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我国地形复杂,国土面积宽阔,土壤和气候类型多样,可利用耕地面积少。我国盐碱地面积达到可利用耕地面积的5%,如何充分利用盐碱地,并且有效改良盐碱地,是现如今的一个关键问题。紫花苜蓿是一种多年生豆科牧草,连续多年种植可以有效改良盐碱地,减少盐碱地表层土壤的盐分含量,提高土壤肥力。作为我国种植分布最广、面积最大的饲草之一,其种植产业是畜牧业良好发展必不可少的组成部分。本试验以陕西爱德生态农业有限公司在渭南市大荔县种植的两年限紫花苜蓿WL3060及其土壤为研究对象,对三类不同的土壤,标记为A、B、C,分别进行0-200 cm土层深度取样,测定每个土层的含水量,pH值,电导率,含盐量、全氮、全磷、全钾以及土壤有机质含量,对比三类土壤主要的理化养分状况,了解三类不同土壤紫花苜蓿的生长情况。同时,对各类土壤的紫花苜蓿在初花期时刈割,进行产量、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、粗纤维、无氮浸出物、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维的测定,并计算干物质采食量,干物质消化率以及相对饲用价值。分析不同土壤主要特性对紫花苜蓿产量品质的影响,探究紫花苜蓿产量品质差异的原因,为今后大田生产合理施肥、刈割提供科学依据,对指导紫花苜蓿的实际生产,及其产业发展具有重要意义。试验得出以下结果:1.0-60 cm土层土壤含水量平均值分别为:C:17.46%>B:12.84%>A:7.63%;土壤pH平均值分别为:C:8.33>A:8.09>B:7.64;土壤全氮含量平均值分别为:B:358.78 mg/kg>A:262.30 mg/kg>C:112.86 mg/kg;土壤全磷含量平均值分别为:A:584.07 mg/kg>B:555.99 mg/kg>C:482.86 mg/kg;土壤全钾含量平均值分别为:B:19155.55 mg/kg>A:14734.66 mg/kg>C:4764.14 mg/kg;土壤有机质含量平均值分别为:B:107.14 mg/kg>A:67.35 mg/kg>C:31.29 mg/kg;0-30 cm土层土壤含盐量平均值分别为:C:2.18%>A:1.00%>B:0.58%。2.A地紫花苜蓿干草产量4290.0 kg/hm~2,粗蛋白23.89%,粗脂肪1.95%,粗灰分10.84%,粗纤维29.29%,无氮浸出物34.03%,中性洗涤纤维42.89%,酸性洗涤纤维19.00%,相对饲用价值161.08%;B地紫花苜蓿干草产量3894.2 kg/hm~2,粗蛋白18.56%,粗脂肪1.26%,粗灰分9.88%,粗纤维38.05%,无氮浸出物32.25%,中性洗涤纤维56.57%,酸性洗涤纤维23.06%,相对饲用价值118.24%。A地紫花苜蓿干草产量、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、无氮浸出物、干物质采食量、干物质消化率、相对饲用价值显著高于B地(P<0.05),A地紫花苜蓿粗纤维、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维显著低于B地(P<0.05)。3.紫花苜蓿干草产量,粗蛋白含量,相对饲用价值与0-200 cm土层土壤含水量之间呈负相关关系,与0-100 cm土层土壤含水量呈极显著负相关(P<0.01),10 cm土层相关系数最大;与30-60 cm土层土壤pH呈极显著负相关(P<0.01),60 cm土层相关系数最大;与0-20 cm土层土壤含盐量呈极显著负相关(P<0.01),10 cm土层相关系数最大;与0-200 cm土层土壤全氮含量呈正相关,与10 cm、30 cm土层土壤全氮呈极显著正相关(P<0.01),30 cm土层相关系数最大;与100 cm土层土壤全磷含量呈负相关,与其余土层呈正相关,与30 cm土层土壤全磷含量呈极显著正相关(P<0.01),相关系数最大;与0-200 cm土层全钾含量呈正相关,与10 cm土层土壤全钾含量呈极显著正相关(P<0.01),相关系数最大;与0-200 cm土层土壤有机质含量呈正相关,与10 cm土层土壤有机质含量呈极显著正相关(P<0.01),相关系数最大。综上所述,根据大荔不同土壤主要特性,综合考虑紫花苜蓿实际干草产量与品质,在本试验条件下,土壤含水量存在明显差异,土壤盐碱化程度与有机质含量不是限制紫花苜蓿产量与品质的主要原因。