土壤电导率与生产区土壤性质的关系

Q4 Agricultural and Biological Sciences
Kocsis Mihály, Menyhárt László, Benő András És, Hermann Tamas
{"title":"土壤电导率与生产区土壤性质的关系","authors":"Kocsis Mihály, Menyhárt László, Benő András És, Hermann Tamas","doi":"10.1556/0088.2021.00077","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy Somogyban elhelyezkedő, dombvidéki mintaterület szántóin elemezzük a mért talaj-vezetőképesség (EC) értékek és lehatárolt termőhelyi (művelési) zónák talajtulajdonságai közötti összefüggéseket. A vizsgált szántóterületek löszön kialakult, típusos Ramann-féle barna erdőtalajon és karbonátos csernozjom barna erdőtalajon helyezkednek el. Feltalajuk döntően vályog és agyagos vályog fizikai féleségű. A talaj vezetőképességét 50 és 100 cm-es talajmélységben mértük.A mintaterület talajadatait térinformatikai állományba foglaltuk, az adatok rendezését és azok összekapcsolását az ESRI ArcGIS 10.0 programmal végeztük el. A táblák heterogenitását mutató laboratóriumi talajvizsgálatok eredményeit a mért EC értékekkel összevetettük, amelyhez az IBM SPSS Statistics 20 szoftver segítségével stepwise-típusú lineáris regressziót alkalmaztunk. A regressziókat a talajvizsgálatok csoportosításával megegyezően: alap („a” eset), bővített („b” eset) és teljeskörű („c”eset) alapján futtattuk le. A számításoknál az „a” eset a talajtulajdonságokat meghatározó fontosabb talajparaméterek (kötöttség, humusz- és mésztartalom, kémhatás), a „b” eset az alap talajparamétereket és a makro tápanyagok (NPK ellátottságot), valamint a „c” eset az előző kettőt és mikro tápanyagok (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+) körét jelenti.A különböző csoportosításban elvégzett elemzések során arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgálati talajparaméterek körének változtatásával szorosabb kapcsolatokat találunk-e a mért átlagos EC értékek és a talajtulajdonságok között. Az eredményeink által kaphatunk-e olyan kellő pontosságú és megbízhatóságú becslőmodellt, amely a talajok térbeli heterogenitását megmutatja az EC értékek alapján, így a módszer nagyban meggyorsíthatja és leegyszerűsítheti a „hagyományos” talajvizsgálatokhoz képest a termőhelyi zónák elkülönítését.A vizsgálati eredményeink alapján elmondható, hogy mindhárom regressziós csoportosítás esetén a tengerszint feletti magasság csökkenésével arányosan nő a talaj-vezetőképesség, illetve az EC értékek növekedésével nő a talajok kötöttsége, amellyel együtt növekszik az agyagtartalom is. Ez a folyamat 100 cm-es talajmélységben a nagyobb víztartalom miatt erőteljesebben jelentkezik, mint az 50 cm-es talajmélységben. A termőhelyi zónák termékenységi viszonyait az elsődleges talajtulajdonságokon, illetve a makro és a mikro tápanyag-ellátottságokon kívül a domborzati viszonyok is módosíthatják. A talajellenállás mérése bárki számára elérhető, gyors és egyszerű módszer. A laboratóriumi talajvizsgálatokat kiegészítve alkalmas arra, hogy a precíziós növénytermesztésben segítséget nyújtson a termőhelyi zónák lehatárolásában.Our aim was to analyse the relationships between the measured soil electrical conductivity (EC) and the soil properties of different delimited production (tillage) zones in a hillside sample area situated in Somogy county. The examined arable lands are situated in typical Ramann-type brown forest soil and chernozem-brown forest soil mostly with loam and clay loam formed on loess. For the investigations, two soil resistance values (measured at 50 cm and 100 cm depth) were used.Soil data of the sample area were incorporated into a GIS