Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Vypracovala: Bc. Pavlína Krmelová Brno 2012

2 Mendelova univerzita v Brně Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomická fakulta 2011/2012 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Autorka práce: Studijní program: Obor: Bc. Pavlína Krmelová Zemědělská specializace Agroekologie Název tématu: Rozsah práce: Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách 50 s. textu Zásady pro vypracování: 1. Popsat vazbu mezi průběhem počasí a tvorbou výnosu a kvality u obilnin. 2. Pomocí agroklimatického modelu AVISO zjistit v dlouhodobém horizontu vláhové podmínky na vybraných lokalitách (stanice ÚKZÚZ). 3. S využitím historických výnosových řad a údajů o vlhkosti půdy z vybraných lokalit (stanice ÚKZÚZ) kvantifikovat vliv půdního sucha nebo přemokření na výnos vybrané obilniny. 4. Konfrontovat závěry z analýzy výnosových a agroklimatických dat s reálnými agroekologickými podmínkami dané lokality. 5. S využitím dostupných dat ze scénářů změny klimatu odhadnout vliv budoucího klimatu na výnos vybrané obilniny v konkrétních agroekologických podmínkách. Seznam odborné literatury: 1. PETR, J. a kol. Počasí a výnosy. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, s. TRNKA, M. -- HLAVINKA, P. -- SEMERÁDOVÁ, D. -- DUBROVSKÝ, M. -- ŽALUD, Z MOŽNÝ, M. Agricultural drought and spring barley yields in the Czech Republic. Plant, soil and environment sv. 53, č. 7, s ISSN HLAVINKA, P. -- TRNKA, M. -- SEMERÁDOVÁ, D. -- DUBROVSKÝ, M. -- ŽALUD, Z MOŽNÝ, M. Effect of drought on yield variability of key crops in Czech Republic. Agricultural and forest meteorology sv. 149, č. 3-4, s ISSN CHLOUPEK, O. -- HRSTKOVÁ, P. Adaptation of crops to environment. Theoretical and Applied Genetics sv. 111, č. 7, s ISSN ROŽNOVSKÝ, J. -- HAVLÍČEK, V. Bioklimatologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN Datum zadání diplomové práce: říjen 2010 Termín odevzdání diplomové práce: duben 2012 Bc. Pavlína Krmelová Autorka práce Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Vedoucí práce prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc. Vedoucí ústavu prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Děkan AF MENDELU

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách vypracovala samostatně a použila jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Diplomová práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího diplomové práce a děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. dne. podpis diplomanta.

4 Ráda bych poděkovala vedoucímu diplomové práce, Ing. Tomáši Středovi, Ph.D., za ochotu a pomoc při zpracování výsledků, za odborné vedení, rady a připomínky, díky kterým mohla diplomová práce vzniknout. Děkuji také Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému a Českému hydrometeorologickému ústavu za poskytnutá data.

5 Výnos a kvalita plodin v odlišných agroekologických podmínkách Abstrakt Agrometeorologickým modelem AVISO byla vypočítána půdní zásoba vody, využitelná kořeny rostlin, pro 21 pokusných stanic ÚKZÚZ ve vegetačním období Zkušební stanice se nachází v různých částech ČR a v různých výrobních oblastech. Zásoba vody byla vyjádřena jako % využitelné vodní kapacity (% VVK). Nejsušším rokem (s nejnižší hodnotou VVK) ze všech 21 stanic ÚKZÚZ byl rok 2007 (průměrně 63 % VVK). Vláhově nejbohatším byl rok 1987 (průměrně 95 % VVK). Historické výnosové řady stanic ÚKZUZ pro modelovou plodinu (ječmen jarní) byly korelovány s hodnotami VVK ve vegetačním období Byly zjištěny statisticky průkazné korelace mezi výnosem ječmene a % VVK v půdě u dvanácti stanic. Pro očekávanou změnu klimatu byly odhadnuty zásoby VVK v půdě v krátkodobém ( ), střednědobém ( ) i dlouhodobém ( ) horizontu pro modelovou stanici Branišovice. S 95% pravděpodobností lze očekávat při snižující se hodnotě VVK i snížení výnosů. Klíčová slova: ječmen jarní, výnos, sucho, využitelná vodní kapacita (VVK) Yield and quality of crops in different agroecological conditions Abstract The soil water supply (usable for plant roots) during the growing season was calculated for 21 experimental stations by AVISO agro meteorological model. The experimental stations are located in different parts of the Czech Republic and in different production areas. The supply of water was expressed as % of available water holding capacity (% AWHC). The year 2007 was the driest year (with the lowest AWHC value) from all 21 experimental stations (in average 63 % AWHC). The wettest year was 1987 (in average 95 % AWHC). The historical yield range from the experimental stations for spring barley was correlated with the values of AWHC in the vegetation period The statistically significant correlation between the yield and % AWHC were found at 12 experimental stations. The values of AWHC for the expected climate change were measured in the short term ( ), medium term ( ) and long term ( ) in the model station Branišovice. The yield decrease can be expected with 95% of probability. Keywords: spring barley, yield, drought, available water holding capacity (AWHC)

6 Obsah 1 Úvod Cíle práce Současný stav poznatků Voda jako faktor ovlivňující růst a vývoj rostliny Příjem a výdej vody kořenovou soustavou Vodní bilance Výpar Transpirace Evapotranspirace Půda jako faktor ovlivňující růst a vývoj rostliny Půdní voda Půdní hydrolimity Zamokření Závlahy a odvodnění Vliv počasí na výnosy rostlin Srážky Sucho Klasifikace sucha Zemědělské sucho Odolnost rostlin proti suchu Vliv počasí na výnos ječmene Podmínky prostředí pro pěstování ječmene Nedostatek vody ve vegetativní fázi Nedostatek vody v generativní fázi Tvorba výnosu ječmene jarního Jakost zrna Změna klimatu Sucho, srážky a měnící se klima ČR Rostliny a změna klimatu Ječmen a změna klimatu Materiál a metodika Výsledky a diskuze... 36

7 5.1 Využitelná vodní kapacita (VVK) Rozdělení stanic dle závislosti VVK na výnosu ječmene jarního Závislost pozitivní, statisticky průkazná (α = 0,05) Závislost pozitivní, statisticky vysoce průkazná (α = 0,01) Závislost negativní, statisticky průkazná (α = 0,05) Závislost negativní, statisticky vysoce průkazná (α = 0,01) Odhad budoucího vývoje VVK Závěr Použitá literatura Seznam obrázků Seznam tabulek Přílohy... 69

8 1 ÚVOD Společnost je do značné míry závislá na klimatických faktorech, které působí na zemědělskou produkci. Nejvíce je dopadem těchto faktorů ovlivněn výnos rostlin během kritického výnosotvorného období. Hlavními vegetačními faktory působící na růst a vývoj rostlin jsou světlo, teplo, vzduch, živiny, půda a voda. Voda je základní složkou všech rostlin, je rozpouštědlem a prostředím, ve kterém se uskutečňuje příjem, transport a metabolismus látek. Pro rostliny je stěžejní dostupnost vody v půdě. Voda půdní je část podpovrchové vody obsažené v půdě bez ohledů na skupenství, která obvykle nevytváří souvislou hladinu. Tím, že je Česká republika z hydrografického hlediska významnou pramennou oblastí evropského kontinentu a nachází se na hlavním evropském rozvodí (úmoří Severního, Baltského a Černého moře), je velká část území odkázána na sycení půdního profilu atmosférickými srážkami, jejichž průběh i výskyt je ovlivněn především nadmořskou výškou a expozicí. Meteorologické podmínky (úhrn srážek a teplota vzduchu) se v jednotlivých letech od sebe liší, a to jak ve srovnání za sebou jdoucích ročníků, tak i ve vztahu k víceletým průměrům. Variabilita těchto meteorologických podmínek ročníku se podílí na kolísání objemu a kvalitě rostlinné produkce. Nedostatek vody je pro rostliny jeden z nejvýznamnějších stresových faktorů. Pro zemědělství je výskyt sucha jedním z meteorologických extrémů, které způsobují značné škody na pěstovaných plodinách. Dle scénářů změny klimatu se předpokládá zvýšení průměrné teploty vzduchu, která ovlivní intenzitu výparu. Snížení úhrnu srážek nebude tak významné, avšak důležité bude hlavně rozložení srážek během roku. Zvyšující se počet extrémních meteorologických událostí je významným znakem změny klimatu. Problémem bude hlavně střídání delších období sucha s nadprůměrnými srážkami, které mohou vyvolat náhlé záplavy a ovlivnit tím předpokládané výnosy plodin. 8

9 2 CÍLE PRÁCE Cílem práce je odhadnout vazbu mezi průběhem počasí a tvorbou výnosu obilnin. Jako modelová plodina pro popis vazby je vybrán ječmen setý (Hordeum vulgare L.), jeho jarní forma (ječmen jarní). V diplomové práci je konfrontována závislost nasycenosti půdního profilu a výnosu ječmene na pokusných stanicích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Práce si klade za cíl vypočítat vláhové podmínky na stanicích ÚKZÚZ v dlouhodobém horizontu pomocí agrometeorologického modelu Agrometeorologické výpočetní a informační soustavy (AVISO). A tyto vláhové podmínky zjistit i pro dané vegetační období. Dále dát do souvislosti vláhové podmínky a jednotlivé výnosové řady ječmene jarního z jednotlivých stanic ÚKZÚZ. Tyto historické řady sestavit z výnosů od roku 1975 do roku Vymezit závislost mezi půdní vláhou a výnosem ječmene pomocí korelačního koeficientu. Výsledky analýzy konfrontovat s reálnými agroekologickými podmínkami dané lokality. Pomocí dostupných dat ze scénářů změny klimatu odhadnout vliv budoucího klimatu na výnos ječmene jarního v konkrétních agroekologických podmínkách. 9

10 3 SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ 3.1 Voda jako faktor ovlivňující růst a vývoj rostliny Voda je jedním z nejdůležitějších faktorů prostředí. Je nezbytná pro životní procesy rostliny, protože všechny biologické procesy probíhají za účasti vody. Je univerzálním rozpouštědlem anorganických a některých organických látek, je složku makromolekul a celé buňky. V zelených rostlinách se množství vody pohybuje kolem 70 až 80 %. Díky vodě rostlina udržuje pevnost rostlinných pletiv, tvar orgánů a habitus celé rostliny. Voda je v rostlině v neustálém pohybu. Podle poměru mezi příjmem a výdejem vody dochází k dosycování pletiv vodou nebo naopak k vodnímu deficitu (KINCL a KRPEŠ, 2000). Největší vliv na příjem živin rostlinou má úhrn srážek, který ovlivňuje primárně vodní režim půdy i rostliny. Působením vody jsou uvolňovány živiny z matečních hornin zvětráváním, přiváděny živiny z ovzduší do půdy, dochází k vyplavování živin z orniční vrstvy, jsou rozpouštěny živné látky a vytvářen půdní roztok. Čím příznivější je zásobení rostliny vodou, tím je lepší nabídka živin (PETR et al., 1987). Díky vodě obsažené v rostlinném těle je umožněno vyrovnávání teplotních rozdílů mezi rostlinou a vnějším prostředím. Je tedy důležitým faktorem tepelného režimu rostlin. Na vodě je závislý jak růst embryonální, tak i růst prodlužovací. Suchem trpí více vegetativní růst než generativní vývoj, který může být suchem naopak urychlen. Avšak tím dochází ke snižování výnosů Příjem a výdej vody kořenovou soustavou Kořenová soustava je hlavním místem vstupu vody z vnějšího prostředí do rostliny. Nejaktivnější zóna příjmu vody u mladých kořenů leží asi 10 až 15 mm od kořenové špičky, kde je vyvinut vodivý xylém. Zde dochází k největší tvorbě kořenových vlásků. Kořenové vlásky se výrazně podílejí na zvětšení sorpčního povrchu kořenů i na zvětšení objemu půdy, který může kořenová soustava využívat. U starších částí kořene klesá sorpční aktivita, ale vzhledem k jejich ploše je příjem vody dosti významný. Příjem vody z půdy do kořenů je možný pouze tehdy, je-li vodní potenciál půdního roztoku vyšší než vodní potenciál vody v kořenech. 10

11 Vodní potenciál vyjadřuje aktivitu vody v buňce, tedy míru hydratace čili schopnost buňky nasávat vodu. Určuje, o kolik je aktivita vody v buňce nižší než aktivita čisté vody. Proto vodní potenciál vykazuje záporné hodnoty (KINCL a KRPEŠ, 2000). Rostliny si z vodních roztoků, které přijímají a rozvádějí po celém těle, ponechávají sloučeniny obsažené v roztocích a asi 2 % vody. Zbylou část přijaté vody (cca 98%) ztrácejí nebo vydají do vnějšího prostředí v plynné (transpirace) nebo kapalné (gutace) formě Vodní bilance U porostů má vodní bilance příjmovou složku tvořenou srážkami vertikálními, horizontálními a přítokem vody povrchovým i podzemním. Výdej je dán evaporací, transpirací, odtokem podzemním i povrchovým. Vodní bilance porostů je významným krajinotvorným faktorem a stanovuje se jako rozdíl mezi srážkovým úhrnem a potenciální evapotranspirací. Určujeme tak vlhkost a suchost oblastí. Vodní bilance je v rovnováze, pokud se příjem rovná výdeji. Pokud rostlina ztrácí vodu, vzniká vodní deficit. Turgor (tlakový potenciál) v buňkách klesá a rostlina vadne. Dostupnost vody v půdě klesá s klesáním vodního potenciálu půdy. Denní vodní deficit (v poledních hodinách za suchých horkých dní) se vyrovnává obyčejně přes noc, kdy je transpirace minimální. Dočasné vadnutí nevede k poškození rostliny. Avšak každé vadnutí vede k uzavření průduchů a ke snížení rychlosti fotosyntézy, což se projeví ve snížení výnosů (KINCL a KRPEŠ, 2000). Vodní režim a vodní bilance jsou rozdílné u různých rostlinných druhů. Závisí především na vnitřních podmínkách a různé adaptaci rostlin k ekologickým podmínkám. K dočasnému vadnutí dochází při velmi vysoké teplotě a nízké relativní vlhkosti vzduchu, kdy ztráty vody transpirací nejsou nahrazeny příjmem vody. Při snížení transpirace si rostlina doplní vodu příjmem (zpravidla v noci) a v ranních hodinách je připravena k normální fyziologické činnosti. K úplnému vadnutí dochází v případě, kdy půda neobsahuje pro rostlinu přístupnou vodu. Rostlina spotřebuje na tvorbu nové hmoty zhruba 0,5 % přijaté vody a zbytek (99,5 %) potřebuje na doplnění vypařené nebo v kapalném skupenství uvolněné vody. V noci dosahuje jen 3 až 5 % denní transpirace. Nejvíce transpirují rostliny, když 11

12 vytvořily největší asimilační plochu, tedy v době kvetení. V mírném klimatickém pásu potřebuje rostlina na vytvoření 1g sušiny 250 až 400 g vody. Poměr množství vody vydaného rostlinou za vegetační období k množství vytvořené sušiny udává tzv. transpirační koeficient. Jeho hodnota umožňuje stanovit podmínky, za nichž se rostlina nejlépe vyvíjí a roste (KINCL a KRPEŠ, 2000) Výpar Celkový výpar je dělen na výpar z volné vodní hladiny, povrchu půdy, sněhu, ledu (evaporace), výpar povrchem těl rostlin (transpirace), výpar z ploch a těl rostlin (evapotranspirace) a výpar vody zachycené při srážkách na povrchu rostlin (intercepce). Evaporací se rozumí přechod molekul vody z vypařujících povrchů do přiléhajícího vzduchu v podobě plynu, tj. vodní páry. Výpar je jednou ze složek bilance vody a také termoregulační činitel. Jednotka výparu je milimetr, který představuje úbytek jednoho litru vody z plochy 1 m 2. Je regulován teplotou vypařujícího prostředí a vlastnosti vzduchu (PETR et al., 1987) Transpirace Rozlišujeme dvojí transpiraci. První je stomatární, kdy se voda z listu do prostředí uvolňuje ve formě par difúzí přes skuliny průduchů. Druhá transpirace je kutikulární, u níž jde o odpařování vody celým povrchem listů přes kutikulu. Stomatární transpirace je na rozdíl od kutikulární regulovatelná otevíráním a uzavíráním průduchů. Při vodním deficitu, především při teplotě nad 25 C, se průduchy uzavírají. Naopak přebytek vody vede k jejich otevírání. Příčinou transpirace je negativní pokles vodního potenciálu mezi transpirujícím povrchem listu a k němu přilehlou nenasycenou vrstvou vzduchu. Transpirací ztrácí rostlina část své energie a tím se ochlazuje (KINCL a KRPEŠ, 2000) Evapotranspirace Evapotranspirací se zabýval KOHUT et al. (2011). Ten uvádí, že evapotranspirace patří vzhledem k vzájemně velmi složité interakci půda - rostlina - atmosféra k nejkomplikovanějším a současně velmi obtížně stanovitelným prvkům v přírodě. Dále 12

