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采用裂区试验设计,在5种施N量和3种种植密度处理条件下,研究了不同施氮(N)量与种植密度处理对湘北双季稻的产量、产量构成、农艺性状、养分吸收特性及N肥利用率等的影响。5种施N量早稻分别为0、60、120、180、240kg/hm2;晚稻分别为0、50、100、150、200kg/hm2。3种种植密度早稻分别为36万穴/hm2(16.6cm×16.6cm)、30万穴/hm2(16.6cm×20.0cm)、24万穴/hm2(16.6cm×25.0cm);晚稻分别为30万穴/hm2(16.6cm×20.0cm)、24万穴/hm2(16.6cm×25.0cm)、18万穴/hm2(16.6cm×33.3cm)。试验所得结果如下:1.双季稻农艺性状的测定结果表明:施N量和种植密度对双季稻株高、分蘖数、叶面积指数、干物质累积量等影响显著。相同种植密度条件下,以上各指标均随着施N量的增加而增加,但增长幅度因密度而异。密度低其增长幅度较大,密度高其增长幅度较小。相同施N量条件下,分蘖数、叶面积指数、干物质累积量等均随着种植密度的增加而增加。本试验处理中,株高、分蘖数、叶面积指数、干物质累积量等农艺性状指标,早、晚稻分别以N180D36、N200D30处理最高。2.双季稻叶片叶绿素含量的测定结果表明:相同种植密度条件下,双季稻各生育期叶片SPAD值均随着施N量的增加而增加;相同施N量条件下,均随种植密度的增加而减少。3.双季稻养分吸收量的测定结果表明:相同种植密度条件下,双季稻N、P、K吸收量随着施N量的增加而增加;相同施N量条件下,N、P吸收量随着种植密度的增加而增加,而K吸收量随着种植密度的变化较小。4.双季稻产量的测定结果表明:相同种植密度条件下,双季稻产量随着施N量的增加而增加,但是高密度条件下其增长幅度小于低密度条件;产量随密度的变化情况是,低施N水平条件下随着密度的增加而增加,高施N水平条件下随着密度的增加而下降。本试验处理中,早、晚稻分别以N180D36、N200D30处理的产量最高。5.双季稻产量构成因素的测定结果表明:相同种植密度条件下,有效穗数、每穗粒数、千粒重均随着施N量的增加而增加,但千粒重各处理差异不显著;相同施N量条件下,有效穗数、每穗粒数随着种植密度的增加而增加,千粒重随着种植密度的增加而减小。本试验处理中,早、晚稻分别以N180D36、N200D30处理的有效穗数和每穗粒数最高。6.综合双季稻籽粒产量及其构成因素、养分吸收量和农艺性状的表现,在本试验所设置的处理范围内,早稻以N180D36处理,晚稻以N200D30处理为适宜施N量和种植密度。