file, the ordering and connection of the data was performed by ESRI ArcGIS 10.0 program. The results of the soil laboratory tests (which show soil heterogeneity) were correlated to the measured EC-values with stepwise linear regression using IBM SPSS Statistics 20 software. The regression were run in line with the alignment of soil investigations: basic (case „a”), extended (case „b”) and completed (case „c”). By the calculations, case „a” means the group of the most important soil parameters which are determinative soil characteristics (upper limit of plasticity or KA, humus-, lime content, pH), case „b” means the previous one plus the group of macronutrients (NPK-content), while case „c” means case „b” plus the group of micronutrients (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+).With the analyses made in different alignments our aim was to determine whether with the changing of examined soil parameters there will be tighter relationships between the measured EC-values and soil properties. Further aim was to examine whether it is possible to make a properly accurate and reliable estimation model, which can show the real soil circumstances (spatial heterogeneity of soils) based on EC-values, since this method can accelerate and simplify the separation of productivity zones compared to the conventional soil examinations.Based on the results it can be concluded that in case of all the three regression groups the electrical conductivity increases proportionally with the decreasing of elevation. Besides, with the increasing of EC-values the KA – and with it, the clay content also – increases. This process develops in a more significant way in the depth of 100 cm than in 50 cm because of the higher water content. Besides the primary soil characteristics and the amount of macro- and micronutrients, the fertility conditions of the production zones can be affected by the geographical circumstances as well. The measurement of soil resistance is a fast, easy and generally available method, which is suitable – with the completion of laboratory examinations – for giving assistance to delineate the production zones in the precision crop production.","PeriodicalId":34893,"journal":{"name":"Agrokemia es Talajtan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"A talaj elektromos vezetőképessége és a termőhelyi zónák talajtulajdonságai közötti összefüggések\",\"authors\":\"Kocsis Mihály, Menyhárt László, Benő András És, Hermann Tamas\",\"doi\":\"10.1556/0088.2021.00077\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy Somogyban elhelyezkedő, dombvidéki mintaterület szántóin elemezzük a mért talaj-vezetőképesség (EC) értékek és lehatárolt termőhelyi (művelési) zónák talajtulajdonságai közötti összefüggéseket. A vizsgált szántóterületek löszön kialakult, típusos Ramann-féle barna erdőtalajon és karbonátos csernozjom barna erdőtalajon helyezkednek el. Feltalajuk döntően vályog és agyagos vályog fizikai féleségű. A talaj vezetőképességét 50 és 100 cm-es talajmélységben mértük.A mintaterület talajadatait térinformatikai állományba foglaltuk, az adatok rendezését és azok összekapcsolását az ESRI ArcGIS 10.0 programmal végeztük el. A táblák heterogenitását mutató laboratóriumi talajvizsgálatok eredményeit a mért EC értékekkel összevetettük, amelyhez az IBM SPSS Statistics 20 szoftver segítségével stepwise-típusú lineáris regressziót alkalmaztunk. A regressziókat a talajvizsgálatok csoportosításával megegyezően: alap („a” eset), bővített („b” eset) és teljeskörű („c”eset) alapján futtattuk le. A