13 uvádí, že existuje celá řada vzorců, od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější, které jsou součástí různých matematických modelů a které řeší také vlhkostní poměry v půdě a problematiku vláhových deficitů v půdě pod různými plodinami (porosty), resp. řeší otázky hydrologické bilance v krajinném prostředí. Pomineme-li manuální, resp. automatická měření výparu (evaporace) z vodní hladiny pomocí starších výparoměrů GGI-3000 (pouze několik stanic na území ČR), resp. Automatických výparoměrů EWM (cca 20 stanic na území ČR) na vybraných klimatologických stanicích sítě ČHMÚ, pravidelná a dlouhodobá měření výparu z povrchu půdy, pokrytého travním porostem, vzhledem k jeho složitosti a vysoké náročnosti neexistují. Konstatuje, že měření je nutno nahradit kvalifikovaným výpočtem. HABERLE et al., 2008 popisuje jeden z jednodušších výpočtů evapotranspirace (ET) pro odhad spotřeby vody porostem, která je klíčová pro určení nástupu vodního stresu. Evapotranspiraci počítají jako součet transpirace přes průduchy a kutikulu nadzemních částí rostlin, neproduktivního výparu z povrchu půdy a vody zachycené při srážkách na povrchu rostlin. Také uvádí, že evapotranspirace je v průběhu růstu nižší než maximálně možný (potenciální) výpar z vodní hladiny či holé vlhké půdy. Množství odpařené vody závisí na meteorologických podmínkách daného stanoviště, především intenzitě slunečního záření, albedu a drsnosti povrchu, rychlosti větru, teplotě a vlhkosti vzduchu. Skutečná spotřeba vody porostem (ET) tedy závisí na řadě faktorů, a proto se pro jednotlivé plodiny vztahuje k referenční (potenciální) evapotranspiraci (ETo) vypočtené dle Penman-Monteitha. Dále uvádí, že porost obilnin má v období intenzivního růstu vysokou spotřebu vody. U obilnin ve fázi plného odnožování až počátku sloupkování evapotranspirace porostu dosahuje % ET o, od začátku sloupkování se ve fázi rychlého růstu zvyšuje až na % v době okolo metání, a pomalu klesá v době dozrávání zrna na hodnoty okolo % z ET o. Při evapotranspiraci v zapojeném porostu převládá transpirace. U porostů s malou pokryvností může převládat evaporace. Evapotranspirace snižuje energii dopadajícího slunečního záření přibližně na 50 % (KINCL a KRPEŠ, 2000). 3.2 Půda jako faktor ovlivňující růst a vývoj rostliny Půda je počasím a klimatem bezprostředně ovlivněna. Je přirozeným substrátem pro růst kořenů a zdrojem vody i většiny minerálních látek. Svými fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi působí na příjem vody a ostatních živin. Je to 13

14 složka prostředí rostlin, díky které se vliv počasí na rostliny promítá nepřímým a modifikovaným způsobem (např. teplotním režimem půdy, změnami obsahu vody atd.). Nejdůležitější procesy, na něž počasí v rostlině působí, jsou fotosyntéza, respirace, příjem vody i živin z půdy a hospodaření s nimi (PETR et al., 1987). Vláhový deficit v půdě zapříčiňuje vyšší koncentrace solí. Zasolení je jedním ze stresujících faktorů, které ovlivňují jak růst tak i výši výnosů (MAHDAVA RAO et al., 2006) Půdní voda Půdní voda je ta část vody, která je v dosahu kořenové soustavy plodin. Vodní režim půdy je základní charakteristikou půdní úrodnosti, tzn. schopnosti zabezpečit pěstovaným rostlinám dostatek vody, vzduchu a živin po celé vegetační období. Má-li půda tyto funkce plnit, musí být schopna přijmout srážkovou vodu, představující hlavní zdroj půdní vody. Dále zabezpečit distribuci vody do kořenové zóny půdního profilu od hladiny podzemní vody, akumulovat a udržet vodu, která se dostane do půdy infiltrací vody srážkové nebo kapilárním výstupem od hladiny vody podzemní. Také musí umožnit pohyb půdní vody v čase a množství odpovídajícím požadavkům pěstované plodiny. Rovněž musí zabezpečit, aby se v kořenové zóně plodiny nacházelo odpovídající množství půdního vzduchu (TLAPÁK et al., 1992). Vlhkostní stavy půdy a z nich odvozené půdní druhy nejsou odděleny ostrými hranicemi, ale jejich přechod ve formu pohyblivější je plynulý. Vytváří se tak vodní režim půdy, jehož ukazatelem jsou charakteristické základní a podmíněné vlhkostní stavy, tzv. hydrolimity (TLAPÁK et al., 1992) Půdní hydrolimity Rozlišují se hodnoty základních hydropedologických ukazatelů, které jsou rozhodující především z hlediska využitelné zásoby vody v půdě a její dostupnosti pro rostliny. a) Plná vodní kapacita (PVK) označuje největší množství vody, které je schopna půda zadržet po delší období. Při zvýšení vlhkosti nad úroveň PVK, po dešti nebo závlaze, nedokáže půda vodu zadržet a ta neproduktivně prosakuje mimo dosah kořenů. 14

15 b) Bod vadnutí (BV) udává vlhkost půdy, při které nejsou kořeny schopny odčerpat z půdy prakticky žádnou vodu. Tento bod vymezuje spodní mez využitelnosti půdní vody. c) Využitelná vodní kapacita (VVK) je množství vody mezi PVK a BV. Je to důležitý ukazatel pro prognózu nástupu sucha u různých půd. Tyto hodnoty jsou specifické pro různé půdní druhy a typy, což je znázorněné v následující tabulce. Tab. 1 Hodnoty hydropedologických ukazatelů dle HABERLEHO et al. (2008 Půdní druh PVK (% obj.) BV (% obj.) VVK (% obj.) Lehké písčité a hlinitopísčité půdy Střední písčitohlinité půdy Hlinité a jilovitolinité půdy Těžké jílovité půdy KOHUT et al. (2010) analyzoval dlouhodobou zásobu využitelné půdní vody na území České republiky v horizontu let Toto hodnocení bylo provedeno na základě modelově vypočítaných dat zásoby využitelné půdní vody vyjádřených jako % využitelné vodní kapacity daného půdního druhu. Jejich studie ukázala, že z dlouhodobého hlediska došlo k poklesu zásoby využitelné půdní vody ve všech vertikálních profilech, tedy i ve vyšších nadmořských výškách pro léto i vegetační období. Nejnižší dlouhodobé zásoby využitelné půdní vody pro nejnižší polohy do cca 300 m n. m. jsou pod 45 % VVK, pro střední polohy do 600 m n. m. jsou typické dlouhodobé hodnoty do 60 % VVK, naopak nejvyšší partie našeho území mají hodnoty až do 80 % VVK Zamokření O zamokření půdy hovoříme tehdy, je-li v půdě narušen optimální poměr mezi vodou a vzduchem. Tento poměr je pro zemědělské využívání příznivý tehdy, zaplňuje-li 60 až 80 % pórů voda a 20 až 40 % pórů vzduch. Zamokřené půdy jsou z hlediska vzdušného režimu deficitní, v půdě je nedostatek vzduchu, výměna vzduchu mezi půdou a atmosférou je omezená, v půdním profilu se hromadí CO 2, který je pro 15

16 kořeny rostlin toxický. Zamokřené půdy se také vyznačují škodlivými mikroklimatickými znaky, jako stálým ochlazováním ovzduší a značnou mlžnatostí. Porost je na mokrých místech špatně vyvinutý, žlutavě zabarvený, se značným výskytem plevelných mokřadních rostlin. V krajním případě plného nasycení půdy vodou vzniká stav úplného zaplavení půdy, který je při delším trvání příčinou hynutí rostlin (TLAPÁK et al., 1992). Nebezpečí přebytku vláhy a dočasné zatopení pozemků nebo jejich částí se vyskytuje během celého vegetačního období. Nejčastěji k přemokření dochází v pozdním podzimu a v předjaří, kdy dochází k vymokání porostů. Vliv přebytku vláhy na klíčící a vzcházející rostliny je větší než na vzrostlé rostliny (PETR et al., 1987) Závlahy a odvodnění Umělým zavlažováním se dá regulovat vodní bilance rostlin. Při použití povrchové vody se používá nejčastěji zavlažování postřikem (postřikovacím zařízením), podmokem (voda se rozvádí náhony a příkopy do brázd, kterými se vsakuje do půdy) a záplavou (zavlažované území se občas zaplaví vodou). Množství závlahové vody se určuje podle klimatických podmínek, druhu rostliny i půdy. U obilnin je potřeba závlahové vody v suchém roce 1200 m 3 na hektar plochy. V průměrném roce je to 800 m 3 na hektar (KINCL a KRPEŠ, 2000). Dle práce TRNKY et al. (2009b) omezuje zavedení závlah v ČR kromě finanční náročnosti i dostupnost disponibilních a spolehlivých zdrojů vody. Z pohledu zemědělské produkce na našem území hraje naprosto zásadní roli vodní bilance v období od dubna do června, neboť v tomto období se rozhoduje o výnosu většiny hlavních plodin. Odvodněním půdy se zlepšuje poměr mezi vodou a vzduchem v půdě, zvyšuje se vzdušná kapacita půdy. Odvodněné půdy jsou provzdušněné, mají lepší tepelný režim, lépe se prohřívají a lépe povrchově prosychají. Kombinací odvodňovacího efektu snížením obsahu vody v půdě a lepším prohřátím půdního povrchu je umožněno na jaře dřívější kultivace půdy (o 5 až 14 dnů). Vlivem odvodnění se zvyšuje aktivita půdních mikroorganismů. Odvodnění může působit i negativně a to především tím, že urychluje pohyb podzemní vody k drénům. Při tomto procesu mohou být do drenážní vody vyplavována rezidua prostředků chemické ochrany rostlin a rostlinami nespotřebované zbytky průmyslových hnojiv (TLAPÁK et al., 1992). 16

17 KULHAVÝ a SOUKUP (2010) se zabývali systémy odvodnění v ČR. Z jejich práce vyplývá, že v posledním období se účinnost odvodnění stává znovu předmětem zájmu. Nastupující změny klimatu, které prohlubují diference disponibilní vody v povodí (deficit vláhy i přívalové srážky), mění úhel pohledu na existenci odvodňovacích systémů, které jednak odvodňují zemědělsky využívanou krajinu, a také při rozšíření jejich funkce o řízení drenážního odtoku jimi může být ovlivněna hladina podzemní vody. 3.3 Vliv počasí na výnosy rostlin Biologický výnos je hodnocen podle množství vytvořené veškeré biomasy, často však jen podle nadzemní biomasy. Oproti tomu je hospodářský výnos založen na stupni produkčních procesů a formování jednotlivých prvků výnosu. Množství biomasy je výsledkem fotosyntézy a respirace. Průběh počasí může ovlivňovat tvoření asimilačního aparátu horní části rostlin. Chladnější počasí a mírně nadnormální srážky působí větší mohutnost i délku aktivní části asimilačního aparátu. Tyto podmínky však mohou působit na silnější výskyt listových a klasových chorob a tím negativně ovlivnit konečný výnos. Závlahou, hnojením a ochranou proti patogenům se může značně ovlivnit úroveň produkčních procesů a částečně tak omezit vliv nepříznivého počasí na výnos. Nízké využití sluneční energie pro fotosyntézu je limitováno mimo jiné i nedostatkem vody a živin a jejich nevhodným poměrem. Vlhkost půdy je považována za rozhodující faktor ovlivňující růst kořenů (PETR et al., 1987). Dle práce CHLOUPKA a HRSTKOVÉ (2005), kteří se zabývali adaptibilitou rostlin na změny faktorů okolního prostředí, se zemědělské plodiny během historického vývoje adaptovaly na nové podmínky prostředí a díky šlechtění se plodiny přizpůsobily uměle vytvořeným stanovištím. Míra relativního přizpůsobení byla sledována porovnáním průměrného výnosu dané plodiny a výnosu této plodiny z různých stanovišť. Dle studie je adaptabilita úzce spjata se zvyšujícím se ročním výnosem. Výzkum ukázal, že vysoká adaptabilita je důležitým předpokladem pro dosažení výnosů ve vhodných stanovištních podmínkách. 17

18 3.3.1 Srážky Obsah vodní páry ve vzduchu je neobyčejně důležitou složkou celého systému půda rostlina atmosféra, a to zejména působením na vodní a energetickou bilanci rostlin. Srážky na našem území jsou závislé na výškových podmínkách území. S nadmořskou výškou roste roční srážkový úhrn. Srážky jsou faktorem, který ovlivňuje nejen skladbu přirozených ekosystémů, ale i zemědělských plodin pěstovaných bez závlah. Pro rostlinnou výrobu je významné především rozdělení srážek během roku. Časové rozdělení srážek je faktorem dominujícím v mnoha případech rostlinné produkce (PETR et al., 1987) Sucho Stres suchem je jeden z nejběžnějších limitujících faktorů, které ovlivňují výnos rostlin. Způsobuje v rostlině mnoho metabolických i mechanických změn, vyvolává fyziologické, biochemické a molekulární reakce rostlin, které zajišťují schopnost adaptace v omezených podmínkách prostředí. A to v závislosti na intenzitě a období působení stresu, na interakci s dalšími stresovými faktory, na vývojové fázi a genotypu rostliny (KALEFETOĞLU a EKMEKÇİ, 2005). TRNKA et al. (2009b) ve své práci uvádí, že změny teplot a srážkových úhrnů bezprostředně ovlivňují podmínky pro zemědělské hospodaření a dochází-li k takovým změnám, měly by se projevit i v dalších klimatických a agroklimatických podmínkách. V období od dubna do června, tedy období z pohledu tvorby výnosu naprosté většiny plodin klíčové, jsou zjistitelné výraznější změny teplot a srážek než v celoročním průměru. Tyto změny klíčových agroklimatických podmínek se musí zákonitě projevit i přímo v agrosystémech zřetelnějším nedostatkem vláhy. Dopad jednotlivých epizod meteorologického sucha, které se projeví ve snížení výnosů zemědělských plodin, ovlivňuje kromě samotné délky a intenzity meteorologického sucha i období výskytu (v klíčových fenologických fázích plodin nebo v období zvýšených nároků na spotřebu vody). Každá epizoda je proto unikátní nejen svým průběhem, ale i následky (BRÁZDIL a KIRCHNER, 2007). Práce BLINKY (2004), která se zabývá hodnocením suchých období v letech , konstatuje, že výskyt méně intenzivních suchých období se směrem ke konci 20. století zvyšuje. U sucha, které se vyznačuje vyšším vláhovým deficitem, není tento trend zcela jednoznačný. Dále uvádí, že druhá polovina 20. století byla významně 18

19 sušší než první. Dle studie vychází jako nejhorší sucho z roku 1947, mimořádně suché byly také roky 1976, Podle SMOLENA (1980) je sucho období s malými srážkami nebo beze srážek. Podle typu podnebí je sucho trvalé (aridní), periodické (doba sucha se střídá s dobou dešťů) nebo nepravidelné, které přichází s různou pravděpodobností výskytu podle míry suchosti (aridity) podnebí nebo klimatické oblasti. Je to tedy složitý komplex činitelů a jejich působením vzniká nedostatek vláhy jako mimořádný jev v určité klimatické oblasti nebo krajině. Z hlediska meteorologie jsou suchem obecné či regionální klimatické podmínky a povětrnostní situace, které určitým režimem nebo stavem prvků (srážek, výparu, slunečního záření, teploty, vlhkosti a proudění vzduchu) vytvářejí sucho. Z ekologického hlediska je sucho škodlivý nedostatek vláhy v krajině a je ovlivňováno podmínkami půdními, hydrologickými, biologickými i antropickými vlivy. Sucho není náhodný jev. Může se jako přechodná anomálie klimatu vyskytovat ve všech klimatických zónách (srážkových režimech) a liší se tak od aridity, kterou považujeme za trvalý znak klimatu. Sucho se vyznačuje pomalým vznikem i vývojem, který trvá měsíce. Někdy se může vyskytovat v průběhu celé sezóny, roků a dokonce i dekád. Stanovení začátku a konce sucha je velmi obtížné a vyžaduje řadu meteorologických, ale také hydrologických proměnných. Efekty působení sucha mají kumulativní charakter, velikost intenzity sucha se zvyšuje s každým dalším dnem. S dopady po suchu je možno se setkat ještě několik let po výskytu normálních dešťů (BLINKA, 2004). Půdní sucho je možno definovat jako nedostatek vody pro rostliny v kořenové vrstvě půdního profilu (rhizosféře). Vzniká jako důsledek sucha atmosférického vysušováním půdy výparem. U různých druhů rostlin se projevuje různě. Účinky závisí i na stáří rostlin, potřebě vody, hydropedologických vlastnostech půdy atd. Toto sucho způsobuje poruchy vodního režimu rostliny (přerušením dodávky vody kořeny) a následné vadnutí. Trvalý nebo občasný nedostatek půdní vody je označován jako půdní suchost (SMOLEN, 1980). Kromě času se na charakteru a průběhu sucha podílejí také další faktory jako vysoká teplota, rychlost větru, nízká relativní vlhkost vzduchu a jiné. Ty mohou významně zvýšit intenzitu (sílu) sucha (BLINKA, 2004). 19

