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Espacialização do intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho em dois sistemas de colheita de cana-de-açúcar

Spatialization of least limiting water range in an Oxisol under two sugarcane harvesting systems

Resumos

O objetivo deste trabalho foi avaliar o intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho sob cultura de cana-de-açúcar com colheita mecanizada ou manual, e determinar a relação de dependência espacial deste atributo com a produtividade da cultura. O trabalho foi desenvolvido em duas áreas cultivadas com cana-de-açúcar, uma colhida mecanicamente sem queima desde 1996, e outra colhida com corte manual e queima desde 1973. O intervalo hídrico ótimo foi avaliado pela mensuração da resistência do solo à penetração e pela determinação da água no solo a 0,002, 0,006, 0,01, 0,03, 0,05, 0,1, 0,5 e 1,5 MPa. O intervalo hídrico ótimo variou com as alterações ocorridas no solo, nos dois sistemas de manejo estudados, o que indica maior degradação estrutural do solo e menor conteúdo de água disponível na área com colheita manual. A maior produtividade da cultura se concentra nas regiões de maior intervalo hídrico ótimo.

compactação do solo; resistência do solo à penetração; variabilidade espacial


The objective of this work was to evaluate the least limiting water range of an Oxisol under a sugarcane cultivation with mechanical and manual harvesting, and to establish the spatial variability relationship between this attribute and crop productivity. The work was conducted in two areas cultivated with sugarcane, one of which was mechanically harvested without burning since 1996, and the other was manually harvested after burning since 1973. The least limiting water range was evaluated by determining the soil resistance to penetration at 0.002, 0.006, 0.01, 0.03, 0.05, 0.1, 0.5 and 1.5 MPa soil-water potentials. The least limiting water range varied with soil management changes in both studied systems, which indicates a greater soil degradation and lower water content in the area under manual harvesting. The greater crop yield concentrates in regions of higher least limiting water range.

soil compaction; soil-penetration resistance; spatial variability


SOLOS

Fernando Silva AraújoI; Zigomar Menezes de SouzaII; Gustavo Soares de SouzaIII; Edson Eiji MatsuraII; Ronny Sobreira BarbosaII

IUniversidade Estadual do Piauí, Avenida Joaquim Nogueira de Oliveira, s/no, CEP 64980-000 Corrente, PI, Brazil. E-mail: agronando16@hotmail.com

IIUniversidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agrícola, Avenida Cândido Rondon, no 501, CEP 13083-875 Barão Geraldo, Campinas, SP. E-mail: zigomarms@feagri.unicamp.br, matsura@feagri.unicamp.br, rsbagronomo@hotmail.com

IIIInstituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Estação Experimental de Linhares, Caixa Postal 62, CEP 29915-140 Linhares, ES. E-mail: gustavo.souza@incaper.es.gov.br

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar o intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho sob cultura de cana-de-açúcar com colheita mecanizada ou manual, e determinar a relação de dependência espacial deste atributo com a produtividade da cultura. O trabalho foi desenvolvido em duas áreas cultivadas com cana-de-açúcar, uma colhida mecanicamente sem queima desde 1996, e outra colhida com corte manual e queima desde 1973. O intervalo hídrico ótimo foi avaliado pela mensuração da resistência do solo à penetração e pela determinação da água no solo a 0,002, 0,006, 0,01, 0,03, 0,05, 0,1, 0,5 e 1,5 MPa. O intervalo hídrico ótimo variou com as alterações ocorridas no solo, nos dois sistemas de manejo estudados, o que indica maior degradação estrutural do solo e menor conteúdo de água disponível na área com colheita manual. A maior produtividade da cultura se concentra nas regiões de maior intervalo hídrico ótimo.

Termos para indexação: compactação do solo, resistência do solo à penetração, variabilidade espacial.

ABSTRACT

The objective of this work was to evaluate the least limiting water range of an Oxisol under a sugarcane cultivation with mechanical and manual harvesting, and to establish the spatial variability relationship between this attribute and crop productivity. The work was conducted in two areas cultivated with sugarcane, one of which was mechanically harvested without burning since 1996, and the other was manually harvested after burning since 1973. The least limiting water range was evaluated by determining the soil resistance to penetration at 0.002, 0.006, 0.01, 0.03, 0.05, 0.1, 0.5 and 1.5 MPa soil-water potentials. The least limiting water range varied with soil management changes in both studied systems, which indicates a greater soil degradation and lower water content in the area under manual harvesting. The greater crop yield concentrates in regions of higher least limiting water range.