számításoknál az „a” eset a talajtulajdonságokat meghatározó fontosabb talajparaméterek (kötöttség, humusz- és mésztartalom, kémhatás), a „b” eset az alap talajparamétereket és a makro tápanyagok (NPK ellátottságot), valamint a „c” eset az előző kettőt és mikro tápanyagok (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+) körét jelenti.A különböző csoportosításban elvégzett elemzések során arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgálati talajparaméterek körének változtatásával szorosabb kapcsolatokat találunk-e a mért átlagos EC értékek és a talajtulajdonságok között. Az eredményeink által kaphatunk-e olyan kellő pontosságú és megbízhatóságú becslőmodellt, amely a talajok térbeli heterogenitását megmutatja az EC értékek alapján, így a módszer nagyban meggyorsíthatja és leegyszerűsítheti a „hagyományos” talajvizsgálatokhoz képest a termőhelyi zónák elkülönítését.A vizsgálati eredményeink alapján elmondható, hogy mindhárom regressziós csoportosítás esetén a tengerszint feletti magasság csökkenésével arányosan nő a talaj-vezetőképesség, illetve az EC értékek növekedésével nő a talajok kötöttsége, amellyel együtt növekszik az agyagtartalom is. Ez a folyamat 100 cm-es talajmélységben a nagyobb víztartalom miatt erőteljesebben jelentkezik, mint az 50 cm-es talajmélységben. A termőhelyi zónák termékenységi viszonyait az elsődleges talajtulajdonságokon, illetve a makro és a mikro tápanyag-ellátottságokon kívül a domborzati viszonyok is módosíthatják. A talajellenállás mérése bárki számára elérhető, gyors és egyszerű módszer. A laboratóriumi talajvizsgálatokat kiegészítve alkalmas arra, hogy a precíziós növénytermesztésben segítséget nyújtson a termőhelyi zónák lehatárolásában.Our aim was to analyse the relationships between the measured soil electrical conductivity (EC) and the soil properties of different delimited production (tillage) zones in a hillside sample area situated in Somogy county. The examined arable lands are situated in typical Ramann-type brown forest soil and chernozem-brown forest soil mostly with loam and clay loam formed on loess. For the investigations, two soil resistance values (measured at 50 cm and 100 cm depth) were used.Soil data of the sample area were incorporated into a GIS file, the ordering and connection of the data was performed by ESRI ArcGIS 10.0 program. The results of the soil laboratory tests (which show soil heterogeneity) were correlated to the measured EC-values with stepwise linear regression using IBM SPSS Statistics 20 software. The regression were run in line with the alignment of soil investigations: basic (case „a”), extended (case „b”) and completed (case „c”). By the calculations, case „a” means the group of the most important soil parameters which are determinative soil characteristics (upper limit of plasticity or KA, humus-, lime content, pH), case „b” means the previous one plus the group of macronutrients (NPK-content), while case „c” means case „b” plus the group of micronutrients (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+).With the analyses made in different alignments our aim was to determine whether with the changing of examined soil parameters there will be tighter relationships between the measured EC-values and soil properties. Further aim was to examine whether it is possible to make a properly accurate and reliable estimation model, which can show the real soil circumstances (spatial heterogeneity of soils) based on EC-values, since this method can accelerate and simplify the separation of productivity