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1)  agricultural land
农业用地
1.
Pattern succession analysis of agricultural land converted converted from large opencast mine in loess areas;
黄土区大型露天矿农业用地格局演变的分析
2.
A study of using incom capitalization approach to the evalution of agricultural land price;
收益还原法在农业用地价格评估中的应用浅析
3.
The nutrient surpluses in regional agricultural land may partly discharge to natural waters,which will cause the eutrophication of rivers and lakes.
根据太湖南部长兴县农业统计资料,对该地区1949~2002年农业用地上N、P的剩余量作出评估。
2)  farmland [英]['fɑ:mlænd]  [美]['fɑrm'lænd]
农业用地
1.
The Sichuan Province has complex topography with large population, the pressure of farmland is very heavy.
目前农业用地资源紧张,人均耕地0。
2.
The emergy input-output and emergy-based indices of farmland in Xi an from 1996 to 2006 are studie.
本文运用能值分析方法,对西安市1996-2006年农业用地能值投入产出及评价指数的动态分析,对农业用地的可持续利用情况进行判定和分析。
3.
For various reasons, farmland soil suffered varying degrees of contamination, which has caused a serious threat on food safety, ecological environment and agricultural sustainable development.
由于多方面的原因,农业用地土壤遭到不同程度的污染,已经对食品安全、生态环境和农业可持续发展构成了严重威胁。
3)  agricultural land use
农业用地
1.
The main purpose of this paper was to perform a multi-scale analysis of agricultural land use changes of Minqing County in Fujian Province by means of statistical analysis based on bio-geophysical,socio-economic and infrastructural conditions.
以闽中地区闽清县为例,采用统计方法与地理信息系统(GIS)技术,分析其主要的农业用地变化驱动力的尺度效应。
2.
In this paper we tried to analyze agricultural land use changes in Beijing City, and make clear their spatio-temporal structure.
分析北京1980年、1990年、2000年的耕地率、粮食和蔬菜作物的种植率及粮食和蔬菜作物及果树作物的单位面积产量,得出北京农业用地变化类型由土地条件、国家政策和制度改革、农业生产技术进步、农村工业化、城市发展、栽培作物种类变化等多种驱动力的相互作用形成的。
4)  Agricultural land use
农业土地利用
1.
This study was conducted in an area with intensive agricultural land use in Yanqing basin,Beijing Municipality of China to assess effects of land use change on soil organic carbon(SOC),total nitrogen(TN),total phosphorus(TP)and available phosphorus(AP).
(2)在0~10cm土层中,种植果树土壤中SOC含量最高,种植蔬菜土壤中的TN、TP、AP最高;在10~25cm土层中,种植蔬菜的土壤中SOC、TN、TP、AP含量最高;在25~40cm土层中,种植蔬菜的土壤中AP含量显著高于种植其他作物土壤中AP含量;在40~70cm土层中,种植果树的土壤中TP含量显著高于种植其他作物土壤中TP含量;在40~100cm土层中,4种农业土地利用类型土壤中SOC和TN含量差异不显著。
2.
This study was conducted in an area with intensive agricultural land use in Yanqing basin, Beijing Municipality of China to assess effects of land use change on soil organic carbon (SOC), total nitrogen (TN), total phosphorus (TP) and available phosphorus (AP).
(2)在0~10cm土层中,种植果树土壤中SOC含量最高,种植蔬菜土壤中的TN、TP、AP最高;在10~25cm土层中,种植蔬菜的土壤中SOC、TN、TP、AP含量最高;在25~40cm土层中,种植蔬菜的土壤中AP含量显著高于种植其它作物土壤中AP含量;在40~70cm土层中,种植果树的土壤中TP含量显著高于种植其它作物土壤中TP含量;在40~100cm土层中,四种农业土地利用类型土壤中SOC和TN含量差异不显著。
5)  the exploitation of agricultural land
农业土地利用率
6)  Agriculture land use change
农牧业土地利用
补充资料:农业用电


农业用电
agricultural electricity consumption

使用小型井步电动机所造成的。 中国农业用电发展概况1923年中国江苏省农村开始农田排滋和碾米加工用电,但直到1949年,中国农业用电发展级怪。50年代,开始发展电力排灌和农副产品加工用电。60年代,中国加快了农业用电的发展,在35Q多个粮食高产县和190多个产棉县大规模发展农田排灌用电,同时发展农副产品加工用电。农业用电盆上升迅速,排注用电成为农业用电甚至农村用电的主要组成部分〔见表)。70年代,大力发展电力井灌和高扬程提水灌溉,使排灌用电继续高速发展,对农业高产、稳产起了关键作用。80年代中国农村经济发生变革,农民生活不断改善,乡镇工业用电且和农民生活用电量快速增长.虽然农业用电量逐年较快增长,但在农村用电量中所占比重不断下降。排徽用电t在农业用电中所占比重也呈下降趋势,大致在50%左右。中国农业用电量发展概况见表。中国农业用电发展概况┌─────────────┬──┬────┬────┬───┬────┬────┬───┬────┐│年份 │1949│1962 │1975 │1980 │1986 │1990 │1995 │1999 │├─────────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│农村用电t(亿kw,h) │0。2│15.17 │192.9 │374.54│678.79 │1013.3 │1955.4│2627.25 │├─────────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│农业用电t(亿kw .h) │ │12.21 │142.34 │226.08│303.39 │383。82 │535.0 │621.70 ││占农村用电t比t(%) │ │ │ │60。36│44。70 │37.88 │27。36│23.66 │├─────────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│排遨用电t(亿kw·h) │ │8 .35 │90.06 │140.90│151.57 │187.35 │ 264 │34夕.30 ││占农业用电t比t(%) │ │68.39 │63 27 │62.32 │49.96 │48.81 │49。34│56.18 │├─────────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│农业生产用电t(亿kw·h) │ │ │ │ │40。56 │59.74 │ 98 │ ││占农业用电t比t(写) │ │ │ │ │13.37 │15.57 │18.32 │ │├─────────────┼──┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤│农翻产品加工用电t(亿kw.h) │ │3 .86① │52.28① │85.18 │1 11.26 │136.73 │ 173 │272.50①││占农业用电t比t(编) │ │31。
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参考词条