Index terms: soil compaction, soil-penetration resistance, spatial variability.

Introdução

Com o uso crescente de fontes de energia renováveis, novas tecnologias têm sido incorporadas, para maximizar a produção da cana-de-açúcar brasileira. Uma alternativa para o setor sucroalcooleiro é a mecanização da colheita da cana-de-açúcar, sem a queima prévia do canavial (cana crua), aliada à adoção da agricultura de precisão (Souza et al., 2012), para permitir a otimização do uso de insumos agrícolas, redução de custos da lavoura e o aumento da produtividade.

Com a adoção da colheita mecanizada, no sistema de manejo da cana-de-açúcar, surge a preocupação com a compactação do solo e seus efeitos sobre os atributos físicos do solo. A desestruturação física do solo afeta sua qualidade química e biológica, com reflexos na produtividade da cultura e nos aspectos ambientais da produção (Dexter, 2004; Pacheco & Cantalice, 2011; Vasconcelos et al., 2012). A compactação caracteriza-se pela redução da porosidade total, em resposta ao pequeno aumento da microporosidade, redução acentuada dos poros de maior diâmetro e mudanças na continuidade e distribuição de poros (Souza et al., 2005). Como consequência, a densidade do solo e a resistência do solo à penetração aumentam e prejudicam a dinâmica da água, de nutrientes e o crescimento das raízes (Letey, 1985).

Na tentativa de integrar e simplificar o monitoramento da qualidade física do solo, o intervalo hídrico ótimo (IHO) vem sendo utilizado como indicador da qualidade estrutural do solo. Em áreas sob cultivo de cana-de-açúcar, Roque et al. (2011) utilizaram o IHO para detectar alterações do conteúdo de água disponível às plantas promovido por diferentes sistemas de colheita. Betioli Junior et al. (2012) avaliaram a qualidade física de um Latossolo Vermelho distroférrico muito argiloso, com histórico de trinta anos sob plantio direto, que denotava a sensibilidade deste atributo como indicador de qualidade estrutural do solo.

A amplitude do IHO indica o risco de exposição das culturas ao estresse físico do solo e a magnitude em que a condição estrutural restringe o crescimento e desenvolvimento das plantas (Silva et al., 1994). Solos com estrutura preservada apresentam restrições apenas quanto ao deficit hídrico. Entretanto, quando a compactação atinge níveis excessivos, a aeração se torna deficiente sob condições de elevados conteúdos de água, e a resistência do solo à penetração pode restringir o crescimento das plantas com o ressecamento do solo (Lapen et al., 2004).

O objetivo deste trabalho foi avaliar o intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho, sob a cultura de cana-de-açúcar com colheita mecanizada ou manual, e determinar uma relação entre a dependência espacial deste atributo e a produtividade da cultura.

Material e Métodos

O experimento foi realizado na Usina São Martinho, Município de Pradópolis, SP, a 21º18'67"S, 48º11'38"W, e a 630 m de altitude. O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cwa, mesotérmico de inverno seco, com precipitação média anual de 1.400 mm, e chuvas concentradas no período de novembro a fevereiro; a temperatura média anual é de 16,1ºC, com temperatura no mês mais quente superior a 19ºC e a do mais frio inferior a 12ºC (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, 2013). O solo foi classificado como Latossolo Vermelho distrófico típico, com horizonte A moderado e relevo suave-ondulado, com declividade de 3 a 5% (Santos et al., 2006).

As amostras de solo foram coletadas de duas áreas cultivadas com a cultivar RB855453 de cana-de-açúcar (Saccharum sp.), com dois sistemas de colheita: colheita sem queima e corte mecanizado, desde 1996 (com 16 anos de implantação do sistema de cana crua); e colheita com queima e corte manual, desde 1973 (cana queimada). As áreas foram reformadas em agosto de 2007, ocasião em que se realizou a eliminação mecânica da soqueira da lavoura anteriormente instalada e a subsolagem à profundidade de 0,45 m, apenas nos sulcos de plantio, com subsolador Asa Lazer de cinco hastes, espaçadas 40 cm umas das outras, com ponteiras do tipo "botinhas" (Stara, Não-Me-Toque, RS), seguido de gradagem com grade aradora (28 discos com diâmetro de 28"). O manejo da adubação seguiu as recomendações para a cultura, e foram aplicados 2,5 Mg ha-1 de calcário dolomítico, antes do revolvimento do solo com grade aradora, e 20 Mg ha-1 de torta de filtro, antes do plantio. Em julho de 2009, após a colheita, 280 e 260 kg ha-1 do formulado 32-00-02 foram aplicados, além de 100 m3 ha-1 de vinhaça.

