,防止滋生感染并有足夠的生長空間,使每粒種子都良好接觸介質,長勢均勻整齊,便于幼苗中期的鑒定。在毛巾一側貼標簽,寫清置床日期、樣品編號及重復次數,同時將相關信息記載在發芽原始記錄紙上。

          置于恒溫光照培養箱,保持溫度在28℃,控制溫度要求可靠、準確、穩定,溫度控制誤差±1℃,濕度控制范圍60%-80%。

          在發芽期間,要每天檢查發芽試驗狀況,應保持發芽床一定濕度,發現霉菌滋生應及時取出發霉種子清洗。

          根據GB/T3543.4-1995規定初次計數時間4天,末次計數為7天,計算種子發芽率。

          種子發芽率= 正常發芽種子數 *100%

          樣品全部種子數

          3.4凍害脅迫下種子發芽率測定

          處理a、b同置于溫度-15-20℃的凍害脅迫環境中自然降水,分別取水分降到16-18%和18-20%間的種子進行發芽率測定,各取兩次重復,每重復100粒(測定方法同1.3.3)。

          二、結果與分析

          1.不同處理種子含水量的比較

          表一 不同處理種子含水量(%)

          由表一可知:相同浸水條件下,小粒徑種子(a2 、b2)水分升高比例較大,分別為7.8%和3.7%;而大粒徑種子(a1、b1)水分升高比例較小,分別為1.2%和1.1%。粒徑相同情況下,a1與b1的水分含量相近;a2與b2的水分含量相差4.1%。可見當外界水分環境改變時,小粒徑種子更容易受到的影響。

          2.不同處理種子千粒重的比較

          表二不同處理種子千粒重

          各處理重復間變異系數均

          由圖1、2可知:a1、b1千粒重小于ck1,a2、b2千粒重小于ck2,處理a1、b1的水分值都高于ck1,處理a2、b2的水分值高于ck2,所以處理a1、b1的千粒重應高于ck1,處理a2、b2的千粒重應高于ck2,但實際測得值卻低于對照,說明處理a1、b1、a2、b2在吸水降水的過程中種子本身的干物質有損耗,所以千粒重降低。

          3.不同處理種子發芽率的變化

          表三 不同處理種子發芽率

          種子無浸水影響時,發芽率基本相同,與粒徑大小無關;隨著浸水程度的加深,發芽率急劇下降,小粒徑種子下降速率更快。

          4.凍害脅迫下種子發芽率變化

          表4 凍害脅迫下不同浸水程度種子發芽率

          表4表明,處理a和處理b的芽率都受到低溫、高水分的影響而由原來的94%下降到39%和68%;在相同低溫情況下,含水量越高,種子發芽率越低。

          三、結論

          種子含水量偏高,氣候寒冷是造成北方地區玉米種子凍害、發芽率降低的主要原因。本試驗通過對浸水種子及凍害脅迫下的種子進行水分、千粒重及芽率等指標進行研究,結果表明:種子淋雨、浸水等處理會使種子含水量升高,進而使芽率下降,小粒種子較之大粒種子受到的影響更大些。種子吸水降水的過程會促進本身干物質的分解,降低種子生活力同樣使芽率降低。種子正常成熟自然降水的情況下,種子發芽率與籽粒大小無關;但是受到外界低溫、高水分的影響后,小粒種子受到凍害的程度更大些。種子受凍害情況嚴重時,種子芽率會降低85%以下,成為不合格種子。

          根據以上研究結論,為避免種子在收獲后受到凍害影響,應注意種子的安全貯藏。自然降水過程中晾曬場地必須地面干燥,通風向陽,并備有防雨設施。切不可將果穗裝倉、裝袋或大堆、長時間存放。種子經過高溫晾曬降水后,不要馬上在室處或倉房貯存,以免一熱一冷急劇變溫,引起種子凍害,降低種子發芽能力。用種量較大時可采用玉米樓貯藏,并在距地面1m處架好倉底,頂蓋設人字架遮雨棚。玉米入倉時應注意挑選,將成熟含水量高的籽粒繼續干燥,入倉種子含水量如果高于20%,應在7~10天后進行倒倉,如果種子含水量在20%以下,一般不必倒倉。

          參考文獻

          [1]蓋顏欣,楊青林,王奇,張勤,季志強,丁貴江. 低溫冷凍條件對玉米種子發芽率的影響[J]. 河北農業科學,2009,12:1-3.