20 3.3.3 Klasifikace sucha BLINKA (2004) rozlišuje tyto čtyři druhy sucha, mezi kterými existuje časová posloupnost: a) Meteorologické sucho - obvykle se hodnotí na základě odchylky srážek od normálu pro určité časové období. Vyjadřuje tedy jednu z primárních příčin sucha. b) Hydrologické sucho - vyjadřuje se pomocí deficitů povrchových a podpovrchových zásob vody. c) Zemědělské sucho - obvykle se vztahuje k potřebám půdní vláhy konkrétních plodin v určitém čase. d) Socioekonomické sucho - definice spojující sucho s ekonomickou teorií nabídky a poptávky. Meteorologické sucho ve smyslu nedostatku srážek je primární příčinou sucha. Kvůli nedostatku vody v půdě se postupně objevuje sucho zemědělské. Pokud deficit srážek nadále pokračuje, vzniká hydrologické sucho, vztahující se k zásobám povrchových vod. Podzemní vody jsou obvykle ovlivněny naposled a jako poslední se také vracejí k normálu (BLINKA, 2004) Zemědělské sucho V souvislosti se stresujícími účinky na výnos a kvalitu produkce má pro pěstitele největší význam případný výskyt tzv. zemědělského sucha. To je v obecné rovině definováno jako stav, kdy množství vláhy v půdě je nižší, než je potřeba rostlin. Zemědělské sucho je definováno jako pokles půdní vlhkosti pod bod trvalého vadnutí (tj. cca -1,5 MPa), kdy se zastaví příjem vody a rostliny již nerostou. Stres nastává již při velmi malých ztrátách vody, kdy turgor klesne jen o 0,1 0,2 MPa. To má za následek zavírání průduchů listů a snížení rychlosti fotosyntézy, respirace, klesá také příjem CO 2 (KINCL a KRPEŠ, 2000). TRNKA et al. (2009b) ve své práci uvádí, že v případě poškození zemědělských kultur existuje celá řada mechanismů, kterými nedostatek vláhy působí na růst a vývoj rostlin. Kromě toho zhoršuje nedostatečná vlhkost půdy půdní mikroklima a koloběh živin, ztěžuje obdělávatelnost a zvyšuje náchylnost k větrné erozi. Ačkoliv přesná kvantifikace vztahů mezi intenzitou a trváním sucha a rostlinnou produkcí je poměrně problematická, ovlivňuje sucho výnosy výrazným způsobem na regionální i národní 20

21 úrovni. Zejména v mírném pásu bez použití závlah bývá totiž výnos většiny plodin ovlivněn nejen nedostatkem vody, ale rovněž nízkou úrovní globální radiace, podprůměrnými teplotami, kořenovou anoxií či vyšším výskytem houbových chorob. Tedy faktory, které doprovázejí srážkově velmi vydatné sezóny. Dál uvádí, že negativní důsledky sucha se na rostlinné produkci projevily zejména v letech 1922, 1934, 1947, 1976, 1988, 1992, 1993, 2000 a Sucho lze označit jako plíživý extrémní jev, který může způsobit rozsáhlé a často neodvratitelné ekonomické škody. Je nepochybné, že s epizodami sucha je třeba počítat i v budoucnu a že s ohledem na probíhající klimatickou změnu může dojít ke zvýšení jejich četnosti i intenzity, spojených s nárůstem způsobených škod (BRÁZDIL a KIRCHNER, 2007) Odolnost rostlin proti suchu Adaptaci rostlin na sucho můžeme pozorovat v porostu jako urychlený vývoj, vadnutí a stáčení listu za horkých větrných dnů nebo rychlejší žloutnutí a opad spodních pater listů. Citlivost k suchu, stejně jako k vysokým teplotám, se u plodin mění v průběhu vývoje, což souvisí s tvorbou výnosotvorných prvků a kvalitativních znaků. U obilnin je hlavním kritickým obdobím především kvetení a období nalévání zrna, dále i odnožování, které rozhoduje o počtu klasů a založení sekundárních kořenů (HABERLE et al., 2008). Důležité je také to, jak velká zásoba vody se v půdě vyskytuje. Kritickým obdobím pro plodiny je duben až červen, tedy začátek fáze sloupkování, kdy se diferencují primordia klásků, a několik dní před metáním klasů nebo laty, kdy se formují pohlavní orgány (tyčinky a pestíky). Je-li dostatek vody v kritických obdobích, lze předpokládat vysokou sklizeň. Při nedostatku vody předpokládáme sklizeň nižší (BRÁZDIL a KIRCHNER, 2007). Vodní deficit patří k významným faktorům redukce počtu obilek i jejich hmotnosti. Hodnoty půdní vláhy velmi úzce korelují s výnosem. Vodní deficit se projevuje negativně téměř ve všech procesech ovlivňujících tvorbu obilek. Nejzřetelnější je vliv omezení vlastní asimilace, jimž se výrazně snižuje hmotnost obilek (PETR et al., 1987). 21

22 3.4 Vliv počasí na výnos ječmene Poškození ječmene abiotickými činiteli souvisí s danou pěstební technologií, půdně klimatickými vlivy a průběhem počasí v daném pěstebním roce. Mezi biotické činitele se řadí především poruchy ve výživě rostlin způsobené nedostatkem makroprvku nebo mikroprvku, poruchy způsobené poškozením pesticidy či jinými chemickými látkami, genetické vlivy a poruchy způsobené klimatickými vlivy především suchem (BITTNER, 2008). ZIMOLKA (2006) uvádí, že počasí ovlivňuje kvalitu výnosu ječmene nejméně ze dvou třetin. Průběh počasí (ročníku), především sucho a výkyvy teplot, se v posledních letech častěji negativně podepisují na výši výnosů. Jařiny vzhledem ke kratší vegetační době (90 až 120 dnů) potřebují okolo 400 mm (400 litrů vody/m 2 ) za celou vegetaci (HABERLE et al., 2008). Práce TRNKY et al. (2007) se zabývala vztahem výše výnosu ječmene (jarní formy) a sucha v různých oblastech našeho území. Nejvíce suchem ohrožené oblasti se nacházejí v jihovýchodní části České republiky. Nejméně ohrožené oblasti se nacházejí na severní Moravě a ve Slezsku. Avšak působením i dalších faktorů, jako jsou minimální a maximální teploty, půdní úrodnost, načasování agrotechnických zásahů, přítomnost škůdců nebo chorob a množství aplikovaných hnojiv, může být výše výnosů značně ovlivněna. Ječmen setý (jeho jarní forma) potřebuje ke klíčení vláhu ve výši 50 až 60 % hmotnosti obilky. Doba potřebná k nabobtnání je různá, závisí mimo jiné i na podmínkách prostředí (teplota, vlhkost). V příznivých podmínkách nabobtná do 24 hodin, za sucha později. To má vliv i na další fáze (vzcházení a odnožování) z hlediska vyrovnanosti porostu a projeví se i ve výnosu a kvalitě zrna. Období klíčení a vzcházení je prvním kritickým obdobím výnosotvorného procesu, kdy se rozhoduje o konečném počtu rostlin na jednotce plochy (ZIMOLKA, 2006). Kvantifikovat vliv zemědělského sucha na produkci vybraných plodin v období se zabývala studie HLAVINKY et al. (2009), která srovnávala citlivost jednotlivých plodin vůči vodnímu stresu (mimo jiné i ječmene) ve vegetačním období. Analýza ukázala, že sucho výrazně snižuje výnos ječmene oproti výnosu pšenice. U ječmene (jeho jarní formě) byl zjištěno, že je méně odolný vůči vodnímu deficitu než ozimé formy. Toto je dále vysvětleno tím, že ozimé obilniny vytváří hlubší kořenový 22

23 systém než jarní obilniny. Bylo zjištěno, že stres suchem v průběhu května a června je značně významný pro výši výnosu všech zkoumaných obilnin. Na druhou stranu u sucha vyskytujícího se v období od října do března nebyl prokázán negativní vliv na výši výnosu pro období Významným výnosovým prvkem je u ječmene dostatečné odnožení, protože nové odrůdy tvoří výnos vyšším počtem plodných odnoží. Při chladnějším počasí v druhé polovině května a v červnu dochází k dodatečnému odnožování a vytvoří se pozdní odnože nebo aktivněji rostou málo vyvinuté odnože. Ty někdy tvoří i malé klasy, které v době dozrávání hlavního stébla a prvních odnoží zůstávají dlouho zelené. Tím může docházet ke sklizňovým ztrátám (PETR et al., 1987) Podmínky prostředí pro pěstování ječmene Ječmen není náročný na požadavky prostředí, proto jej lze pěstovat i ve velmi rozdílných podmínkách. Jinak je to u jednotlivých užitkových směrů, zaměřených na produkci zrna s určitými znaky a parametry jakosti. Těmto požadavkům se musí přizpůsobit i výběr vhodných agroekologických podmínek. Nejnáročnějším na tyto podmínky je ječmen sladovnický a množitelský. Sladovnický ječmen je produkován především v úrodných rajonech řepařské oblasti s půdami typu černozem, hnědozem a sprašovými půdami, s nadmořskou výškou do 250 m. Vhodnou předplodinou pro sladovnický ječmen je cukrovka. Kukuřičná výrobní oblast je také vyhovující, ale zde se pěstování ječmene problematické v extrémně suchých a teplých rajonech, kde je ječmen vystaven nebezpečí zaschnutí porostů s negativními důsledky na výnos a jakost zrna. Vhodnou předplodinou této výrobní oblasti je kukuřice. Díky aridizaci území se pěstování ječmene dostává i do obilnářské oblasti. Zde je ale menší jistota dosažení dobré jakosti. Bramborářská oblast je pro pěstování ječmene nejméně vhodná. Tyto oblasti produkují především krmný, průmyslový a potravinářský ječmen (ZIMOLKA, 2006) Nedostatek vody ve vegetativní fázi SPITZ et al. (2007) uvádí, že podíl využitelné vody, k tomu aby se nesnížily výnosy, se pohybuje mezi 45 a 75 % VVK. 23

24 Kromě zhoršeného vzcházení za sucha má nedostatek vody v počátečních etapách vývoje především negativní vliv na strukturu porostu, vytváří se menší počet odnoží a později dochází k jejich nadměrné redukci. V našich podmínkách, kdy přicházejí větší či menší srážky i v letních měsících, je výsledkem propad výnosů, protože při silné redukci odnoží ani vysoká plasticita obilnin nedokáže nahradit ztrátu počtu klasů a zrn na ploše. Výrazné jarní sucho má také za následek to, že kořeny nedokážou prorůstat přeschlou povrchovou vrstvou ornice. To má negativní dopad na příjem vody a živin v době nalévání zrna (HABERLE et al., 2008) Nedostatek vody v generativní fázi Nejvíce je vodním deficitem a vyššími teplotami od metání do sklizně ovlivněn obsah bílkovin. Naopak chladnější počasí, mírně sušší, s přiměřeným slunečním svitem prodlouží období tvorby obilek a přinese ve většině znaků a vlastností příznivé hodnoty. V květnu jsou příznivé teploty kolem 14 C a srážky okolo 60 mm, tedy spíše chladnější a vlhčí počasí. Převod dusíkatých látek urychluje horké a suché počasí, čímž se zvyšuje obsah bílkovin v zrnu (PETR et al., 1987). Při nedostatku vody dochází k založení menšího počtu klásků a zrn, při pozdějším nástupu stresu je již založený počet zrn dále redukován. Nedostatek vody je spojen většinou s vysokou teplotou a zrychleným vývojem. Kritickou fází je kvetení, kdy má nedostatek vody nebo vysoké teploty horší dopad než v jiných fázích vývoje. Dalším kritickým obdobím je fáze počátku tvorby zrna, kdy se rozhoduje o počtu buněk v endospermu (HABERLE et al., 2008) Tvorba výnosu ječmene jarního Studie CHLOUPKA et al. (2004) se zabývala výší výnosů pěti hlavních plodin, mimo jiné i ječmene, v období let Studie prokázala tendenci zvyšování výnosu u ječmene o 1,34 1,17 %. Jednou z nejvíce přizpůsobivých plodin změnám prostředí, jež výnos se nejvíce zvyšoval, byl i ječmen. Čím byla vyšší úroveň adaptability, tím vyšší byl výnos během zkoumaného obdob. Dle výsledků studie, která zkoumala vazbu mezi výnosy a počasím, upřednostňuje ječmen vyšší hodnoty průměrné roční teploty a suché a teplé období od dubna do září. 24

25 HLAVINKA et. al. (2009) uvádí, že výnosy jarního ječmene (a jarní plodiny vůbec) jsou postiženy sezónním vodním stresem výrazně více než výnosy ozimů a trvalých travních porostů. Studie prokázala, že epizody sucha během kritických fází vegetačního období, mají prokazatelně negativní vliv, a to i ve vlhčích oblastech. Tyto výsledky ukazují, že přinejmenším v některých oblastech ČR je sucho jednou z hlavních příčin meziroční variability výše výnosu. SYROVÁ a RYANT (2010) analyzovali hodnoty rozptylu výnosu zrna, což ukázalo vysoce významný vliv ročníku a předplodiny. Signifikantně vyšší výnos zrna ječmene v roce 2008 odpovídal příznivějším pěstebním podmínkám zejména vhodnějším rozložením srážek. Největších výnosů bylo dosaženo po předplodině cukrovce, což jenom potvrzuje její výborné vlastnosti jako předplodiny pro sladovnický ječmen. Dále se zabývali klimatickými podmínkami v roce 2009, kdy extrémní sucha na počátku vegetace a nadbytek vláhy během dalšího vývoje vedl k tomu, že rostliny neměly dostatečný přísun dusíku na dostatečnou tvorbu odnoží a později už jen docházelo k akumulaci dusíkatých látek v zrnu. Proto byl obsah dusíkatých látek v zrnu v roce 2009 nadlimitní. Vlivem sucha na velikost kořenového systém ječmene se zabýval CHLOUPEK et al. (2010). V období hodnotil různé odrůdy ječmene. Velikost kořenového systému byla ovlivněna ze 42 až 81 % prostředím. Byl nalezen vztah mezi velikost kořenového systému a výnosotvornými prvky, jako je velikost zrna a počet klasů na jednotku plochy. Odrůdy s větším kořenovým systémem měly výrazně vyšší výnosy Jakost zrna Počasí u jarního ječmene ovlivňuje délku posklizňového dozrávání (dormance). Především působí střídání teplot vzduchu ve fázi mléčné a žluté zralosti. Při vyšším počtu dnů s průměrnou denní teplotou vzduchu nad 20 C se délka tohoto období zkracuje a naopak při vyšším počtu dní s teplotou pod 15 C se dormance prodlužuje. Trvalé sucho a vysoké teploty způsobují nouzové zrání, které se projeví podstatným prodloužením dormance. Hledisky, která mohou aktivně ovlivnit vztah mezi počasím a kvalitou sklizeného zrna, jsou správná volba stanovišť (rajonizace) s vhodným klimatem a znalost vlivu počasí na formování jakostních znaků a vlastností. Vhodné počasí pro dobrou jakost ječmene uvádí PETR et al., 1987: 25

26 jaro s vyšší teplotou pro včasný výsev a vzejití chladné a vlhké podmínky pro období odnožování mírně teplé a nepříliš suché poměry (mírně stoupající přeháňky v období sloupkování až do fáze kvetení) pro omezení redukce odnoží a dosažení vysokého počtu klasů na plošnou jednotku Průběh povětrnostních podmínek ročníku je jedním z hlavních faktorů ovlivňující jakost zrna. Vysoký počet hodin slunečního svitu a suché počasí v období tvorby a zrání zrna, zvláště v jeho poslední fázi, zvyšují enzymatickou aktivitu. Nízké teploty a zvýšené srážky v jarních měsících způsobují opoždění výsevu a vyšší obsah bílkovin v zrnu (LEKEŠ et al., 1985). 3.5 Změna klimatu Změna klimatu je jednou z největších hrozeb 21. století. Během posledních dekád je zaznamenáno oteplování, které se připisuje lidské činnosti, zejména antropogennímu zvýšení skleníkových plynů. Předpokládá se, že při zvyšující se koncentraci skleníkových plynů v atmosféře, se bude teplota i nadále zvyšovat. Skleníkový efekt zapříčiní změnu hydrologických podmínek na všech kontinentech (WANG, 2005) Sucho, srážky a měnící se klima ČR TRNKA et al. (2007) uvádí, že většina scénářů změny klimatu předpovídá nárůst teploty vzduchu ve střední Evropě, který bude doprovázený nižším úhrnem srážek v letních měsících. Proto je velmi pravděpodobné, že se bude výskyt suchých období zvyšovat. To způsobí značné problémy, především v zemědělství. Proti očekávaným pozitivním účinkům změny klimatu, jako je prodloužení vegetační doby nebo vyšších koncentrace CO 2 v ovzduší, bude vést očekávaná změna klimatu k nežádoucímu poklesu stability výnosů a vyšší možnosti neúrody. ŽALUD (2009) ve své práci předkládá výsledky nepřetržitého meteorologického pozorování Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži, který toto pozorování provádí od roku V roce 1954 byla průměrná roční teplota 8.3 C, v roce C a v roce 2015 bude s vysokou pravděpodobností, pokud nezasáhnou další, zatím nepoznané vlivy, 9.8 C. Očekává se také zvýšení evapotranspirace. 26