zones compared to the conventional soil examinations.Based on the results it can be concluded that in case of all the three regression groups the electrical conductivity increases proportionally with the decreasing of elevation. Besides, with the increasing of EC-values the KA – and with it, the clay content also – increases. This process develops in a more significant way in the depth of 100 cm than in 50 cm because of the higher water content. Besides the primary soil characteristics and the amount of macro- and micronutrients, the fertility conditions of the production zones can be affected by the geographical circumstances as well. The measurement of soil resistance is a fast, easy and generally available method, which is suitable – with the completion of laboratory examinations – for giving assistance to delineate the production zones in the precision crop production.\",\"PeriodicalId\":34893,\"journal\":{\"name\":\"Agrokemia es Talajtan\",\"volume\":\" \",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-05-31\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Agrokemia es Talajtan\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.1556/0088.2021.00077\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"Q4\",\"JCRName\":\"Agricultural and Biological Sciences\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Agrokemia es Talajtan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.1556/0088.2021.00077","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"Agricultural and Biological Sciences","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

我们研究的目的是分析土壤电导率(EC)测量值与Sology丘陵样品区犁上确定的生产(种植)区土壤性质之间的关系。所研究的田地位于黄土、典型的Ramann棕色森林土壤和碳酸黑钙土棕色森林土壤上,主要为粘土和粘土-粘土物理土壤。土壤的电导率是在50和100厘米的土壤深度测量的。采样区的土壤数据包含在地理信息文件中,数据通过ESRI ArcGIS 10.0程序进行排列和链接。使用IBM SPSS Statistics 20软件进行逐步线性回归。回归是在基本(“a”情况)、扩展(“b”情况)和完全(“c”情况)的基础上进行的。就计算而言,情况a是指决定土壤性质的主要土壤参数(结合、腐殖质和石灰含量、化学效应),情况b是指基本土壤参数和宏观养分(NPK供应),情况c是指前两者和微观养分范围(Mg2+、Na+、Zn2+、Cu2+、Mn2+、SO42-、Fe2++Fe3+)。在对不同分组进行分析的过程中,我们希望通过改变试验土壤参数的范围,找到测量的平均EC值与土壤性质之间更密切的关系。我们的结果可以提供一个足够准确可靠的估计模型,显示基于EC值的土壤空间异质性,因此与“传统”土壤测试相比,该方法可以大大加快和简化生产区的分离。根据我们的结果,可以说,在所有三个回归分组中,土壤电导率随海拔高度的降低而成比例增加,土壤结合力随EC值的增加而增加,随粘土含量的增加而增大。由于含水量高于50厘米的土壤深度,这种过程在100厘米的土壤深处发生得更强烈。除了原始土壤特性和宏观和微观养分供应外,地形还可以改变当地的肥力。土壤阻力测量是一种快速简便的方法,任何人都可以使用。除了实验室土壤测试外,它还适用于协助划定精确作物生产的生产区。我们的目的是分析Somogy县山坡样品区不同生产(添加)区测得的土壤电导率(EC)与土壤性质之间的关系。被调查的耕地位于典型的Ramann型棕色森林土壤和黑钙土棕色森林土壤中,主要由黄土上形成的壤土和粘壤土组成。在调查中,使用了两个土壤阻力值(在50厘米和100厘米深度测量)。采样区的土壤数据被合并到GIS文件中,数据的排序和连接由ESRI ArcGIS 10.0程序执行。土壤实验室测试的结果(显示土壤异质性)与使用IBM SPSS Statistics 20软件进行逐步线性回归的EC测量值相关。回归是根据土壤调查的排列进行的:基本(情况“a”)、扩展(情况“b”)和完成(情况“c”)。通过计算,情况“a”是指决定土壤特性的一组最重要的土壤参数(塑性或KA的上限、腐殖质、石灰含量、pH),情况“b”是指前一组加上大量营养素(NPK含量),而情况“c”表示情况“b”加上微量营养素组(Mg2+、Na+、Zn2+、Cu2+、Mn2+、SO42-、Fe2++Fe3+)。通过对不同线形的分析,我们的目的是确定随着检测土壤参数的变化,测得的EC值与土壤性质之间是否存在更紧密的关系。进一步的目的是检查是否有可能建立一个适当准确可靠的估计模型,该模型可以根据EC值显示真实的土壤环境(土壤的空间异质性),因为与传统的土壤检查相比,这种方法可以加速和简化生产力区的分离。根据结果可以得出结论,在所有三个回归组的情况下,电导率随海拔的降低而成比例增加。此外,随着EC值的增加,KA值也随之增加,粘土含量也随之增加。由于含水量较高,这种过程在100厘米的深度比在50厘米的深度发展得更显著。 我们研究的目的是分析土壤电导率(EC)测量值与Sology丘陵样品区犁上确定的生产(种植)区土壤性质之间的关系。所研究的田地位于黄土、典型的Ramann棕色森林土壤和碳酸黑钙土棕色森林土壤上,主要为粘土和粘土-粘土物理土壤。在50和100 cm的土壤深度测量土壤电导率。样本区域的土壤数据包含在地理信息文件中,数据经过排列并与ESRI ArcGIS 10.0程序链接。使用IBM SPSS Statistics 20软件进行逐步线性回归。回归是在基本(“a”情况)、扩展(“b”情况)和完全(“c”情况)的基础上进行的。就计算而言,情况a是指决定土壤性质的主要土壤参数(结合、腐殖质和石灰含量、化学效应),情况b是指基本土壤参数和宏观养分(NPK供应),情况c是指前两者和微观养分范围(Mg2+、Na+、Zn2+、Cu2+、Mn2+、SO42-、Fe2++Fe3+)。在对不同分组进行分析的过程中,我们希望通过改变试验土壤参数的范围,找到测量的平均EC值与土壤性质之间更密切的关系。我们的结果将提供一个足够准确和可靠的估计模型,显示基于EC值的土壤空间异质性,因此与“传统”土壤测试相比,该方法可以大大加快和简化生产场地区域的分离。在三个回归组中,土壤电导率随海拔高度的降低而成比例增加,土壤结合力随EC值的增加以及粘土含量的增加而增加。