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dc.contributor.advisor1Kaiser, Douglas Rodrgo-
dc.contributor.referee1Vieira, Renan Costa Beber-
dc.contributor.referee2Schmitt, Odair José-
dc.creatorRauber, Maicon Junior-
dc.date2019-12-03-
dc.date.accessioned2020-02-07T12:18:34Z-
dc.date.available2019-12-18-
dc.date.available2020-02-07T12:18:34Z-
dc.date.issued2019-12-03-
dc.identifier.urihttps://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/3464-
dc.description.abstractSoil storage capacity and water availability have a direct influence on good plant growth and development. The compaction of the soil and the high concentration of toxic aluminum in the soil make it difficult for the plants to grow, limiting root growth, with less water available. The amount of water stored and available in the soil can be estimated through mathematical models, pedotransfer functions. In this context, this work aimed to estimate the availability and retention of water for the soils of the state of Rio Grande do Sul through existing pedotransfer functions. The pedofunctions used come from the literature, from na article entitled Estimation of water retention and availability in soils of Rio Grande do Sul. To calculate the field capacity, the pedofunction CC 10kPa = 0.506 was used. x clay0.31 (R² = 0.92) and for the calculation of the permanent wilting point, the pedofunction PMP 1500kPa = 0.39 x clay0.51 (R² = 0.85) was used. Field capacity was standardized at 10 kPa and wilting point at 1500 kPa. Based on these data, total soil water storage capacity and soil water availability at different effective soil depths were calculated. Data on soil characteristics come from the Rio Grande do Sul State Soil Recognition Survey. Soils with clay texture tend to have higher water storage capacity. Soil water storage capacity was higher in deeper soils, as was the amount of water available to plants. Soils with depth less than 25cm are not recommended for soybean (Glycine max) and corn (Zea mays) cultivation. Providing good conditions for the effective root growth of plants to exceed 60 cm greatly increases the days when the plant will not suffer from severe water deficit.pt_BR
dc.description.resumoA capacidade de armazenamento e disponibilidade de água no solo tem influência direta em um bom crescimento e desenvolvimento das plantas. Porém, o manejo inadequado dos solos pode afetar negativamente essa capacidade. A compactação do solo e a alta concentração de alumínio tóxico no solo dificultam o crescimento radicular das plantas, dessa forma, limitando o crescimento radicular, tendo menor quantidade de água disponível. A quantidade de água armazenada e disponível no solo pode ser estimada através de modelos matemáticos, as funções de pedotransferência. Sob esse contexto, buscou-se nesse trabalho, estimar a disponibilidade e retenção de água para os solos do estado do Rio Grande do Sul através de funções de pedotransferência já existentes. As pedofunções utilizadas são oriundas da literatura, do artigo intitulado Estimation of water retention and availability in soils of Rio Grande do Sul. Para o cálculo da capacidade de campo foi utilizada a pedofunção CC 10kPa = 0,506 x argila0,31 (R² = 0,92) e para o cálculo do ponto de murcha permanente foi utilizada a pedofunção PMP 1500kPa = 0,39 x argila0,51 (R² = 0,85). A capacidade de campo foi padronizada em 10 kPa e o ponto de murcha em 1500 kPa. Através desses dados foi calculado a capacidade de armazenamento total de água no solo e a disponibilidade de água no solo para diferentes profundidades efetivas do solo. Os dados sobre as características dos solos são oriundos do Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado do Rio Grande do Sul. Os solos com textura mais argilosa tendem a ter maior capacidade de armazenamento de água. A capacidade de armazenamento de água no solo foi maior nos solos mais profundos, assim como a quantidade de água disponível às plantas. Os solos com profundidade inferior à 25cm não são recomendados para o cultivo de soja (Glycine max) e milho (Zea mays). Oferecer condições para que o crescimento radicular efetivo das plantas ultrapasse os 60 cm aumenta consideravelmente os dias em que a planta não sofrerá com déficit hídrico intenso.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Rafael Pinheiro de Almeida (rafael.almeida@uffs.edu.br) on 2019-12-18T18:24:18Z No. of bitstreams: 1 RAUBER.pdf: 1389345 bytes, checksum: 7c10724b33fc77c1cf9c7ece5e93912d (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2020-02-07T12:18:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RAUBER.pdf: 1389345 bytes, checksum: 7c10724b33fc77c1cf9c7ece5e93912d (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-02-07T12:18:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RAUBER.pdf: 1389345 bytes, checksum: 7c10724b33fc77c1cf9c7ece5e93912d (MD5) Previous issue date: 2019-12-03en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Fronteira Sulpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCampus Cerro Largopt_BR
dc.publisher.initialsUFFSpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectArmazenamentopt_BR
dc.subjectAnálise da águapt_BR
dc.subjectQualidade da águapt_BR
dc.subjectClassificação do solopt_BR
dc.titleEstimativa da retenção e disponibilidade de água para os solos do Rio Grande do Sulpt_BR
dc.typeMonografiapt_BR
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