27 Dle studie CHYBY (2010) se ani v případě zvýšení srážkových úhrnů při současném zvyšování teploty nevyloučí vysychání, protože by se pravděpodobně nevyskytovaly (nebo jen velmi omezeně) sněhové srážky, jejichž odtávání je zdrojem doplňování podzemních vod. Za této situace je nezbytné s dostatečným předstihem zajistit dostatečnou retenční kapacitu krajiny. Dle TRNKY et al. (2009b) se intenzita vodního deficitu, která nastává v současném klimatu přibližně jedenkrát za generaci, bude vyskytovat s pravděpodobností jedenkrát za čtyři roky. Vodní deficit bude postihovat i oblasti, které v současné době deficitem téměř netrpí (např. Haná). I když je nejistota v dostupných scénářích klimatické změny poměrně vysoká, lze alespoň podle některých z nich očekávat dramatické změny hospodaření v rámci ČR. Následně budou nutné výrazné změny v používaných způsobech hospodaření, osevních postupech a pravděpodobně i v pěstovaných plodinách tak, aby tradiční rostlinná výroba bez použití závlah zůstala i nadále rentabilní a dlouhodobě udržitelná. Rozsáhlé změny vodní bilance v období od dubna do června se ale budou týkat celé střední Evropy. Podle modelů HadCM a ECHAM lze očekávat nárůst deficitu vodní bilance. Práce KAPLERA (2004) se zabývala posouzením pravděpodobnosti výskytu sucha pro současné a očekávané klimatické podmínky podle Newhallova modelu. V simulacích byly zohledněny čtyři hlavní skupiny půdních podmínek na základě retenční schopnosti profilu. Dle studie leží v současných klimatických podmínkách pouze nepatrná část území ČR v oblasti s pravděpodobností výskytu sucha vyšší než 45%. Simulace s využitím dvou emisních (B1- SRES a A2 SRES) a dvou klimatických scénářů (HaDCM3 a ECHAM) pro rok 2050 ukázaly významný nárůst ploch s vysokou pravděpodobností výskytu sucha. Přibližně 6,3-8,1 % území ČR bude pravděpodobně ohroženo výskytem aridních až xerických podmínek po nejméně šest z deseti let s vyšší pravděpodobností výskytu slabě aridních až spíše typicky aridních případů. Dále TRNKA et al. (2009b) uvádí statisticky nevýznamný, přesto však nezanedbatelný pokles ročních srážkových úhrnů o 2,34 mm za 10 let. Podle práce SEMERÁDOVÉ et al. (2009) bude hlavně záležet na rozložení srážek během roku, které již podle scénářů pro ČR změněno bude a to snížením úhrnů v letních měsících. Navíc lze ve vegetačním létě (průměrná denní teplota vyšší než 15 C) díky zvýšené teplotě zemského povrchu a tím zesílení vzestupných konvektivních proudů, očekávat 27

28 úbytek mírných zahradnických dešťů a nárůst vertikálních srážek přívalového charakteru s ničivými dopady na úrodu a současně s výrazným erozním charakterem. Vliv změny v množství a rozložení srážek může být buď pozitivní, pokud snižuje vodní deficit, nebo negativní, pokud nedostatek vody vede ke stresu suchem nebo naopak její nadbytek způsobí anaerobní podmínky v kořenové vrstvě. Dále uvádí, že díky větší produkci biomasy může být celková spotřeba vody vyšší. A právě dostupnost vody se v podmínkách oteplení stane v řadě oblastí klíčovým faktorem efektivního pěstování plodin Rostliny a změna klimatu TRNKA et al. (2009a) uvádí, že z evropského pohledu patří naše území mezi oblasti agroklimaticky příznivé, až velmi příznivé pro produkci hlavních polních plodin nicméně během několika posledních desetiletí dochází ke změnám klíčových klimatických parametrů. Dokládá to pronikáním plodin (ale také škůdců) z nížin do vyšších nadmořských výšek. Dále sledoval podmínky řepařské výrobní oblasti v podmínkách let , které se proměňovaly na severní Moravě, jihozápadních Čechách i na východním okraji Českomoravské vysočiny. Konstatuje, že bude nutné přehodnotit dosavadní chápání agroklimatických předpokladů jako neměnného stavu agrometeorologických podmínek daného území. Podle HLAVINKY (2009) se v podmínkách Evropy předpokládá obecný posun zemědělsky vhodných oblastí severním směrem. Jak uvádí CHLOUPEK et al. (2004) průměrná teplota vzduchu se během posledních 50 let zvýšila v průměru o 0,021 C každý rok, ale za posledních 10 let je to o 0,087 C každý rok. Tyto změny prospěly většině běžně pěstovaných plodin (pšenice, ječmen), protože v teplejších letech, které přinesly i více hodin slunečního svitu, se zvyšovaly i výnosy. Výnos byl nejnižší v letech s průměrnou teplotou a nejvyšší v letech s nízkou průměrnou teplotou. Ve sledovaném období vykazovaly plodiny nejvyšší nárůst výnosů díky přizpůsobování se meziroční variabilitě počasí, lepší odrůdové skladbě a díky použitým pěstebním technologiím. Přizpůsobivost plodin meziročnímu kolísání je proto pro zemědělství velmi důležitá vlastnost. Oproti zvyšujícímu se výnosu rostlin díky adaptabilitě HLAVINKA (2009) konstatuje, že díky předpokládanému zvýšení požadavků na ochranu rostlin (vyšší spotřeba pesticidů), vyplavování živin, nárůstu větrné eroze v podmínkách sušší půdy 28

29 a změnám dynamiky organické hmoty v půdě pravděpodobně dojde k větší variabilitě výnosů. Specifickým problémem v případě oteplení může být například i vyšší riziko vzniku mykotoxinů v průběhu skladování zemědělských produktů. TRNKA et al. (2009a) uvádí, že očekávaný nárůst teploty povede k výraznému prodloužení vegetačního období, a to o 10 až 21 dní do roku 2020 a o více než jeden měsíc v horizontu roku 2050 za předpokladu vývoje emisí podle emisního scénáře SRES-A2 a při vysoké citlivosti klimatického systému. Předkládá příklad délky vegetačního období okolo r ve Žďárských vrších, která by byla rovna současné délce vegetačního období v oblasti Břeclavska. Změna klimatu pak zjevně přinese pozitivní změnu zvýšení potenciální produktivity zejména v Německu, Polsku, částech Rakouska, Slovenska a České republiky a naopak výrazný pokles v oblasti Panonské nížiny, zejména v Maďarku, severním Srbsku a Chorvatsku a stejně tak na jihu Slovenska a východě Rakouska. V zásadě konstatuje, že na většině našeho území včetně hlavních zemědělských oblastí má zvýšení teplot o 2 3 C pozitivní dopad na průměrný produkční potenciál, což ale automaticky neznamená, že bude možné tohoto potenciálu využít (např. s ohledem na nevyhovující terénní a půdní podmínky). Očekávané klimatické podmínky s sebou přinesou posun fenologických fází a tím i uspíšení data sklizně, což v kombinaci s nevhodnými povětrnostními podmínkami velmi pravděpodobně bude představovat vážný provozní problém Ječmen a změna klimatu SEMERÁDOVÁ et al. (2009) se zabývala výnosy ječmene v podmínkách očekávané změny klimatu. Dle její práce se zkrátí trvání zkoumaných fenologických fází především u suššího scénáře založeného na modelu HadCM. Dopady změny meteorologických prvků se ve vztahu k výnosu projeví negativně. Nejsušší scénář HadCM také ukazuje nejnižší nárůst výnosů s největší variabilitou, což naznačuje možný negativní význam klimaticky extrémních ročníků. Na rozdíl od pšenice nepreferuje ječmenem ve změněném klimatu výrazněji žádný půdní typ, což znamená, že klimatická změna se z pohledu výnosů ječmene jarního neprojeví výrazněji u žádného konkrétního půdního typu. 29

30 4 MATERIÁL A METODIKA Zásoba využitelné půdní vody v zájmových oblastech (stanicích ÚKZÚZ) byla vypočtena pomocí agrometeorologického modelu AVISO, který je od roku 1991 operativním a režimovým způsobem provozován na Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ), pobočce Brno. Model AVISO je založen na bázi anglického modelu MORECS (The Meteorological Office rainfall and evapotranspiration calculation system), od něhož se liší organizací sběru meteorologických dat, výstupními sestavami a řadou programových úprav, které byly provedeny na základě experimentálních měření. Model zpracovává meteorologická data v denním intervalu ze 105 klimatologických stanic v České republice. Model AVISO je modifikován a přizpůsoben podmínkám našeho území. Je to otevřený systém, který je průběžně doplňován a upřesňován. Základním výstupem modelu je aktuální deficit půdní vody, který je vyjádřen v mm a který charakterizuje množství vody v půdě chybějící do hydrolimitu polní vodní kapacity. Odvozenými charakteristikami je zásoba dostupné půdní vody v procentech využitelné vodní kapacity (% VVK). Výchozím vztahem modelu AVISO je výpočet potenciální evapotranspirace (E T ) porostu ječmene jarního, což je ztrátový člen v rovnici vodní bilance, metodou podle Penman Monteithovy úplné kombinované rovnice s korekcí na teplotu vypařujícího povrchu a s vyjádřením vlhkosti vzduchu pomocí tlaku vodní páry na území České republiky v horizontu let Tato metoda je vybrána proto, že je doporučována a celosvětově rozšířena organizací FAO a poskytuje racionální a fyzikálně podložený způsob výpočtu výdeje vody z různých vypařujících povrchů. Denní hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu, trvání slunečního svitu, rychlosti větru a srážky jsou základními meteorologickými prvky vstupující do rovnice. Základní kombinovaná rovnice výpočtu evapotranspirace podle modifikace Penman-Monteitha má tvar: ( R λ ET = n G) + ρ * c p r + γ * 1 + r s a Es E * r a 30

31 Nejprve byly upřesněny údaje o VVK v okolí každého z gridových bodů čtvercové sítě km v blízkosti zájmových území. Díky metodě GIS byl upřesněn hydrolimit VVK pro každý zájmový gridový bod. Mapový podklad, čímž byla digitální mapa využitelné vodní kapacity půd ČR v měřítku 1: z roku 2007 s rozlišením do pěti intervalů, pocházel od Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (dále VÚMOP). Intervaly byly rozděleny následovně: 1. VVK 200 [mm] půdy s vysokou VVK VVK 199 [mm] půdy s vyšší střední VVK VVK 149 [mm] půdy se střední VVK VVK 109 [mm] půdy s nižší střední VVK VVK [mm] půdy s nízkou VVK Každému gridovému bodu byla přiřazena zpřesněná hodnota VVK. Testovány byly tři postupy: a) VVK přesně podle polohy gridového bodu, v úvahu se brala jediná hodnota VVK jediného čtverce o délce strany 1 km b) VVK jako průměr z okolních 9 čtverců o délce strany 1 km (1 čtverec přímo s gridovým bodem a dalších 8 okolních čtverců) c) VVK jako modální hodnota z okolních 9 čtverců o délce strany 1 km (1 čtverec přímo s gridovým bodem a dalších 8 okolních čtverců). Po analýze uvedených variant byla prokázána vhodnost třetí možnosti, tedy aplikace modální hodnoty VVK. Další postup řešení již probíhal pouze s těmito hodnotami VVK. Základním výstupem modelu je aktuální deficit půdní vody, který je vyjádřen v mm a který charakterizuje množství vody v půdě chybějící do hydrolimitu polní vodní kapacity. Odvozenými charakteristikami je zásoba dostupné půdní vody v procentech využitelné vodní kapacity (% VVK). Výpočet modelem AVISO proběhl v denním kroku v rozmezí let , a to pro 21 gridových bodů, které byly nejblíže pokusným stanicím ÚKZÚZ a s rozlišením podle pěti intervalů VVK. Z daného intervalu byly brány v potaz jak průměrné hodnoty VVK, tak i maximum a minimum. Tak se zpřesnil interval, ve kterém je předpokládaný výskyt modelem vypočítaných agrometeorologických 31

32 charakteristik porostu ječmene jarního daného gridového bodu s vysokou pravděpodobností. Aby mohlo být provedeno srovnání vláhových podmínek na produkci ječmene jarního, musely být pro jednotlivé pokusné stanice ÚKZÚZ sestaveny dlouhodobé výnosové řady ( ). Některé řady byly z důvodů chybějících dat kratší, jde především o hodnoty výnosu z let 1977, 1992, Digitálně vedená data byla doplněna o údaje, které byly nalezeny v archivních záznamech ÚKZÚZ. Roční výnos byl zaznamenáván pouze v těch letech, kdy byly do osevního postupu zařazeny vhodné předplodiny, jako jsou okopaniny a kukuřice na zrno či na siláž. Hodnoceny byly výnosy z 1. pěstitelského systému ÚKZÚZ, tedy s nejméně intenzivním systémem a s omezenou aplikací fungicidů. Trend zvyšujícího se výnosu díky odrůdové skladbě (šlechtění) či optimalizaci ochrany a výživy na pokusných stanicích ÚKZÚZ byl pomocí detrendace výnosových dat upraven, aby bylo možno posuzovat vlivy počasí, případně půdy nebo i jejich kombinace na výši výnosu. Detrendování proběhlo pomocí počítačového programu STATISTICA 7.0 od firmy StatSoft. Použita byla metoda odečtení trendu (Trend subtract) dle vztahu x=x-(a+b*t). Tento program výnosové řady upravil, čímž došlo k vyhlazení a upravení křivek trendu. Síla závislosti % VVK na výnosu ječmene byla stanovena podle kritických hodnot pro korelační koeficienty. Modelem AVISO byla vypočítána zásoba využitelné vody ječmene jarního v 91. až 180. dnu roku, tedy ve vegetačním období, pro každou z 21 pokusných stanic ÚKZÚZ. Pokusné stanice ÚKZÚZ jsou rozmístěny ve výrobní oblasti kukuřičné (KVO), řepařské (ŘVO), obilnářské (OVO), bramborářské (BVO) i pícninářské (PVO). Na stanicích ÚKZÚZ probíhá jednotná agrotechnika a to jak v podobě předplodiny tak i hnojení. Pokusné stanice ÚKZÚZ jsou uvedeny v následující tabulce: 32

33 Tab. 2 Pokusné stanice ÚKZÚZ. Charakteristika teplotní, vláhová, zařazení do výrobních oblastí. Stanice Nadmořská výška (m) Dlouhodobá průměrná teplota ( C) Dlouhodobý průměrný úhrn srážek (mm) Výrobní oblast Branišovice 190 8,8 460 KVO Horažďovice 475 7,8 585 BVO Hradec nad Svitavou 450 7,4 616 BVO Chrastava 345 8,0 738 OVO Brno-Chrlice 190 9,0 451 ŘVO Jaroměřice nad 425 8,0 471 Rokytnou OVO Krásné Údolí 647 6,3 602 PVO Lednice 171 9,6 461 KVO Libějovice 460 7,9 563 OVO Lípa 505 7,5 594 BVO Nechanice 235 8,8 597 ŘVO Pusté Jakartice 295 8,3 584 ŘVO Rýmařov 602 6,5 751 ŘVO Sedlec 300 8,9 520 ŘVO Stachy 738 8,1 574 PVO Staňkov 370 7,8 511 OVO Trutnov 450 7,2 708 OVO Uherský Ostroh 196 9,1 521 KVO Věrovany 207 8,7 502 ŘVO Vysoká 585 7,1 611 BVO Žatec 285 9,0 439 ŘVO 33

