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dc.contributor.authorAlves, Amanda Sales-
dc.date.accessioned2024-12-04T19:43:30Z-
dc.date.available2024-12-04T19:43:30Z-
dc.date.issued2020-06-30-
dc.identifier.citationALVES, Amanda Sales. Processo erosivo sob padrões de chuva simulada pelo InfiAsper, considerando formatos de parcela experimental e adubação com cama de frango. 2022. 41 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia, Ciência do solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2022.pt_BR
dc.identifier.urihttps://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/19268-
dc.description.abstractO uso de simuladores de chuvas em estudos relacionados à erosão hídrica tem sido muito difundido e a busca pela melhoria na qualidade dos dados obtidos representa um grande esforço da comunidade científica. Uma questão que ainda permanece em aberto é a influência do formato e da área de parcelas experimentais no processo erosivo sob chuva simulada. Outro ponto importante e menos avaliado é a perda de nutrientes em decorrência de chuvas erosivas com variação de intensidade de precipitação. Esta dissertação é apresentada em dois capítulos, cujos objetivos são: a) avaliar a interferência do formato e área da parcela experimental na distribuição da chuva e no processo erosivo utilizando um simulador com diferentes padrões de chuva; b) avaliar o efeito dos padrões de precipitação de chuvas simuladas nas perdas de solo, água, nutrientes e alteração dos atributos químicos no solo após a chuva simulada em área com e sem adubação com cama de frango, e o impacto financeiro em decorrência das perdas de nutrientes. Com o simulador de chuvas InfiAsper, foram utilizadas parcelas de formato retangular de 0,70 m2 (1,0 x 0,7 m) e circular com 0,50 m2. Na etapa de laboratório, foram realizados testes de calibração, de uniformidade e consumo de água do simulador, utilizando chuvas simuladas de 5 min de duração e rotações do disco obturador de 138, 264, 420, 684 e 804 rpm. A uniformidade foi também avaliada considerando os padrões avançado (AV), intermediário (IN), atrasado (AT) e constante (CT) em chuvas e 30 mm e 40 min de duração. Em campo, chuvas simuladas foram aplicadas em um Argissolo Vermelho-Amarelo, considerando delineamento em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 (formato da parcela) x 4 (padrões de precipitação), totalizando oito tratamentos e quatro repetições. Para atender ao segundo objetivo, chuvas com diferentes padrões foram simuladas na mesma área experimental e desenho estatístico, adotando parcela experimental circular, com aplicação de cama de frango (CCF) e sem cama de frango (SCF), e os mesmos quatro padrões de precipitação, totalizando 32 unidades experimentais. Em relação ao primeiro objetivo, a uniformidade da chuva variou de 77,7 a 79,0% na parcela retangular e de 81,7 a 83,8% na parcela circular, nos diferentes padrões de precipitação. Na parcela circular, o padrão AV proporcionou lâmina escoada de 14,41 mm e perda de solo de 27,19 g m-2 , enquanto na parcela retangular, o padrão AT proporcionou a maior lâmina escoada (14,08 mm) e perda de solo (13,66 g m-2 ). A utilização da parcela circular proporcionou maior uniformidade nos diferentes padrões de precipitação e as maiores perdas de solo e água, no padrão de AV. Em relação ao segundo objetivo, os valores médios do escoamento superficial não variaram em função da adubação com cama de frango. Contudo, houve diferenças nas perdas de sedimento entre os tratamentos SCF e CCF para o padrão AT e CT. O padrão IN proporcionou as maiores perdas de N e P total no material escoado, enquanto a maior de perda de K foi encontrada no padrão AV. A análise financeira indicou perdas de R$ 737,05 ha-1 na Baixada Fluminense e de aproximadamente 3 vezes maior na região Serrana do estado do Rio de Janeiro (R$ 2.403,75 ha-1 ). Portanto, em área com aplicação superficial de cama de frango, a variação da intensidade de precipitação de chuvas simuladas interfere nas perdas de N, P e K, que podem refletir negativamente na receita líquida dos produtores.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropt_BR
dc.subjectErosão hídricapt_BR
dc.subjectSimulador de chuvas InfiAsperpt_BR
dc.subjectIntensidade de precipitaçãopt_BR
dc.subjectAdubação orgânicapt_BR
dc.subjectPerda de nutrientespt_BR
dc.subjectWater erosionpt_BR
dc.subjectInfiAsper rainfall simulatorpt_BR
dc.subjectPrecipitation intensitypt_BR
dc.subjectOrganic fertilizationpt_BR
dc.subjectLoss of nutrientspt_BR
dc.titleProcesso erosivo sob padrões de chuva simulada pelo InfiAsper, considerando formatos de parcela experimental e adubação com cama de frango.pt_BR
dc.title.alternativeErosive process under simulated rainfall patterns by InfiAsper, considering shapes of experimental plot and poultry litter fertilizationen
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstractOtherThe use of rainfall simulators in studies related to water erosion has been widespread and the search for improvement in the quality of the data obtained represents a great effort by the scientific community. An open question is the influence of the shape and area of experimental plots on the erosion process under simulated rainfall. Another important and less evaluated point is the loss of nutrients as a result of erosive rains with variation in precipitation intensity. This dissertation is presented in two chapters, whose objectives are: a) to evaluate the interference of the shape and area of the experimental plot in the rainfall distribution and in the erosive process using a simulator with different rainfall patterns; b) to evaluate the effect of simulated rainfall patterns on soil, water,nutrient losses