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Agregação do solo
Agregação das partículas do solo (argila, silte, areia e resíduo vegetal) se dá
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partículas (solução/suspensão) e do deslocamento pelos organismos e raízes.
Agregação mais ou menos forte depende da adsorção (força coesão entre
partículas), de substâncias aglutinadoras (glomalina) e íons pontes entre as
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Agregação do solo e MOS. Quantidade de raízes
Mais raízes dentro do solo - maior agregação e porosidade (macroporos), e
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Forrageiras incorporam mais biomassa radicular do que os cultivos anuais,
por que estes têm três drenos de fotoassimilados e menor ciclo vegetativo.
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Introdução da forrageira tropical no sistema viabiliza o aumento da MOS,
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Produção de plantio direto e ciclagem de nutrientes

  • 1. Prof. J. L. Favarin Sistema de produção plantio direto 4ª aula - 26/agosto/2019 Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina Cora Coralina
  • 2. Estime a relação C/N de equilíbrio. IM = MI Estime a relação C/N equilíbrio (imobilização igual a mineralização). Para estimar esse valor deve levar em consideração que a demanda de N para a degradação do resíduo é igual a oferta de N do próprio resíduo. Dados: 42% de C, 70% do mesmo será perdido como CO2 e a C/N do solo varia entre 8 e 10. Assuma o valor que quiser para a C/N do solo. Exercício 2: sedimentar o conhecimento!
  • 3. Agregação do solo Agregação das partículas do solo (argila, silte, areia e resíduo vegetal) se dá após contato (reduz estado de energia). Contato depende do movimento das partículas (solução/suspensão) e do deslocamento pelos organismos e raízes. Agregação mais ou menos forte depende da adsorção (força coesão entre partículas), de substâncias aglutinadoras (glomalina) e íons pontes entre as partículas (Al3+ > Ca2+ > K+). Resíduo sobre o solo contribui para agregação?
  • 4. Agregação do solo e MOS. Quantidade de raízes Mais raízes dentro do solo - maior agregação e porosidade (macroporos), e reduz a compactação, adiciona muito C (42% MS) - eleva o teor da MOS. Forrageiras incorporam mais biomassa radicular do que os cultivos anuais, por que estes têm três drenos de fotoassimilados e menor ciclo vegetativo. 5 a 10 0,14 a 0,3 Espécies MRA/MCA Milho Soja Leguminosa Gramínea Compilado vários autores 0,2 a 1,0 0,08 a 0,8 Valadão et al. (2015) 20 cm
  • 5. Quantidade de resíduos fora e dentro do solo Milho - 12 t/ha (1) 1.054 Resíduo parte aérea Resíduo radicular 1.054 2.108 Soja - 4,2 t/ha (0,2) Resíduo parte aérea Resíduo radicular Biomassa seca t/ha g/m2 Cultura/resíduos Braquiária - 5 t/ha (5) 5,0 500 Resíduo parte aérea Resíduo radicular 25,0 2.500 30,0 3.000 10,54 10,54 21,08 3,654 365,4 0,731 730,8 7,308 730,8 Introdução da forrageira tropical no sistema viabiliza o aumento da MOS, da aeração (difusão O2) e dos atributos físico (descompacta) e biológico (vida).
  • 6. Recuperação física do solo. Agricultura - pecuária Raízes deixam canais/bioporos fundamentais para aeração e recarga hídrica do solo e subsolo. Forrageira eleva a MOS, e para cada 1 t de C retêm entre 3 e 5 mil L H2O. 2 anos ASD: 1,6% C 14 anos ASD: 2,2% C Franchini Aumentou 0,6% C em 12 anos, em 8 cm 52%
  • 7. Fertilidade física. Muitas raízes dentro solo Canais radiculares descompacta/agrega solo, forma macroporos (difusão oxigênio até o subsolo. Sem O2 a raiz não explora a umidade do subsolo. Café sobre pasto Café sobre lavoura
  • 8. Fluxo no sistema solo-planta-atmosfera ψSolo = -0,01 a -2 MPa ψRaiz = -0,1 a -0,6 MPa ψFolha = -0,3 a -0,6 MPa ψAr = -7 a -90 MPa q = K (θ) x [dψ/dx] Densidade de fluxo - q Potencial hídrico na atmosfera ψ = -1,06 x T x (2 - log UR) Potencial de parede - célula raiz ψ = - 0,291/Ø (0,004 µm) = -72,8 MPa
  • 9. Fluxo hídrico. Água subsolo e Condutividade Potencial hídrico no subsolo (solução menos salina) é maior do que no solo. E a condutividade da raiz do subsolo é maior ou menor? Jv = Δψ x π x r4/8 x η 00 - 10 10 - 20 2,6 12,2 2,7 7,2 ET - 24 L/m2 B cm A 30 - 40 2,8 0,8 50 - 60 2,1 0,0 40 - 50 2,9 0,0 2,3 20 - 30 2,7 60 - 70 2,0 0,3 70 - 80 1,9 0,5 80 - 90 2,0 0,7 90 - 100 2,0 0,3 Raio: 15,8 µm (R-solo) Raio: 21,8 µm (R-subsolo) H2O - solo H2O - subsolo q = K (θ) x [dψ/dx]
  • 10. 2 H2O O2 + NADPH PC e- PSI Ferredoxina 4H+ ADP + ... e- e- PSII estroma: pH 8 M. tilacóide Lúmen: pH 5 e- e- PC ATP 4 Mn Fase fotoquímica: NADPH e ATP para produzir o CH2O... NADP + ... Clorofila transfere elétrons excitados pela energia da radiação solar. Os elétrons são repostos pela fotólise água. Apenas 2% da água transpirada é usada na fotossíntese.
  • 11. Fotossíntese. Água - fator limitante da produtividade NADPH ATP Rubisco CO2 ou O2 H2O L CH2O Densidade fluxo H2O subsolo Razão entre gradiente H2Ov/CO2 >>> 50x CO2 H2Ov Transpiração possibilita a entrada de gás carbônico (CO2). Transpiração é na forma de vapor. Água líquida no mesófilo passa para a forma de vapor d`água. A mudança de estado da água consome energia, e esfria a folha. Relação O2/CO2 α T folha Solubilidade O2 e CO2 reduz com a aumento da T folha
  • 12. Produtividade agrícola. Água do subsolo Massa mil grãos: genético! H2O Solo L/m2 scs/ha Soja DE-H2O L/m2 /ciclo índice risco cm 30 30 50 261 8,6 100 100 80 418 4,1 AD: 1,0 mm/cm - C3: 500 L H2O/kg MS; IC 0,5
  • 14. Prof. José Laércio Favarin Departamento de Produção Vegetal Setor agricultura Até mais... favarin.esalq@usp.br Profissional sábio, sabe praticar a teoria! J. L. Favarin