34 Tab. 3 Stanice ÚKZÚZ. Charakteristika půdních typů a druhů. Výrobní oblast Stanice Půdní typ Půdní druh BVO Horažďovice kambizem typická písčitohlinitá půda - střední BVO Hradec nad hnědozem typická jílovitohlinitá půda - těžká Svitavou BVO Lípa kambizem pseudoglejová písčitohlinitá půda - střední BVO Vysoká luvizem pseudoglejová hlinitá půda - střední KVO Branišovice černozem typická hlinitá půda - střední KVO Lednice černozem typická hlinitá půda - střední KVO Uherský Ostroh kambizem typická hlinitá půda - střední OO Chrastava hnědozem luvizemní písčitohlinitá půda - střední OO Jaroměřice nad hnědozem typická jílovitohlinitá půda - těžká Rokytnou OO Libějovice kambizem typická písčitohlinitá půda - střední OO Staňkov černožem hnědozemní hlinitá půda - střední OO Trutnov kambizem typická písčitohlinitá půda - střední PVO Stachy kambizem typická hlinitá půda - střední PVO Krásné Údolí kambizem typická hlinitopísčitá půda - lehká ŘVO Brno-Chrlice fluvizem typická hlinitá půda - střední ŘVO Nechanice hnědozem typická hlinitá půda - střední ŘVO Pusté Jakartice hnědozem luvizemní hlinitá půda - střední ŘVO Sedlec černožem hnědozemní hlinitá půda - střední ŘVO Věrovany černožem hnědozemní hlinitá půda - střední ŘVO Žatec černožem hnědozemní jílovitohlinitá půda - těžká ŘVO Rýmařov kambizem pseudoglejová hlinitopísčitá půda - lehká Pro bližší hodnocení byly vybrány stanice, které měly nejdelší a co nejkompletnější výnosovou řadu a které nejlépe korelovaly se zásobou dostupné půdní vody vyjádřené v procentech využitelné vodní kapacity. Těmito kritérii prošlo pouze 12 stanic, a to Branišovice, Libějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Brno-Chrlice, Vysoká, Rýmařov, Pusté Jakartice, Krásné Údolí, Sedlec, Nechanice, Žatec a Chrastava. Pouze tyto lokality jsou v práci dále popisovány a rozděleny podle statistické průkaznosti. Data byla porovnána se skutečnými agroekologickými podmínkami lokality. Byl odhadnut vliv budoucího klimatu na výnos ječmene jarního v konkrétních agroekologických podmínkách dané stanice, a to s využitím údajů ze scénářů změny klimatu. Jako modelová stanice byla vybrána pokusná stanice ÚKZÚZ Branišovice, která nejlépe odpovídala metodice dlouhodobých vývojových trendů vývoje VVK dle KOHUT ed al. (2011). Scénářová data jsou produktem modelu ALADIN- CLIMATE/CZ. Výsledky byly vypočítány dle koeficientů v krátkodobých 34

35 ( ), střednědobých ( ) i dlouhodobých ( ) horizontech. Výsledky byly vyhodnoceny v programu STATISTICA 7.0 od firmy StatSoft. 35

36 5 VÝSLEDKY A DISKUZE 5.1 Využitelná vodní kapacita (VVK) průměrná hodnota VVK vegetačního období roku Lednice Branišovice Uh. Ostroh Libějovice Jaroměřice Chrlice Stachy Horažďovice Věrovany Lípa Staňkov Sezónní hodnoty VVK na stanicích ÚKZUZ ( ) Vysoká Hradec n. Svitavou Rýmařov Pusté Jakartice Kr. Udolí Sedlec Nechanice Žatec Trutnov Chrastava Obr. 1 Průměrné celoroční hodnoty VVK stanic ÚKZÚZ vegetačního období Hodnoty celoročního průměru VVK na všech 21 stanicích ÚKZÚZ v daném období jsou uvedeny na Obr. 1. Z něj lze vyčíst, že hodnoty VVK byly v roce 1987 nejvyšší a naopak v roce 2007 byly hodnoty nejnižší. Za sledované období byla vypočítána průměrná hodnota VVK z 21 stanic 79 %. V roce 1987 byla průměrná hodnota 95 % VVK, kdy maximální hodnoty bylo dosaženo na stanici Stachy (98 % VVK). Nejnižší průměrná hodnota ze všech stanic byla v roce 2007, a to 63 % VVK, kdy hodnoty 35 % VVK bylo dosaženo na stanici v Žatci. Nejsuššími roky, co se VVK týká, byly roky 2007, 2000, 2003, 1998, 2002 (pořadí od nejsuššího roku). Při konfrontaci s historickými daty průměrných ročních srážkových úhrnů ČR byly zmíněné roky spíše srážkově nadnormální. Srážkově podnormální byl pouze rok Při porovnání uvedených roků (i zmíněného roku 2003) s průměrnými ročními 36

37 teplotami ČR je patrné, že ve všech letech byly průměrné roční teploty v ČR nad normálem. Nejvyšší teplotní rozdíl byl zjištěn v roce 2000, kdy odchylka od normálu činila +1,6 C. Suchost roků 2000 a 2003 dokládá i práce TRNKY et al. (2009b). Z Obr. 2 je patrné, že vlhkostní poměry se v posledních letech držely na nižší úrovni. Dokládá to i korelační koeficient (r = - 0,1187). Ten sice není statisticky průkazný na hladině významnosti α = 0,05 ani α = 0,01. Avšak tím, že nabývá záporných hodnot (závislost je tedy nepřímá) je pravděpodobné, že se bude v průběhu dalších let hodnota VVK dále snižovat. Výjimku tvoří poslední hodnocený rok 2010, kdy byla naopak naměřena jedna z nejvyšších průměrných hodnot VVK Průměrné VVK z 21 stanic (%) r = - 0,1187; y = 236,0112-0,0787*x Roky Obr. 2 Průběh průměrných hodnot VVK ze všech stanic ÚKZÚZ během období s uvedeným regresním pásem spolehlivosti (95%) Co se týká vláhových poměrů stanic samotných, jak uvádí Obr. 3, vychází nejnižší průměrná hodnota VVK stanice v Žatci, kde průměrná hodnota VVK dosahuje pouze 63 %. Oproti tomu stanice Stachy se jeví jako stanice s nadprůměrnými vláhovými poměry. Její průměrné VVK dosahuje hodnoty 92 %. Je zde patrný i rozdíl mezi výrobními oblastmi. Typicky sušší oblasti kukuřičné výrobní oblasti (Branišovice, Lednice, Uherský ostroh) se vyznačují nižšími průměrnými hodnotami VVK, které 37

38 nedosahují ani průměrné hodnoty 79 % VVK. Průměrné hodnoty VVK stanic nacházejících se v bramborářské výrobní oblasti (Lípa, Hradec nad Svitavou, Vysoká) se pohybují v rozmezí od 82 až 84 %. Stanice Jaroměřice nad Rokytnou, Libějovice, Trutnov, které spadají do obilnářské výrobní oblasti, jsou svými hodnotami VVK vysoce nad průměrem VVK (%) Lednice Branišovice Uh. Ostroh Libějovice Jaroměřice Chrlice Stachy Horažďovice Medián 25%-75% Min-Max Věrovany Lípa Staňkov Vysoká Hradec n/sv. Rýmařov Pusté Jakartice Kr. Údolí Sedlec Nechanice Žatec Trutnov Chrastava Obr. 3 Vláhové poměry stanic ÚKZÚZ v období Rozdělení stanic dle závislosti VVK na výnosu ječmene jarního Modelem AVISO vypočítané % využitelné vodní kapacity každé stanice v 91. až 180. dnu roku (vegetační období ječmene) bylo korelováno s detrendovanými výnosovými řadami od roku 1975 až po rok Jednotlivé závislosti, ať už statisticky vysoce průkazné nebo statisticky průkazné, se vyskytují v různých fázích vegetačního období ječmene, což ukazuje Tab. 4. To je dáno rozdílným vláhovým režimem lokalit. 38

39 Tab. 4 Korelační koeficienty stanic-vvk a výnosové řady ječmene jarního za období Korelační koeficienty stanic ( ) %VVK BR LIB JAR CHR VYS RYM PJA KUD SED NEC ZAT CHT ,404 0,106 0,267 ** -0,639-0,121-0,269-0,013 0,169 0,319 * -0,471 0,050-0, ,450 0,203 0,247 * -0,536 0,114 ** -0,725 0,161 0,144 * 0,425-0,450 0,460 0, * 0,599 0,319 0,452-0,168 0,147 * 0,594 0,212-0,007 ** 0,465 0,256 0,285 0, ,486 * 0,432 * 0,512-0,009 * 0,453-0,007-0,016 * 0,366 * 0,399-0,039 0,204 0, ,415 0,404 * 0,520 0,135 ** 0,549-0,075 0,129 0,150 ** 0,466 0,218 0,169 * 0, ,392 * 0,485 * 0,532 0,096 * 0,486-0,136 0,385-0,055 * 0,458 0,117 0,416 0, ,242 * 0,508 0,257 0,124 * 0,508 0,106 * 0,399-0,172 0,313 0,076 0,642 0, ,153 0,225 0,156 0,073 ** 0,643 0,373 0,306 0,120 0,213-0,021 * 0,777 0, ,246 0,190 0,267 0,089 ** 0,670 0,197 0,039 * 0,427 0,174-0,162 0,052 0,033 Vysvětlivky: ** statisticky průkazný vztah * statisticky vysoce průkazný vztah BR Branišovice CHT Chrastava CHR Brno - Chrlice JAR Jaroměřice nad Rokytnou KUD Krásné Údolí LIB Libějovice NEC Nechanice PJA Pusté Jakartice RYM Rýmařov SED Sedlec VYS Vysoká ZAT Žatec Závislost pozitivní, statisticky průkazná (α = 0,05) U následujících stanic byl vypočítán korelační koeficient kladný, statisticky průkazný na hladině průkaznosti α = 0,05. Tudíž se zvyšujícím se % VVK se s 95% pravděpodobností zvýší i výnosy. Nebo naopak se snižujícím % VVK se sníží i výnosy. 39

40 a) Branišovice Branišovice se nacházejí v Jihomoravském kraji. Je to oblast, která se vyznačuje suššími vláhovými podmínkami. Sladařské využití zde limituje vyšší obsah bílkovin v zrnu a dalším negativem je drobné zrno. Podle QUITTA (1971) spadá stanice do teplé oblasti T4, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 9,1 C, květnu 14,8 C a v červnu 17,7 C, což jsou pro pěstování ječmene přijatelné hodnoty. V Tab. 5 je naznačen průměrný výnos na stanici Branišovice za celé období , který byl 6,3 t.ha -1. Minimální hodnoty (3,6 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce 2007, maximálního výnosu stanice (8 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce Rok 2007 byl dle dlouhodobého normálu Jihomoravského kraje ( ) v období kritické fáze vzcházení a odnožování (duben) srážkově značně pod normálem. Dosahoval pouze 5% normálové hodnoty měsíce. Průměrná hodnota VVK stanice Branišovice během vegetačního období za celou dobu sledování ( ) byla 71 %. Maximální průměrné hodnoty VVK (94 %) během vegetačního období celé doby sledování ( ) bylo dosaženo v roce 1987, minimální průměrné hodnoty (46 %) v roce Tab. 5 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Branišovice ( ) Statistický ukazatel % VVK Výnos Průměr 71,0 6,3 Medián 71,0 6,5 Minimum 46,0 3,6 Maximum 94,0 8,0 Rozptyl 124,7 1,8 Sm. odch. 11,2 1,4 Směrod. chyba 1,9 0,3 Statisticky průkazný korelační koeficient stanice Branišovice mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety byl zjištěn ve dnem vegetace (druhá polovina dubna). Z toho vyplývá, že v kritickém období odnožování je vláhový režim lokality pro ječmen jarní příznivý. 40

41 Tab. 6 Korelační koeficienty stanice Branišovice %VVK Korelační koef , , * 0, , , , , , ,246 b) Libějovice Pokusná stanice Libějovice spadá do obilnářské výrobní oblasti Jihočeského kraje, která je pro pěstování ječmene ke sladování jedna z nejvhodnějších. Podle QUITTA (1971) spadá stanice do mírně teplé oblasti MT5, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 7,3 C, květnu 12,5 C a v červnu 15,5 C. Tab. 7 ukazuje, že průměrný výnos ječmene na stanici Libějovice za celé období byl 6,2 t.ha -1. Minimální hodnoty (4,6 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce 2003, maximálního výnosu stanice (8,2 t.ha -1 ) bylo dosaženo stejně jako u stanice Branišovice v roce Rok 2003 dle dlouhodobého normálu Jihočeského kraje ( ) nebyl v žádné kritické fázi srážkově pod ani nad normálem. Hráli zde pravděpodobně roli i jiné faktory jako je např. vyšší teplota (v červnu činila odchylka od normálu +4,3 C). Za celou dobu sledování byla průměrná hodnota VVK na stanici Libějovice během vegetačního období 84 %. Maximální průměrné hodnoty VVK (96 %) během let bylo dosaženo v roce 1987, minimální průměrné hodnoty (69 %) v roce

42 Tab. 7 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Libějovice ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 84,0 6,2 Medián 86,0 6,2 Minimum 69,0 4,6 Maximum 96,0 8,2 Rozptyl 72,8 1,1 Sm. odch. 8,5 1,1 Směrod. Chyba 1,4 0,2 Vazba mezi VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety stanice Libějovice byla nalezena ve fázi začátku sloupkování (první polovina květena) a konce metání (konec května, začátek června). Tab. 8 Korelační koeficienty stanice Libějovice %VVK Korelační koeficient , , , * 0, , * 0, * 0, , ,1898 a) Jaroměřice nad Rokytnou Jaroměřice nad Rokytnou se nachází v kraji Vysočina. Podle QUITTA (1971) spadá stanice také do mírně teplé oblasti MT5, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je v rozmezí mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 7,6 C, květnu 12,9 C a v červnu 15,8 C. V Tab. 9 je patrné, že průměrný výnos ječmene na stanici Jaroměřice nad Rokytnou za celé období byl 6,5 t.ha -1, tedy o 0,3 t.ha -1 vyšší než ve stanici Libějovice, která také spadá do obilnářské výrobní oblasti. V roce 1988 byla minimální hodnota výnosu této stanice 5,5 t.ha -1. Maximálního výnosu stanice (7,3 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce Rozdíl maximálního a minimálního výnosu není na stanici Jaroměřice nad Rokytnou tak markantní jako u předchozích stanic. Je zde jedno z možných vysvětlení, že se dlouhodobý srážkový i teplotní normál pro kraj Vysočina 42

43 v roce 1988 od skutečně naměřených hodnot příliš nelišil, a proto se maximální a minimální výnos neliší tolik, jako např. v Libějovicích. Vláhové poměry stanice se pohybovaly za celou dobu sledování mezi 70% VVK (minimální hodnota) a 96% VVK (maximální hodnota), kdy minimální hodnoty bylo dosaženo v roce 2007 a maximální VVK hodnoty v roce Jak již bylo výše popsáno, z hlediska vláhových poměrů byl rok 1987 nejvlhčím a rok 2007 nejsušším ve srovnání všech stanic ÚKZUZ. Tab. 9 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Jaroměřice nad Rokytnou ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 83,0 6,5 Medián 83,0 6,7 Minimum 70,0 5,5 Maximum 96,0 7,3 Rozptyl 47,8 0,3 Sm. odch. 6,9 0,6 Směrod. chyba 1,2 0,1 Níže uvedený Obr. 4 znázorňuje vývoj průměrné hodnoty VVK v čase. Je zde patrné, že na stanici Jaroměřice nad Rokytnou je regresní koeficient, který udává směr regresní přímky, záporný a proto je trend vývoje VVK klesající. Nedochází zde k žádným zásadním vláhovým výkyvům. 43

44 Obr. 4 Vývoj průměrného VVK stanice Jaroměřice nad Rokytnou v čase Statisticky průkazná vazba stanice Jaroměřice nad Rokytnou mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety byl zjištěn ve fázi sloupkování (květen). Je tedy možno vyslovit tvrzení, že vláhové poměry stanice v tomto kritickém výnosotvorném období pozitivně ovlivňují konečné výnosy ječmene jarního. Tab. 10 Korelační koeficienty stanice Jaroměřice nad Rokytnou %VVK Korelační koeficient , , , * 0, * 0, * 0, , , ,