Nas operações mecanizadas, foi usado um trator Case MX-270 (Case IH, Ponta Grossa, PR), com tração 4x4, com potência máxima do motor de 270 cv (198 kW), massa de 11,7 Mg e pneus traseiros 650-85 R38 e dianteiros 600-70 R30, com pressão de inflação de 110 e 150 kPa, respectivamente, para tracionar os implementos. Na colheita, realizada em junho de 2010, foi usada a colhedora de esteira Case A-7700, com potência máxima do motor de 335 cv (246 kW) e massa de 18,5 Mg, e o trator Case MX-270, que arrastava um transbordo de três compartimentos, com massa total média de 40 Mg e pneus 600-50 R22,5, com pressão de inflação de 110 kPa.

A amostragem das áreas foi realizada em agosto de 2009, e foram coletadas amostras indeformadas para as determinações de porosidade do solo (total, macro e microporosidade), densidade do solo e determinação do intervalo hídrico ótimo. Estas amostras foram coletadas às profundidades de 0,00 - 0,10, 0,10 - 0,20 e 0,20 - 0,30 m. A área de estudo tinha 1,21 ha, e foram coletadas 121 amostras dos pontos de cruzamento de uma malha regular espaçados de 10 em 10 m.

Para a porosidade do solo, densidade do solo e produtividade da cultura da cana-de-açúcar, a amostragem foi realizada nos pontos de cruzamento de uma malha, com intervalos regulares de 10 m, nas duas áreas com 1,21 ha, no total de 121 pontos por área. Em cada ponto desta malha foi levantada a sua cota, com o auxílio de uma estação total, e os pontos foram georreferenciados com um DGPS HiPer, (Topcon, Livermore, CA, USA) com precisão horizontal e vertical, respectivamente, de 3 e 5 mm. Para a retirada das amostras, foram abertas trincheiras, espaçadas a 0,20 m da soqueira, com 0,50 m de profundidade, 0,40 m de largura e 0,60 m de comprimento. A produtividade da cana-de-açúcar foi determinada, nas duas áreas de estudo, tendo-se amostrado 2,0 m lineares na linha de plantio adjacente ao centro do ponto de cruzamento da malha amostral (121 pontos em cada área), e a produtividade apresentada nas duas áreas é a da segunda colheita (primeira soca).

Para a determinação da porosidade do solo, foram coletadas amostras indeformadas, com anéis volumétricos de 50 mm de altura e 50 mm de diâmetro, e a microporosidade foi determinada em mesa de tensão (Donagema et al., 2011). A porosidade total do solo foi obtida conforme Donagema et al. (2011), e a macroporosidade foi obtida por diferença entre a porosidade total e a microporosidade.

Para determinar o intervalo hídrico ótimo (IHO), utilizou-se o método descrito por Silva et al. (1994) e Tormena et al. (1998). Foram obtidos os seguintes dados: porosidade de aeração (PA) mínima de 0,10 m3 m-3, pela subtração de 0,10 m3 m-3 da porosidade total; umidade do solo, no ponto de murcha permanente (PMP) à tensão de 1,5 MPa; umidade do solo à capacidade de campo (CC), à tensão de 0,006 MPa; e a umidade do solo para cada densidade do solo em que se atinge o valor de resistência à penetração (RP) de 2,0 MPa, considerando-se as plantas como fator limitante. A PA, a CC e o PMP tiveram seus valores linearizados de acordo com a densidade do solo.

A resistência do solo à penetração (RP) foi determinada em laboratório, nas amostras coletadas com os cilindros volumétricos, tendo-se utilizado um penetrômetro eletrônico MA-933 (Marconi, Piracicaba, SP) com velocidade constante de 0,0005 mm s-1, equipado com uma célula de carga de 200 N, haste com cone de 0,003 m de diâmetro de base e semiângulo de 30º, receptor e interface acoplados a um microcomputador, para registro das leituras por meio de um programa próprio do equipamento. As determinações foram realizadas em amostras indeformadas, submetidas a diferentes tensões de água no solo (0; 0,006; 0,01; 0,033; 0,05; 0,1; 0,2 e 1,5 MPa). Para cada amostra, foram obtidos 96 valores, tendo-se eliminado os iniciais e finais e considerado apenas os 0,03 m centrais do cilindro de 0,05 m.

