1.18 Обработка урожайных данных: агрономическая, математическая
А (произвольное начало)=(20+37)/2=28,5 ц/га
Варианты | Повторность | ∑V | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Контроль | -8,5 | -7,5 | -5,5 | -7,5 | -29 |
NК | -0,5 | -1,5 | +0,5 | -1,5 | -3 |
NК+Pc | +7,5 | +8,5 | +6,5 | +7,5 | +30 |
NК+Pф | +1,5 | +3,5 | +2,5 | +1,5 | +9 |
∑P | 0 | +3,5 | +4 | +0,5 | +8 |
Таблица 4. Отклонения от произвольного начала
Таблица 5. Квадраты отклонений урожаев от произвольного начала
Варианты | Повторность | Sу2 | S2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Контроль | 72,25 | 49 | 30,25 | 49 | 200,5 | 784 |
NК | 0,25 | 2,25 | 0,25 | 2,25 | 5 | 9 |
NК+Pc | 56,25 | 72,25 | 42,25 | 56,25 | 227 | 900 |
NК+Pф | 2,25 | 12,25 | 6,25 | 2,25 | 23 | 81 |
Sу2 | 131 | 135,75 | 79 | 109,75 | S(Sу2)=455,5 | SS2=1774 |
P2 | 0 | 12,25 | 16 | 0,25 | SР2=28,5 | Q2=64 |
nl=4*4=16 S(Sу2)=455,5
n=4 SР2=28,5
l=4 SS2=1774
Q2=64
Су=(nl*S(Sу2)-Q2)/nl
Cy=(16*455,5-64)/16=451,5
Cp=(n*SР2-Q2)/nl
Cp=(4*28,5-64)/16=3,13
Cn=(l*SS2-Q2)/nl
Cn=(4*1774-64)/16=439,5
Сz=Сy-(Cp+Cv)=451,5-(3,13+439,5)=8,87
Yост= nl-1=16-1=15
Yn=n-1=4-1=3
Yl=l-1=4-1=3
Таблица 6. Таблица анализа рассеяния
Вид рассеяния | Сумма квадратов | Степень свободы | Средний квадрат | F фактическая | F теоретическая |
Общее (Су) | 451,5 | 15 | 149,5 | 3,86 | |
Повторений (Cр) | 3,13 | 3 | |||
Вариантов (Cn) | 439,5 | 3 | 146,5 | ||
Остаточное (Сz) | 8,87 | 9 | 0,98 |
Fфакт>Fтабл
В опыте есть общие достоверные различия между вариантами.
Ошибка урожая с единичной делянки в среднем по всему опыту:
s= Q2z= √0,98=0,99 ц/га
Ошибка средних урожаев в среднем по всему опыту:
m=(s/√ n)=0,99/2=0,45 ц/га
Коэффициент вариации, %
V=s*100/M=0,99*100/28,5=3,5
Точность опыта:
m=m*100/M=0,45*100/28,5=1,6
Ошибка разности:
Sd=m*√ 2=0,45*1,41=0,63 ц/га
НСР0,95=2,2*0,63=1,39 ц/га
Таблица 7. Влияние фосфорных удобрений на урожайность овса на слабокислой почве
вариант | Урожайность | Прибавка к фону | Прибавка к контролю | ||
ц/га | ц/га | % | ц/га | % | |
Контроль | 21,25 | - | - | - | - |
NК | 27,75 | - | - | 6,5 | 30,59 |
NК+Pc | 36,0 | 8,25 | 29,73 | 14,75 | 69,4 |
NК+Pф | 30,75 | 3,0 | 10,81 | 9,5 | 44,7 |
S(x-) % | 1,6 | - | - | - | - |
НСР 0,95 | 1,45 | - | - | - | - |
Все прибавки в опыте существенны. При выращивании овса на слабокислой почве результаты статистической обработки опыта показывают, что наиболее эффективно применять суперфосфат в дозе 50 д.в. кг на гектар. Прибавка к контролю составляет 69,4 % на фоне азотных и калийных удобрений.
... таблице 2. 3. Экспериментальная часть 3.1 Методика закладки и проведения полевого стационарного опыта Для разработки, совершенствования и сравнения по эффективности различных способов химической мелиорации чернозема выщелоченного, загрязненного медью, на опытном поле Института агроэкологии в 1999 году заложен мелкоделяночный стационарный опыт в экспериментальном севообороте пар - яровая ...
... соединений тяжёлых металлов В настоящее время существует два главных подхода к изучению соединений ТМ и, соответственно, две группы методов, позволяющих оценить их содержание в почвах. При изучении подвижных соединений тяжёлых металлов в почвах в качестве групповых экстрагентов широко применяют разбавленные (соли) растворы азотной, соляной и серной кислот, ацетатно-аммонийный буферный раствор, ...
... культур и пашни в хозяйстве, а способ повышения эффективного плодородия почвы — интенсивностью применяемого комплекса агротехнических и мелиоративных мероприятий. По мере дальнейшей интенсификации земледелия, развития науки и техники совершенствуются и меняются системы земледелия от менее интенсивных к более интенсивным. Внутренней движущей силой развития систем земледелия является ...
... чередования культур, объединил все причины, вызывающие необходимость его, в четыре группы: химические, физические, биологические и экономические. Важнейшей причиной при составлении системы удобрения в севообороте являются химические основы необходимости чередования культур, которые вытекают из биологии возделываемых растений, их свойств по-разному использовать питательные вещества почвы и ...
0 комментариев