45 b) Pusté Jakartice Stanice se nachází se v Moravskoslezském kraji. Podle QUITTA (1971) patří stanice do mírně teplé oblasti MT10. Srážky ve vegetačním období této oblasti dosahují hodnot mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 4,0 C, květnu 9,0 C a v červnu 12,0 C. Tyto hodnoty jsou jedny z nejnižších. V Tab. 11 je naznačen průměrný výnos na stanici Pusté Jakartice za celé období Tento průměr dosahoval hodnot 6,5 t.ha -1. Minimální hodnoty (4,7 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce 1981, maximálního výnosu stanice (8,8 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce Rok 1981 nebyl dle dlouhodobého normálu Moravskoslezského kraje ( ) v období kritických fází nijak srážkově ani teplotně pod nebo nad normálem. Roli ve výši výnosu ječmene jarního zde zřejmě hráli i jiné faktory. Průměrná hodnota VVK stanice Pusté Jakartice během vegetačního období za celou dobu sledování ( ) byla 84 %. Maximální průměrné hodnoty VVK (95 %) během vegetačního období za celou dobu sledování ( ) bylo dosaženo v roce 1987, minimální průměrné hodnoty (65 %) v roce Tab. 11 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Jaroměřice nad Rokytnou ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 84,0 6,5 Medián 87,0 6,5 Minimum 65,0 4,7 Maximum 95,0 8,8 Rozptyl 59,3 0,8 Sm. odch. 7,7 0,9 Směrod. chyba 1,3 0,2 Statisticky průkazná vazba % VVK a výnosu ječmene jarního na stanici Pusté Jakartice v období mezi lety ve vegetačním období byl zjištěn ve fázi metání (začátek června). V Tab. 12 také můžeme vidět vývoj závislosti během celého vegetačního období, kdy se korelační koeficienty nepohybují v kladných hodnotách. Záporné koeficienty sice jsou statisticky neprůkazné, ale přesto nemůžeme s určitostí říci, že vazba mezi VVK a výnosy byla ve všech fázích vegetace pozitivní. 45

46 Tab. 12 Korelační koeficienty stanice Pusté Jakartice %VVK Korelační koeficient , , , , , , * 0, , ,0394 c) Krásné Údolí Stanice Krásné Údolí patří do pícninářské výrobní oblasti v Karlovarském kraji, kde převažuje produkce ječmene ke krmným účelům. Dle QUITTOVA rozdělení (1971) spadá stanice do mírně teplé oblasti MT3, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je v rozmezí mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 6,9 C, květnu 12,7 C a v červnu 15,2 C. V Tab. 13 je patrné, že průměrný výnos ječmene na stanici Krásné Údolí za celé období byl 6,1 t.ha -1. V roce 2001 byla minimální hodnota výnosu této stanice 4,6 t.ha -1. Maximálního výnosu stanice (7,4 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce Rok 2001 nebyl dle dlouhodobého normálu Karlovarského kraje ( ) v období kritických fází srážkově pod nebo nad normálem. Zato průměrná teplota v měsíci dubnu a červnu byla pod normálem. Je zde možné vysvětlení nízkého výnosu mimo jiné i díky podnormálním teplotám. Vláhové poměry stanice se pohybovaly za celou dobu sledování mezi 60% VVK (minimální hodnota) a 96% VVK (maximální hodnota), kdy minimální hodnoty bylo dosaženo v roce 1997 a maximální VVK hodnoty v roce Jak již bylo výše popsáno, z hlediska vláhových poměrů byl rok 1987 nadprůměrným. 46

47 Tab. 13 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Krásné Údolí ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 78,0 6,1 Medián 80,0 6,2 Minimum 60,0 4,6 Maximum 96,0 7,4 Rozptyl 80,8 0,6 Sm. odch. 9,0 0,8 Směrod. chyba 1,5 0,1 Statisticky průkazný, pozitivní korelační koeficient stanice Krásné Údolí mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety byl zjištěn v období dne vegetace (začátek května) a dne vegetace (konec června). Z toho vyplývá, že v kritickém období sloupkování a mléčné zralosti zrna je vláhový režim lokality pro ječmen jarní příznivý. V Tab. 14 se v průběhu vegetačních fází objevují záporné koeficienty. Tab. 14 Korelační koeficienty stanice Krásné Údolí %VVK Korelační koeficient , , , * 0, , , , , * 0,4269 d) Žatec Pokusná stanice Žatec se nachází v Ústeckém kraji. Podle QUITTA (1971) spadá stanice do teplé oblasti T2, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 8,4 C, květnu 13,7 C a v červnu 16,8 C. Tab. 15 ukazuje, že průměrný výnos ječmene na stanici Žatec za celé období byl 6,9 t.ha -1. Minimální hodnoty (4,5 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce 1991, maximálního výnosu stanice (9,4 t.ha -1 ) bylo dosaženo stejně jako u stanice Branišovice a Libějovice v roce Rok 1991 dle dlouhodobého normálu Ústeckého kraje 47

48 ( ) nebyl v žádné kritické fázi srážkově pod normálem, ale byl v měsíci dubnu, květnu i červnu pod normálem. V červnu byl rozdíl průměrné teploty vzduchu a normálu -3,2 C. Za celou dobu sledování byla průměrná hodnota VVK na stanici Libějovice během vegetačního období 63 %. Maximální průměrné hodnoty VVK (88 %) během let bylo dosaženo v roce 1987, minimální průměrné hodnoty (35 %) v roce Je zde patrné, že Žatec patří mezi nejsušší lokality v ČR. Tab. 15 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Žatec ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 63,0 6,9 Medián 61,0 6,9 Minimum 35,0 4,5 Maximum 88,0 9,4 Rozptyl 150,8 1,7 Sm. odch. 12,3 1,3 Směrod. chyba 2,0 0,4 Obr. 5 znázorňuje vývoj průměrné hodnoty VVK na stanici Žatec v čase. Je možno si všimnout, že pro stanici Žatec jsou charakteristické značné výkyvy hodnot průměrného VVK. 48

49 Obr. 5 Vývoj průměrného VVK stanice Žatec v čase Vztah mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety , který je statisticky průkazný, byl zjištěn pouze v období dne vegetace (druhá půlka června), tedy ve fázi kvetení. V této fázi vyžaduje ječmen dobré vlhkostní poměry a ne příliš vysoké teploty, což je dle korelačního koeficientu na stanici splněno. Tab. 16 Korelační koeficienty stanice Žatec %VVK Korelační koeficient , , , , , , , * 0, ,0524 e) Chrastava Chrastava se nachází se v Libereckém kraji a v obilnářské oblasti. Půdním typem je zde hnědozem luvizemní a půdním druhem středně těžká půda, písčitohlinitá. Podle QUITTA (1971) spadá stanice do mírně teplé oblasti MT7, jejíž hodnota srážkového 49

50 úhrnu ve vegetačním období je v rozmezí mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 6,6 C, květnu 12,0 C a v červnu 14,9 C. V Tab. 17 je patrné, že průměrný výnos ječmene stanice Chrastava za celé období byl 5,7 t.ha -1. V roce 2008 byla minimální hodnota výnosu této stanice 3,8 t.ha -1. Maximálního výnosu stanice (8,1 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce Rok 2008 byl dle dlouhodobého normálu Ústeckého kraje ( ) byl srážkově nad normálem v kritické fázi vzcházení (v měsíci dubnu). Je tedy možné, že nižších výnosů bylo dosaženo kvůli přemokření. Vláhové poměry stanice se pohybovaly za celou dobu sledování mezi 51% VVK (minimální hodnota) a 95% VVK (maximální hodnota), kdy minimální hodnoty bylo dosaženo v roce 2007 a maximální VVK hodnoty v roce Jak již bylo výše popsáno, z hlediska vláhových poměrů byl rok 1987 nejvlhčím a rok 2007 nejsušším ve srovnání všech stanic ÚKZUZ. Tab. 17 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Chrastava ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 77,0 5,7 Medián 80,0 5,6 Minimum 51,0 3,8 Maximum 95,0 8,1 Rozptyl 111,7 1,3 Sm. odch. 10,6 1,1 Směrod. chyba 1,8 0,2 Vztah mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety , který je statisticky průkazný, byl zjištěn pouze v období dne vegetace (druhá půlka května), tedy ve fázi sloupkování. V této fázi vyžaduje ječmen spíše chladnější a vlhčí pdmínky. Tyto kritéria stanice dle korelačního koeficientu splňuje. 50

51 Tab. 18 Korelační koeficienty stanice Chrastava %VVK Korelační koeficient , , , , * 0, , , , , Závislost pozitivní, statisticky vysoce průkazná (α = 0,01) a) Vysoká Velmi statisticky průkazná závislost byla vypočítána na stanici Vysoká. Ta se nachází ve Středočeském kraji v bramborářské výrobní oblasti. Tato výrobní oblast poskytuje dobré podmínky pro pěstování ječmene s možností realizace produkce pro slad. Podle QUITTA (1971) spadá stanice do mírně teplé oblasti MT5, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je v rozmezí mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 6,7 C, květnu 12,1 C a v červnu 15,0 C. V Tab. 19 je možno si všimnout průměrné hodnoty výnosu ječmene jarního na stanici Vysoká za celé období , který byl 5,4 t.ha -1. V roce 1982 byla minimální hodnota výnosu této stanice 2,7 t.ha -1. Maximálního výnosu stanice (8,9 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce Stejně tak maximálních hodnot dosahovali ve stejném roce stanice Branišovice, Libějovice a Žatec. Je zde patrný značný rozdíl mezi minimálním a maximálním výnosem ve sledovaném období Rok 1982 se držel dle dlouhodobého normálu Středočeského kraje ( ) v kritickém období (duben, květen, červen) na 50% úrovni srážkového normálu. Teplota tohoto roku v měsíci dubnu byla v průměru o 2,1 C nižší než normál. Je tedy možné, že nižších výnosů bylo dosaženo kvůli nižším srážkovým úhrnům a chladnějšímu počasí. Vláhové poměry stanice se pohybovaly za celou dobu sledování mezi 67% VVK (minimální hodnota) a 96% VVK (maximální hodnota), kdy minimální hodnoty bylo dosaženo v roce 2007 a maximální VVK hodnoty v roce

52 Tab. 19 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Vysoká ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 83,0 5,4 Medián 82,0 5,0 Minimum 67,0 2,7 Maximum 96,0 8,9 Rozptyl 55,1 2,8 Sm. odch. 7,4 1,7 Směrod. chyba 1,2 0,3 Obr. 6 znázorňuje vývoj průměrné hodnoty VVK stanice Vysoká v čase. Zde se opět ukazuje klesající směr regresní přímky. Obr. 6 Vývoj průměrného VVK stanice Vysoká čase Statisticky vysoce průkazný, pozitivní korelační koeficient stanice Krásné Údolí mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety byl zjištěn v období dne vegetace (druhá půlka května) fáze sloupkování, dne vegetace (druhá půlka června) fáze kvetení a dne vegetace (konec června) fáze mléčné zralosti zrna. Z toho vyplývá, že vláhový režim této stanice ve jmenovaném vegetačním období značně ovlivňuje výnos ječmene jarního. 52

53 Tab. 20 Korelační koeficienty stanice Vysoká %VVK Korelační koeficient , , , * 0, ** 0, * 0, * 0, ** 0, ** 0,6698 b) Sedlec Druhá ze stanic s velmi statisticky průkaznou závislostí je stanice Sedlec. Stanice se nachází ve Středočeském kraji v řepařské výrobní oblasti. Dle QUITTOVA (1971) rozdělení spadá stanice do teplé oblasti T2, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je v rozmezí mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 8,5 C, květnu 14,0 C a v červnu 17,0 C. Tab. 21 uvádí, že průměrné hodnoty výnosu ječmene jarního na stanici Sedlec za celé období byl 6,7 t.ha -1. V roce 1976 byla minimální hodnota výnosu této stanice 4,1 t.ha -1. Maximálního výnosu stanice (9 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce Rok 1976 se držel dle dlouhodobého normálu Středočeského kraje ( ) v kritickém období (duben, květen, červen) na 50% úrovni srážkového normálu. Teplota tohoto roku v měsíci dubnu byla v průměru o 0,6 C nižší než normál. Měsíc květen a červen vykazovaly nárůst průměrné teploty o 0,3 C a 0,9 C. Je tedy možné, že nízkých výnosů bylo dosaženo kvůli nižším srážkovým úhrnům, chladnějšímu počasí v době vzcházení a teplejšímu počasí v době sloupkování a metání. Vláhové poměry stanice se pohybovaly za celou dobu sledování mezi 51% VVK (minimální hodnota) a 93% VVK (maximální hodnota), kdy minimální hodnoty bylo dosaženo v roce 2007 a maximální VVK hodnoty v roce

54 Tab. 21 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Sedlec ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 75,0 6,7 Medián 77,0 6,7 Minimum 51,0 4,1 Maximum 93,0 9,0 Rozptyl 89,4 1,1 Sm. odch. 9,5 1,0 Směrod. chyba 1,6 0,2 Kladný korelační koeficient, statisticky vysoce průkazný, stanice Sedlec byl nalezen mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety ve dnu vegetace (konec dubna) fáze odnožování a dnu vegetace (druhá půlka května) fáze sloupkování. Z toho vyplývá, že vláhový režim této stanice ve jmenovaném vegetačním období pozitivně a přímo ovlivňuje výnos ječmene jarního. Tab. 22 Korelační koeficienty stanice Sedlec %VVK Korelační koeficient , * 0, ** 0, * 0, ** 0, * 0, , , , Závislost negativní, statisticky průkazná (α = 0,05) a) Nechanice U pokusné stanice Nechanice vyšla nepřímá, statistický průkazná vazba mezi výnosem a VVK při 95% pravděpodobnosti. Tedy, čím vyšší byly vláhové poměry ve vegetačním období 91. až 180. dne, tím nižší byl výnos. Dle QUITTOVA (1971) rozdělení spadá stanice do teplé oblasti T2, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je v rozmezí mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 7,4 C, květnu 12,8 C a v červnu 15,6 C. 54

55 V Tab. 23 jsou uvedeny průměrné hodnoty výnosu ječmene jarního na stanici Nechanice za celé období (6,4 t.ha -1 ). V roce 1995 byla minimální hodnota výnosu této stanice 4,9 t.ha -1. Maximálního výnosu stanice (9,5 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce Dle dlouhodobého normálu Královéhradeckého kraje ( ) se rok 1995 držel v kritickém období (duben, květen, červen) na více jak 120% úrovni srážkového normálu. Je zde pravděpodobnost, že nízkých výnosů bylo dosaženo kvůli vysokým vláhovým poměrům dané lokality, především v měsících dubnu, květnu a červnu, kdy mohl být porost ječmene jarního ovlivněn přemokřením. Za celou dobu sledování byla průměrná hodnota VVK na stanici Nechanice během vegetačního období 75 %. Maximální průměrné hodnoty VVK (95%) během let bylo dosaženo v roce 1987, minimální průměrné hodnoty (59%) v roce Opět plátí, že je rok 1987 z hlediska vláhových poměrů nejvlhčím a rok 2007 nejsušším ve sledovaném období Tab. 23 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Nechanice ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 75,0 6,4 Medián 75,0 6,1 Minimum 59,0 4,9 Maximum 95,0 9,5 Rozptyl 74,6 1,5 Sm. odch. 8,6 1,2 Směrod. chyba 1,4 0,3 Záporný korelační koeficient, statisticky průkazný, stanice Nechanice byl nalezen mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety v dnu vegetace (začátek dubna) fáze vzcházení. Z toho plyne, že vláhový režim této stanice ve jmenovaném vegetačním období negativně a nepřímo ovlivňuje výnos ječmene jarního. Tedy s 95% pravděpodobností se při zvyšujících se vláhových poměrech snižují výnosy ječmene na dané stanici. 55

56 Tab. 24 Korelační koeficienty stanice Nechanice %VVK Korelační koeficient * -0, , , , , , , , , Závislost negativní, statisticky vysoce průkazná (α = 0,01) a) Rýmařov Závislost negativní, nepřímá a statisticky vysoce průkazná mezi výnosem a VVK (s 99% pravděpodobností) vyšla na pokusné stanici Rýmařov. Stanice se nachází v Moravskoslezském kraji v řepařské výrobní oblasti. Dle QUITTOVA (1971) rozdělení spadá stanice do mírně teplé oblasti MT7, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je v rozmezí mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 5,4 C, květnu 11,2 C a v červnu 14,1 C. V Tab. 25 jsou uvedeny průměrné hodnoty výnosu ječmene jarního na stanici Rýmařov za celé období (5,8 t.ha -1 ). V roce 1998 byla minimální hodnota výnosu této stanice 3,6 t.ha -1. Maximálního výnosu stanice (8,0 t.ha -1 ) bylo dosaženo, stejně tak jako u stanice Nechanice, v roce Dle dlouhodobého normálu Moravskoslezského kraje ( ) byl v kritickém období roku 1998 průměrný úhrn srážek o 139 % (květen) a 125 % (červen) větší než dlouhodobý normál. Nízká výnosová hodnota je patrně zapříčiněna vysokými vláhovými poměry dané lokality, především v měsících květnu a červnu, kdy mohl být porost ječmene jarního ovlivněn přemokřením. Za celou dobu sledování byla průměrná hodnota VVK na stanici Rýmařov během vegetačního období 89 %. Maximální průměrné hodnoty VVK (97%) během let bylo dosaženo v roce 1987, minimální průměrné hodnoty (78 %) v roce Opět plátí, že je rok 1987 z hlediska vláhových poměrů nejvlhčím. 56