Os atributos físicos do solo foram avaliados por meio de análise descritiva, tendo-se calculado a média, a mediana, variância, os valores máximos e mínimos, o coeficiente de variação, o coeficiente de assimetria e o coeficiente de curtose. A hipótese de normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, por meio do programa SAS Versão 9.2. (SAS Institute, Cary, NC, EUA). A dependência espacial da produtividade da cultura, a densidade do solo e o intervalo hídrico ótimo foram analisados por meio de ajustes de semivariogramas (Vieira, 2000), com base na pressuposição de estacionariedade da hipótese intrínseca estimada por:

em que: N (h) é o número de pares experimentais de observações; e Z(xi) e Z (xi + h) são separados por uma distância h. O semivariograma é representado pelo gráfico ^γ(h), versus h. Do ajuste de um modelo matemático aos valores calculados de ^γ(h) são estimados os seguintes coeficientes do modelo teórico para o semivariograma: o efeito pepita, C0; o patamar, C0+C1; e o alcance, a.

O mapa temático do conteúdo de água disponível foi obtido pelo cruzamento dos dados de densidade das áreas com os modelos de estimativa do IHO; os valores de resistência à penetração (θRP), capacidade de campo (θCC) e ponto de murcha permanente (θPMP) foram linearizados de acordo com a densidade do solo (DS), tendo-se utilizado a transformação logarítmica (Silva et al., 1994; Tormena et al., 1998). Os limites superiores do IHO foram θCC e porosidade de aeração (θPA), enquanto os limites inferiores foram θPMP e θRP, e o conteúdo de água disponível foi obtido pela diferença do teor de água (m3 m-3) entre os limites superior e inferior do IHO.

Resultados e Discussão

Na área submetida à colheita mecanizada, os valores da média e mediana, para todas as variáveis, estão próximos, o que mostra distribuições simétricas, confirmadas pelos valores de assimetria próximos de zero (Tabela 1). Os resultados do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov indicaram normalidade para todas as variáveis à profundidade de 0,00 - 0,10 m. Souza et al. (2009) avaliaram a variabilidade espacial de atributos físicos do solo, em diferentes formas do relevo sob cultivo de cana-de-açúcar, e encontraram normalidade para a densidade e a porosidade do solo. A classificação para o coeficiente de variação (CV) proposta por Warrick & Nielsen (1980) foi adotada para todas as profundidades estudadas, com exceção da macroporosidade que apresentou valores altos (>24%); os atributos de solo estudados apresentaram valores de CV baixos (<12%) em todas as profundidades (Tabela 1). Estes resultados corroboram os obtidos por Souza et al. (2009) que, ao avaliar a dependência espacial de atributos físicos do solo, em áreas sob cultivo de cana-de-açúcar, encontraram valores elevados de CV quanto à macroporosidade.

Em estudo sobre a dependência espacial de atributos de solo, em áreas sob colheita mecanizada de cana-de-açucar, Berner et al. (2007) afirmaram que o cultivo contínuo aumenta a estabilidade da variabilidade espacial de atributos relacionados à porosidade do solo.

Os valores da porosidade total e da macroporosidade do solo sob colheita mecanizada foram inferiores (p<0,01), em todas as camadas estudadas, em comparação ao manejo com corte manual da cana, exceto na camada de 0,10 a 0,20 m, em que não houve diferença estatística quanto à porosidade total (Tabela 1). A maior densidade do solo, nas profundidades estudadas, não se refletiu em menor macroporosidade, nem em aumento da microporosidade na área com queima do canavial, o que contraria os dados de Souza et al. (2005).

A área com queima do canavial apresentou maiores valores médios de macroporosidade nas camadas de 0,10 - 0,20 e 0,20 - 0,30 m, em comparação à área com colheita mecanizada, e não houve diferença significativa (p<0,01), entre os sistemas de colheita, quanto à microporosidade em todas as profundidades estudadas, exceto na camada de 0 a 0,10 m, em que a área com queima do canavial apresentou maiores valores de microporosidade. Em um Latossolo Vermelho distrófico, sob diferentes sistemas de colheita da cana-de-açúcar, Garbiate et al. (2011) encontraram resultados semelhantes para macro e microporosidade.