          海水的密度范文第2篇

          讀《無人島探險記》有感

          我今天讀了《無人島歷險記》這本書。

          在這本書里,有一個單純無知、毛手毛腳的小男孩列奧,來到一個非常艱苦的地方探險:荒無人煙的小島。如果列奧是單槍匹馬去探險的話,肯定有去無回。幸虧探險隊理有聰明成熟并會井井有條地安排生活的賽米和總是三思而后行的爺爺,幫助列奧闖過一道又一道的難關,做出困境。

          原來,老鼠是所有動物中繁殖能力最強的動物。它能提前知道地震、火災和船只沉沒等危險征兆。過去,在經歷地震和大火后荒芫的村莊里,人們因為沒有糧食而吃老鼠肉。老鼠肉又嫩又香,在東南亞國家里,很早以前鼠肉罐頭就很暢銷。原來海流是由于風向或海水密度不同,海水產生水平或垂直方向的流動,這就是海流。海水的運動還有潮汐、波浪等現象。海流的特征是流量大、周期長。其實海流產生的原因有三個:①風——風掠過水面,表層的水被帶動,下面的水也跟著流動,就形成海流。南半球和北半球各有三種能引起海流的風。即信風(熱帶地區)、偏西風(中緯度地區)和偏東風(兩極地區)。②地球的自轉——由于地球的自轉,被風帶起的海流朝著風的方向移動。北半球的海流按照順時針方向轉。③海水密度——由于地區不同,海水的溫度不同,由此造成了海水的密度也不同。當密度不同的海水相遇時,低密度海水被高密度海水推到上層,由此形成海水的循環。由于密度不同產生的海流,一般出現在大海的深處。不過,我們在生疏的方向難以確定方向,應該學習一些簡單的方向判斷法。如:可以利用樹木年輪線密集的一方是北方,植物枝葉茂盛的一方是南方。也可以將手表平放,把一根小棍子豎在手表中央,轉動手表,使手表短針和棍子的影子重合,這是,表示12時的標志和短針之間的夾角的中間就是北方。還有,無人島上有的生存原則,我們必須要知道!要最大限度地發揮想象力:跳出文明社會的思維定式,適應環境,充分利用周邊的事物、確定自己所處的位置:為了在無人島上生存下去,最后回到自己的原居處,必須確定自己的位置、不要恐懼,不要慌張:恐懼會影響判斷力,挫傷自己的意志。另外,在生疏的地方要防止事故,最好的方法是不要慌張,穩重行事、注意自己的健康:在無人島上沒有人照顧我們自己,因此要自己注意健康,和同事很好的合作。

          這本漫畫書告訴了我,每當列奧跌入險境,是科學給了他無窮的力量,是科學幫助他化險為夷,轉敗為勝。所以,這本漫畫書用生動的事實說明一個真理:“科學就是力量,知識改變命運!”

          海水的密度范文第3篇

          接下來,南森還發現,他的船似乎被一種神秘的力量控制了,這種力量有時讓船無法轉向,有時會讓船自動拐彎,在海面上劃出一個大圓圈回到起點。在神秘力量的干擾下,考察船的航行速度比正常速度慢了1/4。許多船員對此感到非常恐怖,以為他們的航行驚動了北極地區神秘的水怪。當逃離那片古怪的水域后,船只的航行速度又恢復了正常。那種神秘的力量不止一次地干擾南森的考察船,有時在這片水域,有時在那片水域。

          南森既是一位科學家,又是經驗豐富的北極探險家,他探索北極,證明并不存在像南極那樣的大陸,他還在其他各個領域都有研究。南森因為在當時國際聯盟中的優秀貢獻,被授予了諾貝爾和平獎。就是這樣一位學識淵博的科學家、社會活動家,也難以解釋自己遇到的這個北極怪現象,于是他給這種現象起了一個名字,叫做“死水效應”。南森發現這種效應后,一些物理學家認為,死水現象也許與海水的鹽度、密度有關。海水是咸的,密度也比較大;而冰川水其實是淡水,當北極地區冰山融化時,產生的淡水的密度比海水低,如果環境安靜無干擾,淡水會浮于海水之上,在一定時間內形成淡水水層。整個海水從海面到水底,也許會出現兩、三層鹽度、密度不同的水層。如果船只突然碰到了密度很大的水體,行駛速度自然也就慢下來。這個解釋有一定道理,但是卻無法解釋為什么有時候船舵會不聽使喚以及船只打轉的情況。

          最近,法國科學家試圖在水槽中制造死水效應,并揭示死水效應的奧秘。他們在水槽中制造了鹽度、密度不同的水層,不同水層染上不同的顏色,并把電動玩具船放入水槽做實驗。水槽中的水面十分平靜,但科學家發現,水下并不平靜,在兩個水層交界面上,會出現微微的波浪。