57 Tab. 25 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Rýmařov ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 89 5,8 Medián 90 5,9 Minimum 78 3,6 Maximum 97 8,0 Rozptyl 24,1 1,0 Sm. odch. 4,9 1,0 Směrod. chyba 0,8 0,2 Níže uvedený Obr. 7 znázorňuje vývoj průměrné hodnoty VVK v čase. Rýmařov je jedna ze stanic, kde je regresní koeficient kladný, tedy dochází i mírnému zvyšování VVK v čase. Obr. 7 Vývoj průměrného VVK stanice Rýmařov Statisticky vysoce průkazná negativní vazba stanice Rýmařov mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety byla zjištěna ve fázi odnožování (druhá půlka dubna). Je tedy možno vyslovit tvrzení, že vláhové poměry stanice v tomto kritickém výnosotvorném období negativně ovlivňují konečné výnosy ječmene jarního. Při vyšších hodnotách VVK na stanici Rýmařov ve fázi odnožování je celkový výnos ječmene jarního snižován s 99% pravděpodobností. 57

58 Tab. 26 Korelační koeficienty stanice Rýmařov %VVK Korelační koeficient , ** -0, * 0, , , , , , ,1969 b) Brno-Chrlice Stanice v Brně Chrlicích se nachází v Jihomoravském kraji. Závislost mezi výnosem a VVK je zde (s 99% pravděpodobností) také negativní a statisticky vysoce průkazná. Dlouhodobá průměrná teplota stanice je 9 C, průměrný úhrn srážek je 451 mm. Podle QUITTOVA (1971) rozdělení spadá stanice do teplé oblasti T4, jejíž hodnota srážkového úhrnu ve vegetačním období je v rozmezí mm. Průměrná teplota vzduchu stanice v dubnu je 8,5 C, květnu 13,8 C a v červnu 16,7 C. V Tab. 27 jsou uvedeny průměrné hodnoty výnosu ječmene jarního na stanici Brno-Chrlice za celé období (5,7 t.ha -1 ). V roce 1983 byla minimální hodnota výnosu této stanice 3,2 t.ha -1. Maximálního výnosu (8,1 t.ha -1 ) bylo dosaženo v roce Dle dlouhodobého normálu Jihomoravského kraje ( ) byl v kritickém období roku 1983 průměrný úhrn srážek o 124 % (duben) a 102 % (červen) větší než dlouhodobý normál. Nízký výnos je pravděpodobně zapříčiněn vysokými vláhovými poměry dané lokality, především v měsících dubnu a červnu, kdy mohl být porost ječmene jarního ovlivněn přemokřením. Za celou dobu sledování byla průměrná hodnota VVK na stanici Rýmařov během vegetačního období 70 %. Maximální průměrné hodnoty VVK (90 %) během let bylo dosaženo v roce 2010, minimální průměrné hodnoty (46 %) v roce Opět plátí, že je rok 2007 z hlediska vláhových poměrů stanice nejsušší. 58

59 Tab. 27 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Brno - Chrlice ( ) Statistický ukazatel %VVK Výnos Průměr 70,0 5,7 Medián 70,0 6,0 Minimum 46,0 3,2 Maximum 90,0 8,1 Rozptyl 118,4 2,4 Sm. odch. 10,9 1,6 Směrod. chyba 1,8 0,4 Jako poslední byla počítána korelace mezi % VVK a výnosem ve vegetačním období mezi lety stanice Brno Chrlice. Zde byla zjištěna statisticky vysoce průkazná negativní vazba ve fázi vzcházení (začátek dubna). V tomto kritickém období jsou konečné výnosy ječmene jarního ovlivňovány vláhovými poměry stanice negativně, tedy při vyšších hodnotách VVK v této fázi je celkový výnos ječmene jarního snižován s 99% pravděpodobností. Tab. 28 Korelační koeficienty stanice Brno-Chrlice %VVK Korelační koeficient ** -0, * -0, , , , , , , , Odhad budoucího vývoje VVK Na Obr. 8 je znázorněn odhad budoucího vývoje VVK na stanici Branišovice, která byla vybrána jako modelová. Je zde uveden i sledovaný vývoj v období V krátkodobém časovém horizontu ( ) se očekávaná změna klimatu na snížení VVK ve vegetačním období neprojeví příliš výrazně. Znatelný rozdíl je predikován už ve střednědobém horizontu ( ). Dlouhodobý horizont již vykazuje minimálně 13% snížení hodnoty VVK. 59

60 Obr. 8 Odhad budoucího vývoje VVK na modelové stanici Branišovice Tab. 29 uvádí průměrné hodnoty VVK ve vegetačním období při změně klimatu ve krátkodobém ( ), střednědobém ( ) i dlouhodobém časovém horizontu ( ). Je zde patrné, že se očekává snižování průměrných hodnoty VVK. Jelikož je stanice Branišovice zařazena mezi stanice s přímou, statisticky průkaznou závislostí VVK a daného výnosu, je možné s 95% pravděpodobností očekávat při snižující se hodnotě VVK v průběhu let budoucích i snížení výnosů. Je předpokládáno i zvýšení průměrné teploty vzduchu, které v kombinaci se zvyšujícím se vláhovým deficitem bude mít negativní vliv nejen na porost ječmene jarního v nižších nadmořských výškách, ale i na ostatní zemědělské plodiny v ČR. Tab. 29 Tabulka statistických hodnot VVK stanice Branišovice v různých časových horizontech předpokládané změny klimatu Průměr Medián Minimum Maximum

61 6 ZÁVĚR Práce je zaměřena na popis vazby mezi průběhem počasí a tvorbou výnosu a kvality u ječmene jarního na pokusných stanicích ÚKZÚZ. Vztah je v práci popisován na základě hodnoty VVK, která je korelována s daty dlouhodobých hektarových výnosů ječmene jarního ( ). Pomocí modelu AVISO byly zjištěny vláhové podmínky pokusných stanic jak v dlouhodobém horizontu, tak i pro vegetační období (duben až červen). Jako nejsušší se jeví stanice v Žatci s průměrnými 63% VVK, jako vláhově nejbohatší vyšla stanice Stachy s průměrnou hodnotou VVK 92 %. Z 21 pokusných stanic ÚKZÚZ byla korelace výnosu a VVK nalezena pouze u 12 stanic. Na stanicích Branišovice, Libějovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Pusté Jakartice, Krásné Údolí, Žatec, Chrastava, Vysoká a Sedlec byla zjištěna statisticky průkazná pozitivní závislost, a to buď s 99%, nebo 95% pravděpodobností. Korelace stanic Nechanice, Rýmařov a Brno-Chrlice byla statisticky průkazná s 99% nebo 95% pravděpodobností, ale závislost vyšla negativní. Byla zjištěna značná variabilita vláhových poměrů stanic ve vegetačním období ( den) jednotlivých let zkoumaného období Je to dáno zřejmě i vlivem hladiny podzemní vody, která danou hodnotu může ovlivňovat negativně. Nejmenší výkyvy zásoby vody v půdě vykazuje stanice Rýmařov. Je to vysvětlitelné tím, že se stanice nachází ve vyšší nadmořské výšce, úhrn srážek je tu nadprůměrný a průměrná roční teplota je jedna z nejnižších, čímž je mimo jiné snížen i výpar. Nejsuššími roky (s nejnižší hodnotou VVK) ze všech 21 stanic ÚKZÚZ byly v pořadí od nejsuššího roky 2007, 2000, 2003, 1998, Vláhově nejbohatším byl rok Tento závěr podpořila i teplotní a srážková historická data. V práci je pomocí dostupných dat ze scénářů změny klimatu odhadnut vliv budoucího klimatu na výnos ječmene jarního v konkrétních agroekologických podmínkách. Na modelové lokalitě Branišovice je ukázáno, jak se bude vláhový deficit s jistou pravděpodobností prohlubovat, a to jak v krátkodobém, střednědobém, tak i dlouhodobém horizontu. Při očekávaném zvýšení teploty v intervalu od 2 do 4,5 C (modely IPPC), od 2,4 do 6,4 C (scénář A1F1) nebo od 1,1 do 2,9 (scénář B1) zřejmě dojde v podmínkách ČR k nerovnoměrnému rozložení srážek během roku, což by mělo značně negativní vliv na pěstování zemědělských plodin a zemědělství jako takové. 61

62 7 POUŽITÁ LITERATURA BITTNER, V. Škodlivé organizmy ječmene: abiotická poškození, choroby, škůdci. Vyd. 1. České Budějovice: Kurent, 2008, 54 s. ISBN BLÁHA, L. Znaky adaptability k podmínkám stresu u zemědělských plodin. In: Salaš, P. (ed.): Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice , Úroda, vědecká příloha, s , ISSN BLINKA, P. Klimatologické hodnocení sucha a suchých období na území ČR v letech In: Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds.): Seminář: Extrémy počasí a podnebí. ČHMÚ, Brno, 11. Března ISBN BRÁZDIL, R. -- KIRCHNER, K. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku: Selected natural extremes and their impacts in Moravia and Silesia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 431 s. ISBN ČERNÝ, L. ed al. Jarní sladovnický ječmen pěstitelský rádce. Katedra rostlinné výroby, FAPPZ, ČZU v Praze, s. HABERLE, J. -- TRČKOVÁ, M. -- RŮŽEK, P. Příčiny nepříznivého působení sucha a dalších abiotických faktorů na příjem a využití živin obilninami a možnosti jeho omezení. Metodika pro praxi. VÚRV, ISBN: HLAVINKA, P. -- TRNKA, M. -- SEMERÁDOVÁ, D. -- DUBROVSKÝ, M. -- ŽALUD, Z. -- MOŽNÝ, M. Effect of drought on yield variability of key crops in Czech Republic. Agricultural and forest meteorology sv. 149, č. 3-4, s ISSN HLAVINKA, P. Dopady změny klimatu na celosvětovou produkci, s In: Žalud, Z. (ed.): Změna klimatu a české zemědělství dopady a adaptace. Folia. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, s. ISBN CHLOUPEK, O. -- DOSTÁL, V. -- STŘEDA, T. -- PSOTA, V. -- DVOŘÁČKOVÁ, O. Drought tolerance of barley varietes in relation to their root system size, Plant Breeding. 2010, Vol. 129, s HORÁKOVÁ, V. DVOŘÁČKOVÁ, O. MEZLÍK, T. Seznam doporučených odrůd 2011, Přehled odrůd 2011: pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní,ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves setý pluchatý, hrách polní: tritikale jarní, oves nahý, 62

63 bob polní, lupina úzkolistá. 1. vyd. Brno: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2011, 237 s. ISBN CHLOUPEK, O. -- HRSTKOVÁ, P. -- SCHWEIGERT, P. Yield and its stability, crop diversity, adaptability and response to climate change, weather and fertilization over 75 years in the Czech Republic in comparison to some European countries. Field Crops Res. 2004, Vol. 85, s CHLOUPEK, O. -- HRSTKOVÁ, P. Adaptation of crops to environment. Theoretical and Applied Genetics sv. 111, č. 7, s ISSN CHLOUPEK, O. -- PROCHÁZKOVÁ, B. -- HRUDOVÁ, E. Pěstování a kvalita rostlin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005, 178 s. ISBN KALEFETOĞLU, T. EKMEKÇİ, Y. The effect of drought on plants and tolerance mechanisms. G. U. Journal of Science, 18 (4), s KAPLER, P. -- ŽALUD, Z. -- TRNKA, M. -- SEMERÁDOVÁ, D. Hodnocení pravděpodobnosti výskytu sucha v současných a očekávaných klimatických podmínkách, Mendelnet 04 Agro CD ROM, ISBN KINCL, M. -- KRPEŠ, V. Základy fyziologie rostlin. 2. vyd. /. Ostrava: Montanex, 2000, 221 s. ISBN KLIMEŠOVÁ, J. -- STŘEDA, T. -- HAJZLER, M. Výnos a kvalita ječmene jarního ve vazbě na velikost kořenového systému. [CD-ROM]. In MendelNet Proceedings of International Ph.D. Students Conference. s ISBN KOHUT, M. -- HORA, P. -- CHUCHMA, F. Potenciální evapotranspirace travního porostu v oblasti lokality Pánov na Hodonínsku Dlouhodobé vývojové trendy v období let In: Středová, H., Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds): Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí. Skalní mlýn, , ISBN KOHUT, M. -- ROŽNOVSKÝ, J. CHUCHMA, F. Dlouhodobá zásoba využitelné půdní vody a její variabilita na území České republiky In: Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds.): Voda v krajině. Lednice , s ISBN KOHUT, M. -- VITOSLAVSKÝ, J. Agrometeorologická výpočetní a informační soustava - možnosti jejího využití. In: Rožnovský, J., Mašková, M. (eds.): 63

64 Agrometeorologické prognózy a modely. Velké Bílovice, 1999, s KULHAVÝ, Z. -- SOUKUP, M. Zemědělské odvodnění a krajina. In: Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds.): Voda v krajině. Lednice , s ISBN KURPELOVÁ, M. -- COUFAL, L. -- ČULÍK, J. Agroklimatické podmienky ČSSR. Hydrometeorologický ústav, Bratislava 1975, 270 s. LEKEŠ, J. et. al. Ječmen. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985, 296 s. PETR, J. et. al. Počasí a výnosy. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, s. MADHAVA RAO, K. -- RAGHAVENDRA, A. -- JANARDHAN REDDY, K. Physiology and molecular biology of stress tolerance in plants. Dordrecht: Springer, c2006, 345 s. ISBN PROCHÁZKA, S. et al. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. /. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, 242 s. ISBN QUITT E. Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr. fasc Geografický ústav ČSAV Brno, ROŽNOVSKÝ, J. -- HAVLÍČEK, V. Bioklimatologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, s. ISBN SEMERÁDOVÁ, D. et al. Změna klimatu a pěstování polních plodin. S In: Žalud, Z. (ed.): Změna klimatu a české zemědělství dopady a adaptace. Folia. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, s. ISBN SMOLEN, F. Bioklimatologický slovník terminologický a explikativní. Praha: academia, 1980, 242 s. SPITZ P. -- ZAVADIL J. -- HEMERKA I. Metodika řízení závlahového režimu plodin výpočetním programem ZAPROG 1. VÚMOP, Praha, s. ISBN STŘEDA, T. -- KOHUT, M. -- HAJZLER, M. Výnosy ječmene setého v závislosti na vláhových podmínkách. In XVIII. posterový deň s medzinárodnou účasťou "Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosféra". 1. vyd. Bratislava: ÚH a GFÚ SAV, 2010, s ISBN

65 STŘEDA, T. -- KOHUT, M. -- ROŽNOVSKÝ, J. Výnos ječmene setého ve vztahu k vláhové bilanci půdy. Úroda sv. 58, č. 12, s ISSN SYROVÁ, H. -- RYANT, P. Vliv termínu dusíkatého přihnojení na výnos a kvalitu sladovnického ječmene. In MendelNet 2010 Proceedings of International Ph.D. Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, s ISBN TLAPÁK, V. -- LEGÁT, V. -- ŠÁLEK, J. Voda v zemědělské krajině. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992, 318 s. ISBN TRNKA, M. -- HLAVINKA, P. -- SEMERÁDOVÁ, D. -- DUBROVSKÝ, M. -- ŽALUD, Z. -- MOŽNÝ, M. Agricultural drought and spring barley yields in the Czech Republic. Plant, Soil and Environment: rostlinná výroba sv. 53, č. 7, s ISSN TRNKA, M. et al. Změna klimatu a řízené ekosystémy, s In: Žalud, Z. (ed.): Změna klimatu a české zemědělství dopady a adaptace. Folia. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, 2009a. 154 s. ISBN TRNKA, M. et al. Hydrometeorologické extrémy In: Žalud, Z. (ed.): Změna klimatu a české zemědělství dopady a adaptace. Folia. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, 2009b. 154 s. ISBN ZIMOLKA, J. Ječmen - formy a užitkové směry v České republice. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006, 200 s. ISBN ŽALUD, Z. Adaptační opatření na změnu klimatu v prosektoru, s In: Žalud, Z. (ed.): Změna klimatu a české zemědělství dopady a adaptace. Folia. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Brno, s. ISBN WANG, G. Agricultural drought in a future climate: results from 15 global climate models participating in the IPCC 4th assessment. Clim.Dyn., 25, s Internetové zdroje: ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKY ÚSTAV, 2012: Územní srážky. Historická data - meteorologie a klimatologie [cit ]. Dostupné na: < _data&last=false> 65

66 8 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1 Průměrné celoroční hodnoty VVK stanic ÚKZÚZ vegetačního období Obr. 2 Průběh průměrných hodnot VVK ze všech stanic ÚKZÚZ během období s uvedeným regresním pásem spolehlivosti (95%) Obr. 3 Vláhové poměry stanic ÚKZÚZ v období Obr. 4 Vývoj průměrného VVK stanice Jaroměřice nad Rokytnou v čase Obr. 5 Vývoj průměrného VVK stanice Žatec v čase Obr. 6 Vývoj průměrného VVK stanice Vysoká čase Obr. 7 Vývoj průměrného VVK stanice Rýmařov Obr. 8 Odhad budoucího vývoje VVK na modelové stanici Branišovice