A área com colheita manual apresentou os maiores valores de densidade do solo, em comparação à área com colheita mecanizada (p<0,01). Tal fato pode estar associado à manutenção dos resíduos vegetais na área com colheita mecanizada, sem a queima prévia do canavial. Em estudo sobre o efeito de resíduos vegetais na superfície e o carbono orgânico do solo e suas relações com a densidade máxima obtida no ensaio de Proctor, Braida et al. (2006) afirmaram que resíduos vegetais deixados à superfície do solo são capazes de absorver parte da energia de compactação produzida pelo trânsito de máquinas. Tal observação corrobora a relatada por Garbiate et al. (2011), que encontraram menores valores de densidade em áreas de cana-de-açúcar, sob colheita mecanizada, sem queima prévia do canavial, em comparação a sistemas de colheita com queima prévia do canavial.

Os modelos ajustados para a estimativa da resistência do solo à penetração explicaram 55,48 e 61,3% da variabilidade dos dados das áreas com colheita mecanizada e colheita manual, respectivamente (Tabela 2). Os coeficientes do modelo apresentados mostram que a resistência variou positivamente com a densidade do solo e negativamente com o conteúdo de água, o que corrobora os resultados obtidos por outros autores (Freddi et al., 2009; Roque et al., 2011; Lima et al., 2012).

As estimativas dos conteúdos de água do solo, pelos modelos ajustados, explicaram 77,51 e 83,77% da variabilidade dos dados das áreas com colheita mecanizada e colheita manual, respectivamente (Tabela 2). Os coeficientes dos modelos apresentados mostram que a retenção de água do solo aumentou positivamente com a densidade, pois o coeficiente f apresenta sinal positivo, o que está de acordo com os resultados obtidos por Lima et al. (2012) e Neves Junior et al. (2013) na avaliação do intervalo hídrico ótimo.

Os valores dos potenciais à capacidade de campo (θCC) e do ponto de murcha permanente (θPMP) nos limites críticos de potenciais de água no solo e da resistência do solo à penetração (θRP), nas duas áreas estudadas, aumentaram de acordo com a densidade do solo (Figuras 1 A e B). Resultados semelhantes foram observados por Leão et al. (2004) e Roque et al. (2011). Ressalta-se ainda que, em ambas as áreas de estudo, a θRP foi superior ao θPMP, em quase toda a extensão de valores de densidade do solo, semelhantemente aos resultados encontrados por Benjamin et al. (2003), que relacionaram o intervalo hídrico ótimo com o desempenho das culturas do trigo e do milho, e por Cavalieri et al. (2011), que estudaram o intervalo hídrico ótimo de um Latossolo Vermelho, com colheita mecanizada da cultura da cana-de-açúcar.


Para as duas áreas avaliadas, a resistência do solo à penetração foi o limite inferior do intervalo hídrico ótimo (IHO), que teve como limites superiores a θCC e a porosidade de aeração (θPA). Este comportamento, provavelmente, resulta do fato de que com o aumento da densidade do solo decresce a θPA a 10%, o que indica também a redução dos poros de maior diâmetro (Figuras 1 A e B). Estes resultados são similares aos obtidos por Tormena et al. (2007) e Pereira et al. (2010), na determinação do IHO, em um Latossolo Vermelho distrófico.

Na area sob colheita mecanizada, a densidade do solo critica, ou seja, a densidade em que o IHO e nulo, foide 1,39 Mg m.3 (Figura 2 A). A media da densidade do solo encontrada na area de estudo foi de 1,20 Mg m.3, a profundidade de 0,00.0,10 m, e de 1,30 Mg m.3, as profundidades de 0,10.0,20 m e 0,20.0,30 m; nessas condicoes, a ĮRP encontrou-se acima do limite critico relatado pela literatura, que e de 2,0 MPa (Cavalieri et al., 2011; Neves Junior et al., 2013).

O aumento da densidade do solo resultou em incremento dos valores de θRP (Figura 2 A). Resultados semelhantes foram observados por Freddi et al. (2009), em Latossolo Vermelho distrófico típico, de textura média, sob cultivo de milho. Elevando-se o limite de θRP para 4,0 MPa, a amplitude do IHO passaria a ser maior e proporcionaria melhores condições ao desenvolvimento das plantas. Ao estudar um Latossolo Vermelho distrófico típico, de textura argilosa, sob cultivo de cana-de-açúcar, Cavalieri et al. (2011) utilizaram o limite de 3,5 MPa de resistência do solo à penetração, para mensuração do IHO.


Na área sob colheita mecanizada, a densidade do solo crítica, ou seja, a densidade em que o IHO é nulo, foi de 1,39 Mg m-3 (Figura 2 A). A média da densidade do solo encontrada na área de estudo foi de 1,20 Mg m-3, à profundidade de 0,00 - 0,10 m, e de 1,30 Mg m-3, às profundidades de 0,10 - 0,20 m e 0,20 - 0,30 m; nessas condições, a θRP encontrou-se acima do limite crítico relatado pela literatura, que é de 2,0 MPa (Cavalieri et al., 2011; Neves Junior et al., 2013).