          當玩具船在水面航行并搖晃時,深層的水體被攪動了,一部分水被吸引到了淺層,填充玩具船產生的漩渦。隨著船只向前行駛,這種水體的震蕩越來越劇烈,交界面的波浪也越來越大,甚至大到影響了船只正常行駛的程度。而此時,水面還是很平靜,可是波浪卻在船下面產生了一個低壓區,船到了這個低壓區就很難行駛。法國科學家終于成功地在水槽中制造了死水效應。當風吹過水面時,水面會泛起波浪,從廣義的理解,波浪就是一種界面渡,界面之上是空氣,之下是水。而波沿著界面傳播,并有一定的振幅,出現波峰和波谷。其實在水體中也會出現多個水層,它們之間存在著界面。

          海水的密度范文第4篇

          一、改變我們以前的授課方式,讓學生參與到你的教學中來

          轉變教育教學觀念首先應該關注學生的發展,要處理好教師、學生和教材的關系。教師要從學生的具體情況出發,對教材進行科學合理的處理和調整。新一輪地理課程改革能通過在課堂上師生之間富有情趣的教學互動過程,實現“人人學有價值的地理,人人學必須的地理,不同的人都得到不同的發展。”在古代或現在用“上知天文,下知地理”來形容一個人的知識淵博,因此,我在教學過程中大力倡導“課前自主學習,課堂有效學習且要求學生積極參與到教學中,課后互助學習。”

          二、實驗法把抽象的問題具體化,且吸引學生學習地理的興趣

          在我們的印象中,實驗法好像只在物理、化學、生物課中才用到,其實不然,地理課中也可以用實驗來解決很多問題,而且是一舉多得,上課新異,與眾不同,更能吸引學生學地理的興趣。例如,我在講海水運動的密度流時,就用了實驗來展示密度流流動的現象。首先,我到化學實驗室找了兩個上下都有接口的容器、夾子和軟膠管,并且用軟膠管把兩個容器的接口對接起來。然后,在一個容器里裝滿自來水代表密度較小的海水,另外的一個容器裝鹽水且在其中分別滴幾滴氫氧化鈉和酚酞,使它變成紅色來表示密度較大的海水。當我把夾在軟管的夾子打開時,學生們就看到這種現象:兩個容器里的水,上層由無色的容器(代表密度較小的海水)流入紅色(代表密度較大的海水)容器,下層由紅色容器流入無色容器。這個實驗很好地生動地展示了密度流的現象:表層海水由密度較小的海區流向密度較大的海區,深層海水由密度較大的海區流向密度較小的海區,這就把抽象的問題具體化了,使學生們一幕了然地理解了密度流的知識。下課后有很多學生圍上講臺看密度流的這個實驗過程,且問了很多有關密度流的問題,這起到了吸引學生學地理的興趣。

          三、要盡可能地利用在你身邊的東西當教具

          高一的地理很抽象,要發揮很大的想象力和立體空間能力,才能學好。學生感到地理難學,聽不懂,或不愿意學,那是他們的立體空間能力和想象力還沒有達到那個層次。我們教師如何把抽象化的問題形象化、具體化,使他們接受起來達到事半功倍的效果,就要充分利用我們身邊的東西。例如,我講板巖是由頁巖在高溫高壓的條件下變質而形成的,就用了書本為教具。書本是由一張一張紙組成的,如果書本在一定溫度和壓力條件下,這一張張的紙就合成了一整塊。在講構造地貌背斜和向斜時,我用了一些筷子和濕木條作為教具。背斜的頂部受到張力,巖石容易破碎易受外力侵蝕而形成谷地,叫學生們兩手抓住筷子或木條的兩端,不斷加力使木條(或筷子)彎曲直到有一部分斷裂。這時我們看到木條(筷子)彎曲的頂部由于受到張力已經斷裂,但是彎曲底部還是相連的。

          四、不斷嘗試課堂的有效學習方式

          海水的密度范文第5篇

          摘要:利用渤海水驅砂巖油田80個獨立開發單元資料,回歸了不同井網密度下的采收率經驗公式。結合老區油田遞減規律及經濟評價方法,推導出了老油田經濟井網密度的計算方法。該方法對海上老油田的井網加密具有較強的實用性。