比如50厘米的土壤。除了原始土壤特性和宏观和微观养分供应外,地形还可以改变当地的肥力。土壤阻力测量是一种快速简便的方法,任何人都可以使用。我们的目的是分析Somogy县山坡采样区不同生产(耕作)区测得的土壤电导率(EC)与土壤性质之间的关系。被调查的耕地位于典型的Ramann型棕色森林土壤和黑钙土棕色森林土壤中,主要由黄土上形成的壤土和粘壤土组成。在调查中,使用了两个土壤阻力值(在50厘米和100厘米深度测量)。采样区的土壤数据被合并到GIS文件中,数据的排序和连接由ESRI ArcGIS 10.0程序执行。土壤实验室测试的结果(显示土壤异质性)与使用IBM SPSS Statistics 20软件进行逐步线性回归的EC测量值相关。回归是根据土壤调查的排列进行的:基本(情况“a”)、扩展(情况“b”)和完成(情况“c”)。通过计算,情况“a”是指决定土壤特性的一组最重要的土壤参数(塑性或KA的上限、腐殖质、石灰含量、pH),情况“b”是指前一组加上大量营养素(NPK含量),而情况“c”表示情况“b”加上微量营养素组(Mg2+、Na+、Zn2+、Cu2+、Mn2+、SO42-、Fe2++Fe3+)。通过在不同比对中进行分析,我们的目的是确定随着检测土壤参数的变化,测得的EC值与土壤性质之间的关系是否会更紧密。进一步的目的是检查是否有可能建立一个适当准确可靠的估计模型,该模型可以根据EC值显示真实的土壤环境(土壤的空间异质性),因为与传统的土壤检查相比,这种方法可以加速和简化生产力区的分离。根据结果可以得出结论,在所有三个回归组的情况下,电导率随海拔的降低而成比例增加。此外,随着EC值的增加,KA值也随之增加,粘土含量也随之增加。由于含水量较高,这种过程在100厘米的深度比在50厘米的深度发展得更显著。 除了原始土壤特征以及宏观和微量营养素的含量外,生产区的肥力条件也会受到地理环境的影响。土壤阻力的测量是一种快速、简单且普遍可用的方法,随着实验室检查的完成,这种方法适用于帮助划定精确作物生产中的生产区。 除了原始土壤特征以及宏观和微量营养素的含量外,生产区的肥力条件也会受到地理环境的影响。土壤阻力的测量是一种快速、简单且普遍可用的方法,随着实验室检查的完成,这种方法适用于帮助划定精确作物生产中的生产区。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
A talaj elektromos vezetőképessége és a termőhelyi zónák talajtulajdonságai közötti összefüggések
Vizsgálatunk célja az volt, hogy egy Somogyban elhelyezkedő, dombvidéki mintaterület szántóin elemezzük a mért talaj-vezetőképesség (EC) értékek és lehatárolt termőhelyi (művelési) zónák talajtulajdonságai közötti összefüggéseket. A vizsgált szántóterületek löszön kialakult, típusos Ramann-féle barna erdőtalajon és karbonátos csernozjom barna erdőtalajon helyezkednek el. Feltalajuk döntően vályog és agyagos vályog fizikai féleségű. A talaj vezetőképességét 50 és 100 cm-es talajmélységben mértük.A mintaterület talajadatait térinformatikai állományba foglaltuk, az adatok rendezését és azok összekapcsolását az ESRI ArcGIS 10.0 programmal végeztük el. A táblák heterogenitását mutató laboratóriumi talajvizsgálatok eredményeit a mért EC értékekkel összevetettük, amelyhez az IBM SPSS Statistics 20 szoftver segítségével stepwise-típusú lineáris regressziót alkalmaztunk. A regressziókat a talajvizsgálatok csoportosításával megegyezően: alap („a” eset), bővített („b” eset) és teljeskörű („c”eset) alapján futtattuk le. A számításoknál az „a” eset a talajtulajdonságokat meghatározó fontosabb talajparaméterek (kötöttség, humusz- és mésztartalom, kémhatás), a „b” eset az alap talajparamétereket és a makro tápanyagok (NPK ellátottságot), valamint a „c” eset az előző kettőt és mikro tápanyagok (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+) körét jelenti.A különböző csoportosításban elvégzett elemzések során arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgálati talajparaméterek körének változtatásával szorosabb kapcsolatokat találunk-e a mért átlagos EC értékek és a talajtulajdonságok között. Az eredményeink által kaphatunk-e olyan kellő pontosságú és megbízhatóságú becslőmodellt, amely a talajok térbeli heterogenitását megmutatja az EC értékek alapján, így a módszer nagyban meggyorsíthatja és leegyszerűsítheti a „hagyományos” talajvizsgálatokhoz képest a termőhelyi zónák elkülönítését.A vizsgálati eredményeink alapján elmondható, hogy mindhárom regressziós csoportosítás esetén a tengerszint feletti magasság csökkenésével arányosan nő a talaj-vezetőképesség, illetve az EC értékek növekedésével nő a talajok kötöttsége, amellyel együtt növekszik az agyagtartalom is. Ez a folyamat 100 cm-es talajmélységben a nagyobb víztartalom miatt erőteljesebben jelentkezik, mint az 50 cm-es talajmélységben. A termőhelyi zónák termékenységi viszonyait az elsődleges talajtulajdonságokon, illetve