67 9 SEZNAM TABULEK Tab. 1 Hodnoty hydropedologických ukazatelů dle HABERLEHO et al. ( Tab. 2 Pokusné stanice ÚKZÚZ. Charakteristika teplotní, vláhová, zařazení do výrobních oblastí Tab. 3 Stanice ÚKZÚZ. Charakteristika půdních typů a druhů Tab. 4 Korelační koeficienty stanic-vvk a výnosové řady ječmene jarního za období Tab. 5 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Branišovice ( ) Tab. 6 Korelační koeficienty stanice Branišovice Tab. 7 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Libějovice ( ) Tab. 8 Korelační koeficienty stanice Libějovice Tab. 9 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Jaroměřice nad Rokytnou ( ) Tab. 10 Korelační koeficienty stanice Jaroměřice nad Rokytnou Tab. 11 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Jaroměřice nad Rokytnou ( ) Tab. 12 Korelační koeficienty stanice Pusté Jakartice Tab. 13 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Krásné Údolí ( ) Tab. 14 Korelační koeficienty stanice Krásné Údolí Tab. 15 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Žatec ( ) Tab. 16 Korelační koeficienty stanice Žatec Tab. 17 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Chrastava ( ) Tab. 18 Korelační koeficienty stanice Chrastava Tab. 19 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Vysoká ( ) Tab. 20 Korelační koeficienty stanice Vysoká Tab. 21 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Sedlec ( ) Tab. 22 Korelační koeficienty stanice Sedlec Tab. 23 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Nechanice ( ) Tab. 24 Korelační koeficienty stanice Nechanice Tab. 25 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Rýmařov ( ) Tab. 26 Korelační koeficienty stanice Rýmařov Tab. 27 Hodnoty statistických ukazatelů stanice Brno - Chrlice ( )

68 Tab. 28 Korelační koeficienty stanice Brno-Chrlice Tab. 29 Tabulka statistických hodnot VVK stanice Branišovice v různých časových horizontech předpokládané změny klimatu

69 10 PŘÍLOHY Obr. 9 Orientační mapa s vyznačenými dvanácti hodnocenými lokalitami ÚKZÚZ (Zdroj: HORÁKOVÁ et al. (2011) ) Obr. 10 Graf průběhu VVK na stanici Branišovice v období s vyznačenou maximální a minimální hodnotou VVK Obr. 11 Graf průběhu VVK na stanici Libějovice v období s vyznačenou maximální a minimální hodnotou VVK Obr. 12 Graf průběhu VVK na stanici Pusté Jakartice v období s vyznačenou maximální a minimální hodnotou VVK Obr. 13 Graf průběhu VVK na stanici Krásné Údolí v období s vyznačenou maximální a minimální hodnotou VVK Obr. 14 Graf průběhu VVK na stanici Chrastava v období s vyznačenou maximální a minimální hodnotou VVK Obr. 15 Graf průběhu VVK na stanici Sedlec v období s vyznačenou maximální a minimální hodnotou VVK Obr. 16 Graf průběhu VVK na stanici Nechanice v období s vyznačenou maximální a minimální hodnotou VVK Obr. 17 Graf průběhu VVK na stanici Chrlice v období s vyznačenou maximální a minimální hodnotou VVK

70 Obr. 9 Orientační mapa s vyznačenými dvanácti hodnocenými lokalitami ÚKZÚZ Vysvětlivky: (Zdroj: HORÁKOVÁ et al. (2011) ) Krásné údolí Žatec Chrasava Nechanice Pusté Jakartice Rýmařov Vysoká Sedlec Brno-Chrlice Branišovice Libějovice Jaroměřice nad Rokytnou 70

Výnos plodin v odlišných agroekologických podmínkách Crop yields in different agroecological conditions

Výnos plodin v odlišných agroekologických podmínkách Crop yields in different agroecological conditions Výnos plodin v odlišných agroekologických podmínkách Crop yields in different agroecological conditions Pavlína Krmelová; František Toman; Hana Středová Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Agrometeorologickým

Více

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení podzemní vody Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin

Více

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Jaroslav Rožnovský, Mojmír

Více

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách. Tomáš Litschmann

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách. Tomáš Litschmann Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách Tomáš Litschmann Zásadní informace, nutné pro efektivní řízení závlahy Kolik vody rostliny spotřebují Kolik vody je v půdě (substrátu) Kolik vody dodává

Více

Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách

Více

Meteorologické faktory transpirace

Meteorologické faktory transpirace Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Zlíč 17. - 19. květen 2016 Meteorologické faktory transpirace Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Vodní provoz polních

Více

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR 6.4.213 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Ústav aplikované a krajinné ekologie Ústav agrosystémů a bioklimatologie Změny bonitačního systému půd v kontextu změny

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Jak se projevuje změna klimatu v Praze? Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav Katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Větší růst letních dnů

Více

Klimatické podmínky výskytů sucha

Klimatické podmínky výskytů sucha Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno Klimatické podmínky výskytů sucha Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO KRAJ VYSOČINA na středu až pátek Situace:

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Protimrazová ochrana rostlin

Protimrazová ochrana rostlin Protimrazová ochrana rostlin Denní variabilita teploty Každý den představuje sám o sobě jedinečnou vegetační sezónu Denní teplota Sluneční záření Vyzářená energiedlouhovlnná radiace Východ slunce Západ

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN Zdeněk Žalud 1, Miroslav Trnka 1, Daniela Semerádová 1, Martin Dubrovský 1,2 1 Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická

Více

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu (ºC) v období na stanici Praha- Klementinum Změna klimatu v ČR Trend změn na území ČR probíhá v kontextu se změnami klimatu v Evropě. Dvě hlavní klimatologické charakteristiky, které probíhajícím změnám klimatického systému Země nejvýrazněji podléhají

Více

Změna klimatu a české zemědělství

Změna klimatu a české zemědělství Změna klimatu a české zemědělství - Petr Hlavinka, Miroslav Trnka, Zdeněk Žalud, Daniela Semerádová, Jan Balek, Lenka Bartošová a další... - Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v

Více

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Dopady variability a změny klimatu na agrosystémy 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu

Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu 30.1.2017, Brno Připravil: Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Habilitační přednáška Obor: Obecná produkce rostlinná Odhad vývoje agroklimatických podmínek v důsledku změny klimatu Osnova přednášky Výchozí podmínky

Více

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed): Seminář Extrémy počasí a podnebí, Brno, 11. března 24, ISBN 8-8669-12-1 ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ František Toman, Hana Pokladníková

Více

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje Jaroslav Rožnovský Extrémní projevy počasí Extrémní projevy počasí

Více

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Jaroslav Rožnovský, Mojmír Kohut, Filip Chuchma Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou Mendelova univerzita, Ústav šlechtění a množení

Více

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení

Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení Degradace půd erozí v podmínkách změny klimatu a možnosti jejího omezení Problémové okruhy řešené v rámci dílčí metodiky: Analýza výskytu erozně nebezpečných dešťů Klimatické podmínky rozvoje erozních

Více

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti Jaroslav Rožnovský Projekt EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014 Resilience a adaptace

Více

Na květen je sucho extrémní

Na květen je sucho extrémní 14. května 2018, v Praze Na květen je sucho extrémní Slabá zima v nížinách, podprůměrné srážky a teplý a suchý duben jsou příčinou současných projevů sucha, které by odpovídaly letním měsícům, ale na květen

Více

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar 7/12 Vlhkost vzduchu Výpar VLHKOST VZDUCHU Obsah vodní páry v ovzduší Obsah vodní páry závisí na teplotě vzduchu Vzduch obsahuje vždy proměnlivé množství vodních par Vodní pára vzniká ustavičným vypařováním

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Zdeněk Žalud a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR Seč, 6.12.2018 Rok 2018 teplota a srážky průměr ČR měsíc Tprům

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Naše podnebí proč je takové Extrémy počasí v posledních

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Dopady změny klimatu na zemědělství

Dopady změny klimatu na zemědělství Dopady změny klimatu na zemědělství prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR Mendelova univerzita v Brně Troubelice 16.2.2018 Prolog. Jaký byl rok 2017 a letošní zima? Teplota

Více

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3) Otázka: Fyziologie rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Isabelllka FOTOSYNTÉZA A DÝCHANÍ, VODNÍ REŽIM ROSTLINY, POHYBY ROSTLIN, VÝŽIVA ROSTLIN (BIOGENNÍ PRVKY, AUTOTROFIE, HETEROTROFIE) A)VODNÍ REŽIM VODA

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais Metody hodnocení sucha v lesních porostech Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais Hodnocení sucha v lesních porostech ve velkém prostorovém měřítku sucho jako primární stresový faktor i jako

Více

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ

VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO POVODÍ KULHAVÝ, Zbyněk, Ing., CSc. SOUKUP, Mojmír, Ing., CSc. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Žabovřeská 250, PRAHA 5 - Zbraslav VLIV TERMÍNU VÝSKYTU EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK NA VÝVOJ ODTOKU ZE ZEMĚDĚLSKÉHO

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Metody predikace sucha a povodňových situací. Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Metody predikace sucha a povodňových situací Stanislava Kliegrová Oddělení meteorologie a klimatologie, Pobočka ČHMÚ Hradec Králové Obsah Definice povodeň, sucho Historie výskytu povodní a sucha v ČR Kde

Více

Závlahové režimy Řízení závlahového režimu = stanovení optimální velikosti závlahové dávky a termínu jejího dodání Kvalifikované řízení závlahových režimů plodin - jeden ze základních předpokladů rentability

Více

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě

Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU s. 39 43 Srní 2. 4. dubna 2001 Teplota a vlhkost půdy rozdílně využívaného lučního porostu na Šumavě Tomáš Kvítek, Renata Duffková & Jana Peterková Výzkumný ústav meliorací

Více

Klima jako jeden z půdotvorných faktorů, dopady sucha

Klima jako jeden z půdotvorných faktorů, dopady sucha Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Klima jako jeden z půdotvorných faktorů, dopady sucha Vítězslav Vlček, Jan Hladký, Eduard Pokorný, Martin Brtnický Mendelova univerzita v

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Zpráva o stavu ozimů a rizika jejich poškození mrazy v ČR k 3.3.2018. 1/ Růst a vývoj odolnosti ozimých obilnin v zimě 2017/2018 Podle ČHMÚ byly v

Více

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013

Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Růstové modely a agrometeorologický monitoring 9. 12. 2013 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná

Více

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny

Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Změny klimatu a jejich vliv na zajištění krmivové základny Zdeněk Žalud a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR Seč, 6.12.2018 Rok 2018 teplota a srážky průměr ČR měsíc Tprům

Více

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost

Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Adam Vizina (VÚV, ČZU), Martin Hanel (ČZU, VÚV), Radek Vlnas (ČHMÚ, VÚV) a kol. Disponibilní vodní zdroje a jejich zabezpečenost Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce,

Více

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno

Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ. RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno Monitoring sucha z pohledu ČHMÚ RNDr. Filip Chuchma Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno SUCHO v ČR Ve střední Evropě se sucho vyskytuje NAHODILE jako důsledek nepravidelně se vyskytujících období

Více

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský

Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou výrobu Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Počasí a podnebí, dlouhodobé změny a dopady na zemědělskou

Více

Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce

Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce Tisková zpráva 21.8.2018 Ústav výzkumu globální změny AV ČR Tým Intersucho Sucho se za uplynulý týden výrazně prohloubilo a dosáhlo nejhoršího rozsahu v tomto roce V tomto týdnu došlo k prohloubení sucha

Více

Od procesů k systému...cesta tam a zase zpátky. aneb JAK VLASTNĚ ROSTE ROSTLINA?

Od procesů k systému...cesta tam a zase zpátky. aneb JAK VLASTNĚ ROSTE ROSTLINA? Od procesů k systému.....cesta tam a zase zpátky aneb JAK VLASTNĚ ROSTE ROSTLINA? 1. a globální radiace 1. a globální radiace Larcher, 2003, 2-29 1. a globální radiace Larcher, 2003, 1-25;1-26 2. a vliv

Více

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Pavel Kasal, Ph.D. Příprava půdy technologií odkamenění, výživa a závlahy brambor. Datum: 19.3.2015 od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Inovace studijních programů

Více

Půdní a zemědělské sucho

Půdní a zemědělské sucho Zlepšování základních půdních vlastností a eliminace dopadů sucha na výši produkce plodin pomocí aplikace půdních aktivátorů Půdní a zemědělské sucho Konference s mezinárodní účastí Kutná hora, 28. 29.

Více

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-813-99-8, s. 352-356 VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Sucho a klimatický vývoj v ČR

Sucho a klimatický vývoj v ČR Sucho a klimatický vývoj v ČR 22. květen, 2017 Struktura přednášky Změna klimatu a její důsledky Základní koncept monitoringu sucha Aktuální stav sucha v roce 2017 1. Úvod do problému Příčiny globální

Více

Projevy změny klimatu v regionech Česka jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme

Projevy změny klimatu v regionech Česka jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme Projevy změny klimatu v regionech Česka jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Projekt EHP-CZ02-OV-1-035-01-2014 Resilience a adaptace

Více

Zemědělství a klimatická změna. prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Zemědělství a klimatická změna. prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR Zemědělství a klimatická změna prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a kol. Mendelova univerzita v Brně Ústav výzkumu globální změny AV ČR Křtiny 9.11.2018 Rok 2017 Rok 2018 Náhoda? Trvalý stav?? Globální teplota

Více

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu Úvod V projektu Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro

Více

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin 16. května 2013, od 9.00 hod, zasedací místnost děkanátu AF (budova C) Akce je realizována vrámci klíčové aktivity 02 Interdisciplinární vzdělávání

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Teplota pozdě odpoledne

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

Předmět: Hospodářská úprava lesů II

Předmět: Hospodářská úprava lesů II Předmět: Hospodářská úprava lesů II Komplexní analýza přírodního prostředí 1.1 Přírodní prostředí a jeho složky Prostředí organizmu - vše co působí z okolního prostoru na organizmus faktory - abiotické

Více

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ Jiří Urban, Milan Gruber, Martin Prudil Ochrana půdy Hypotéza: Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství Cíleným využíváním agrotechnických prostředků

Více

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice

Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Jarní regenerace různých odrůd ozimé pšenice Ing. Radek Vavera, Ph.D., Ing. Pavel Růžek, CSc., Ing. Helena Kusá, Ph.D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 06, Praha 6 Ruzyně Přestože

Více

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky Jaroslav Rožnovský Okruhy přednášky Podnebí ČR Počasí v posledních letech Oteplování Dopady změny

Více

Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty.

Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty. Půda Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty. neobnovitelný přírodní zdroj tvorba půdy je velmi pomalá degradace či destrukce rychlá a často

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy 1. Jaké jsou formy šíření energie v klimatickém systému Země? (minimálně 4 formy) 2. Na čem závisí množství vyzářené energie tělesem? (minimálně 3 faktory)

Více

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ

PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ PŘÍSPĚVEK K HODNOCENÍ SUCHA NA JIŽNÍ MORAVĚ Jiří Sklenář 1. Úvod Extrémy hydrologického režimu na vodních tocích zahrnují periody sucha a na druhé straně povodňové situace a znamenají problém nejen pro

Více

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 VODNÍ REŽIM ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 Význam vody pro rostlinu: Rozpouštědlo, transport látek. Účastní se fotosyntézy a dýchání. Termoregulační

Více

Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů

Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů Vítězslav Hybler Mendelova univerzita v Brně Říční krajina lužního lesa: - využívání

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Důležitost organické hmoty v půdě Organická složka Podpora tvorby agregátů Zásobárna živin

Více

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz

ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky tel. + 420 221 812 449 kral@mze.cz 12. Magdeburský seminář k ochraně vod Rámcová směrnice o vodách (WFD) 10. 13. října 2006 Český Krumlov Zmírn rnění dopadů změn n klimatu na vodní hospodářstv ství Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

Vliv aplikace kompostu na povrchový odtok vody při dešťových srážkách

Vliv aplikace kompostu na povrchový odtok vody při dešťových srážkách ..16 Vliv aplikace kompostu na povrchový odtok vody při dešťových srážkách Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Ing. Pavel Kovaříček, CSc. Metody měření povrchového odtoku Měření při simulovaných

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: ,

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel: , Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu

Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu Cukrovka jako technická plodina je nejen surovinou pro výrobu cukru, ale i cennou krmnou plodinou. Je velmi dobrou předplodinou a

Více

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ 2002 Soil temperature and moisture on the territory of the Czech Republic in 2000-2002 Možný Martin, Kott Ivan Český hydrometeorologický ústav Praha

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2 AMET, Velké Bílovice 1 Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 2 Úvod: V našich podmínkách

Více

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení

Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení Rozvoj adaptačních strategií ve městech s využitím přírodě blízkých řešení David Vačkář, Eliška Krkoška Lorencová, Adam Emmer, a kol. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) Projekt UrbanAdapt

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Výrobní podmínky a hospodářská opatření v lesním

Více