          關鍵詞:采收率;經驗公式;經濟井網密度

          經濟井網密度[1-3]是指在一定的油價和財稅政策條件下,能夠采出具有經濟價值儲量的井網密度。海上油田開發受環境、經濟、平臺空間及壽命等因素的限制,采用不同于陸上油田的開發模式[4-6],其開發初期一般采用大井距、高采油速度生產,隨著油田開發層不斷加深,需進行井網加密,從而提高油田采收率。井網加密是海上油田開發調整中的重要措施之一,因此,確定合理的經濟井網密度是保持油田長期穩定發展的重要環節。研究油田的經濟井網密度,可以有效開發油田,并指導油田生產,避免開發投資的浪費。老區井網加密的經濟井網密度可利用增量法進行測算,即只計新增投資和收益,當新增利潤達到公司可承受的最低收益率時,此時的井網密度為經濟井網密度。在計算油藏收益時,需先確定油田井網密度與采收率之間的關系,并根據油田地質油藏特征及開發生產規律確定不同井網密度下的油氣產量,最后通過凈現值法計算不同類型油田的經濟井網密度。

          1計算方法的建立

          我國石油天然氣行業標準《石油可采儲量計算方法》(SYT5367-2010)中介紹了水驅砂巖油田采收率計算的經驗公式。這些經驗公式均是根據陸上油田實際資料回歸得到的,在計算海上油田采收率時誤差較大,無法準確預測油田潛力,因此需要建立海上油田的采收率經驗公式。文獻[7]中詳細介紹了渤海砂巖油田采收率經驗公式回歸過程,通過收集渤海水驅砂巖油田資料80個獨立水驅開發單元資料,采用最小二乘優化迭代方法,分析多種函數的回歸結果,發現在不同的流動系數下,采收率與井網密度呈y=ae-bx形式的指數關系,回歸得出渤海油田井網密度與采收率關系式。其中,流度=Kμ,K為平均空氣滲透率,10-3μm2;μ為地層原油黏度,mPa•s。

          通過回歸的渤海油田采收率經驗公式計算了渤海22個主力油田的采收率,其結果與標定采收率絕對誤差僅為2.6%,且渤海油田采收率經驗公式計算結果均集中分布在標定采收率與計算采收率的直線上,表明利用采收率經驗公式計算的采收率誤差均較小,可以用來預測渤海水驅砂巖油田采收率。根據油田的流體特性,按照流度計算不同井網密度下的采收率。可見,對于油田開發早期,由于井較少,井與井之間不存在相互干擾,單井增加的可采儲量最大;隨著井數增多,井間發生干擾,采收率隨著井網密度的增加而增加,但增幅變緩,單井增加可采儲量呈指數規律下降。結合油田的歷史數據(新投產的油田類比相似油田)判斷油田遞減規律(指數遞減、調和遞減、雙曲遞減),并根據回歸的采收率經驗公式及遞減規律計算出不同井網密度下的歷年的產量。采用凈現值法進行經濟評價,以公司可承受的最低收益率為衡量指標。相關的方法參照國家石油天然氣行業標準《石油可采儲量計算方法》(SYT5367-2010)中“經濟可采儲量計算”部分。

          2實例應用

          渤海S油田某區塊含油面積為32.3km2,石油地質儲量為17964×104t,基礎井網的井網密度為6口km2。利用凈現值法計算不同油價下渤海S油田某區塊經濟井網密度,通過計算可知,隨著油價的不斷增加,經濟井網密度也隨之增加,當油價從每桶50美元增加到80美元時,經濟井網密度由7.2口km2上升到11口km2,加密井的潛力由30口井上升到165口井,老油田未來仍有較大的開發潛力。

          3結語

          根據渤海水驅砂巖油田80個獨立開發單元資料進行分析,發現在不同的流動系數下,采收率與井網密度呈很好的指數關系;同時,回歸得到渤海海上油田采收率與井網密度關系式,并結合經濟凈現值法研究了渤海油田不同油價下的經濟井網密度。通過研究認為,渤海油田仍然具有一定的井網加密潛力,隨著油價升高,井網加密的潛力越大。經濟井網密度研究的意義在于使決策者掌握油田井網加密的限度,避免開發中的投資浪費。

          參考文獻

          [1]梁凇,賈京坤,楊航,等.基于單井控制儲量與井網密度的老油田經濟極限井網密度計算新方法[J].油氣地質與采收率,2014,21(4):104-106.

          [2]黃金山.油田經濟極限井網密度計算新方法[J].油氣地質與采收率,2013,20(3):53-56.

          [3]羅治形,李傳亮.老油田經濟合理井網密度確定方法探討[J].斷塊油氣田,2005,12(6):44-46.

          [4]周守為.中國近海典型油田開發實踐[M].北京:石油工業出版社,2009:13-22.

          [5]周守為.海上油田高效開發新模式探索與實踐[M].北京:石油工業出版社,2007:22-26.

          [6]周守為.海上油田高效開發技術探索與實踐[J].中國工程科學,2009,11(10):55-60.