a makro és a mikro tápanyag-ellátottságokon kívül a domborzati viszonyok is módosíthatják. A talajellenállás mérése bárki számára elérhető, gyors és egyszerű módszer. A laboratóriumi talajvizsgálatokat kiegészítve alkalmas arra, hogy a precíziós növénytermesztésben segítséget nyújtson a termőhelyi zónák lehatárolásában.Our aim was to analyse the relationships between the measured soil electrical conductivity (EC) and the soil properties of different delimited production (tillage) zones in a hillside sample area situated in Somogy county. The examined arable lands are situated in typical Ramann-type brown forest soil and chernozem-brown forest soil mostly with loam and clay loam formed on loess. For the investigations, two soil resistance values (measured at 50 cm and 100 cm depth) were used.Soil data of the sample area were incorporated into a GIS file, the ordering and connection of the data was performed by ESRI ArcGIS 10.0 program. The results of the soil laboratory tests (which show soil heterogeneity) were correlated to the measured EC-values with stepwise linear regression using IBM SPSS Statistics 20 software. The regression were run in line with the alignment of soil investigations: basic (case „a”), extended (case „b”) and completed (case „c”). By the calculations, case „a” means the group of the most important soil parameters which are determinative soil characteristics (upper limit of plasticity or KA, humus-, lime content, pH), case „b” means the previous one plus the group of macronutrients (NPK-content), while case „c” means case „b” plus the group of micronutrients (Mg2+, Na+, Zn2+, Cu2+, Mn2+, SO42–, Fe2+ + Fe3+).With the analyses made in different alignments our aim was to determine whether with the changing of examined soil parameters there will be tighter relationships between the measured EC-values and soil properties. Further aim was to examine whether it is possible to make a properly accurate and reliable estimation model, which can show the real soil circumstances (spatial heterogeneity of soils) based on EC-values, since this method can accelerate and simplify the separation of productivity zones compared to the conventional soil examinations.Based on the results it can be concluded that in case of all the three regression groups the electrical conductivity increases proportionally with the decreasing of elevation. Besides, with the increasing of EC-values the KA – and with it, the clay content also – increases. This process develops in a more significant way in the depth of 100 cm than in 50 cm because of the higher water content. Besides the primary soil characteristics and the amount of macro- and micronutrients, the fertility conditions of the production zones can be affected by the geographical circumstances as well. The measurement of soil resistance is a fast, easy and generally available method, which is suitable – with the completion of laboratory examinations – for giving assistance to delineate the production zones in the precision crop production.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
Agrokemia es Talajtan
Agrokemia es Talajtan Agricultural and Biological Sciences-Soil Science
CiteScore
0.40
自引率
0.00%
发文量
17
期刊介绍: The journal publishes original papers with English summaries, reports on conferences, book reviews, contributed by Hungarian and foreign authors in the field of soil science, agricultural chemistry, soil microbiology and soil biochemistry.Papers and reviews only in Hungarian.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信