Na área sob colheita manual, a densidade do solo crítica foi 1,36 Mg m-3, e houve limitação física, pela resistência do solo à penetração (θRP), para à cultura da cana-de-açúcar, com conteúdo de água entre 0,32 a 0,43 m3 m-3 (Figura 2 B). Como a média de densidade do solo encontrada na área de estudo foi de 1,33 Mg m-3, à profundidade de 0,00 - 0,10 m, e de 1,41 Mg m-3, à profundidade de 0,10 - 0,20 m, a θRP encontra-se acima do limite crítico relatado pela literatura que é de 2,0 MPa (Collares et al., 2006; Neves Junior et al., 2013).

Quanto a variabilidade espacial, observou-se dependência espacial para produtividade, em todas as áreas estudadas, e o modelo que melhor se ajustou aos semivariogramas experimentais foi o esférico, exceto para a área com colheita manual, para a qual o modelo que melhor se ajustou aos dados foi o exponencial (Tabela 3). Ao estudar a dependência espacial de atributos de planta, em áreas sob cultivo de cana-de-açúcar, Souza et al. (2010) também encontraram ajuste ao modelo esférico para a produtividade.

Verifica-se predomínio de manchas nítidas com os maiores valores de produção observados nas regiões de maior cota da área (Figura 3). Resultados semelhantes foram observados por Souza et al. (2010), na correlação positiva da altitude do terreno com a produtividade, o que indica que, nas áreas menos elevadas do talhão, a produtividade é menor. Ceddia et al. (2009) estudaram a relação da topografia com atributos físicos do solo e observaram que, em cotas mais elevadas do terreno, os teores de argila e a retenção de água são maiores, o que pode favorecer o desenvolvimento das culturas agrícolas.


Cruzando-se os dados dos limites críticos das áreas com os mapas de produtividade das culturas, observa-se que houve maior restrição na área com colheita manual, que apresentou menor densidade crítica (1,36 Mg m-3); isto pode ter causado restrições hídricas, durante o manejo, e a diminuição da produtividade da cultura, que foi de 124,04 Mg ha-1 na área com corte manual (Figura 3). Tasso Júnior (2007) avaliaram o desempenho agrotecnológico de cultivares de cana-de-açúcar e obtiveram produtividade média de 165,55 Mg ha-1, na região centro-norte do Estado de São Paulo. Na área com colheita mecanizada, a maior densidade crítica do solo (1,39 Mg m-3) favoreceu a permanência de condições ideais de manejo, ao longo do ciclo da cultura, o que se refletiu na obtenção de maiores valores de produtividade para esta área, que obteve o valor médio de produtividade de 144,78 Mg ha-1. Quanto maior densidade do solo a cultura agrícola suportar, maior será a faixa em que o conteúdo de água do solo não representa impedimento físico para o seu desenvolvimento. Leão et al. (2004) observaram densidade crítica de 1,46 Mg m-3, com RP de 3,0 MPa, em um Latossolo Vermelho distrófico de textura argilosa. Souza et al. (2005) estudaram sistemas de colheita e manejo da palhada de cana-de-açúcar e verificaram maior produtividade nas áreas com colheita mecanizada (cana crua).

Conclusões

1. O intervalo hídrico ótimo é afetado pelos dois sistemas de colheita da cana-de-açúcar avaliados e mostra maior degradação estrutural do solo e menor conteúdo de água disponível na área de colheita manual.

2. A área de colheita manual da cana-de-açúcar apresenta menor valor de densidade crítica para o intervalo hídrico ótimo.

3. A maior produtividade da cana-de-açúcar concentra-se nas regiões de maior amplitude do intervalo hídrico ótimo.

Agradecimentos

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por concessão de bolsa; à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), pelo financiamento do projeto; e à Usina São Martinho, por disponibilizar a área de estudo.

Recebido em 22 de fevereiro de 2013

Aprovado em 29 de maio de 2013

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    Spatialization of least limiting water range in an Oxisol under two sugarcane harvesting systems
  • Datas de Publicação

    • Publicação nesta coleção
      16 Set 2013
    • Data do Fascículo
      Jun 2013

    Histórico

    • Recebido
      22 Fev 2013
    • Aceito
      29 Maio 2013
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