and alteration of soil chemical attributes after simulated rainfall in an area with and without fertilization with poultry litter, and the financial impact resulting from nutrient losses. With the InfiAsper rainfall simulator, rectangular plots of 0.70 m2 (1.0 x 0.7 m) and circular with 0.50 m2 were used. In the laboratory stage, calibration, uniformity and water consumption tests of the simulator were carried out, using simulated rains of 5 min duration and obturator disk rotations of 138, 264, 420, 684 and 804 rpm. Uniformity was also evaluated considering advanced (AV), intermediate (IN), delayed (DL) and constant (CT) patterns in rainfall and 30 mm and 40 min duration. In the field, simulated rains were applied in a Red-Yellow Argisol, considering a randomized block design, in a factorial scheme 2 (plot format) x 4 (rainfall patterns), totaling eight treatments and four replications. To meet the second objective, rainfall with different patterns were simulated in the same experimental area and statistical design, adopting a circular experimental plot and considering areas with (WPL) and without (OPL) application of poultry litter, and the same four rainfall patterns, totaling 32 experimental units. Regarding the first objective, the rainfall uniformity ranged from 77.7 to 79.0% in the rectangular plot and from 81.7 to 83.8% in the circular plot, in the different rainfall patterns. In the circular plot, the AV pattern provided the drained depth of 14.41 mm and soil loss of 27.19 g m-2 , while in the rectangular plot, the AT pattern provided the highest drained depth (14.08 mm) and soil loss. (13.66 g m-2 ). The use of the circular plot provided greater uniformity in the different rainfall patterns and the greatest soil and water losses in the AV pattern. Regarding the second objective, the average values of runoff did not vary depending on the application of fertilization with poultry litter. However, there were differences in sediment losses between the OPL and WPL treatments for the DL and CT pattern. The IN pattern provided the greatest losses of total N and P in the drained material, while the greatest loss of K was found in the AV pattern. The financial analysis indicated losses of R$ 737.05 ha-1 in the Baixada Fluminense and approximately 3 times greater in the Serrana region of the state of Rio de Janeiro (R$ 2,403.75 ha-1 ), which can negatively reflect on the net income of producers.en
dc.contributor.advisor1Carvalho, Daniel Fonseca de-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-7629-9465pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4871187664578422pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Schultz, Nivaldo-
dc.contributor.advisor-co1IDhttps://orcid.org/0000-0002-3685-680Xpt_BR
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6427351521723394pt_BR
dc.contributor.referee1Carvalho, Daniel Fonseca de-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0001-7629-9465pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4871187664578422pt_BR
dc.contributor.referee2Zonta, Everaldo-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0001-8106-0504pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3943601345963141pt_BR
dc.contributor.referee3Anache, Jamil Alexandre Ayach-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0002-4460-2914pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/8735169530525485pt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0000-0001-9403-7282pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1560247986661120pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Agronomiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solopt_BR
dc.relation.referencesALAVINIA, M.; SALEH, F. N.; ASADI, H. Effects of rainfall patterns on runoff and rainfall- induced erosion. International Journal of Sediment Research, v. 34, p. 270–278, 2019. ALMEIDA, W.S.; PANACHUKI, E.; OLIVEIRA, P.T.S.; MENEZES, R.S.; ALVES SOBRINHO, T.; DE CARVALHO, D.F. Effect of soil tillage and vegetal cover on soil water infiltration. Soil & Tillage Research, v. 175, p. 130-138, 2017. ALVES SOBRINHO, T.; MACPHERSON, H. G.; GÓMEZ, J. A. A portable integrated rainfall and overland flow simulator. Soil Use and Management, v. 24, p. 63-170, 2008. ÁVILA, V. S.; ABREU, V. M. N.; FIGUEIREDO, E. A. P.; BRUM, P. A. R.; OLIVEIRA, U. Valor agronômico da cama de frangos após reutilização por vários lotes consecutivos. Comunicado Técnico 466, 4p. 2007. ÁVILA, V. S.; OLIVEIRA, U.; FIGUEIREDO, E. A. P.; COSTA, C.A.F.; ABREU, V.M.N.; ROSA, S.R. Avaliação de materiais alternativos em substituição à maravalha como cama de aviário. Revista Brasileira de Zootecnia (online), v. 37, n. 2, p. 273-277, 2008. AUN, N.J; DE ASSIS, R.L. Organic agriculture and rural networks in the mountain environments of Região serrana fluminense, Rio de Janeiro, Brazil. Royal Society Open Science, v. 8, p. 200498, 2021. BRAMARSKI, J.; TRIVELIM, P.C.O; CRESTANA, S. Nitrogen loss by erosion from mechanically tilled and untilled soil under successive simulated rainfalls. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 39, p. 1204-1211, 2015. BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Manual de métodos analíticos oficiais para fertilizantes minerais, orgânicos, organominerais e corretivos. 220 p. BERTOL, I.; MELLO, E.L.; GUADAGNIN, J.C.; ZAPAROLLI, A.L.V.; CARRAFA, M.R. Nutrients losses by water erosion. Scientia Agricola, v.60, n.3, p.581-586, 2003.BERTOL, O.J.; RIZZI, N.E.; FEY, E.; LANA, M.C. Perda de nutrientes via escoamento superficial no sistema plantio direto sob adubação mineral e orgânica. Revista Ciência Rural, Santa Maria, v. 41, n. 11, p.1 914-1920, 2011. BERTOL, I.; LUCIANO, R.V.; BERTOL, C.; BAGIO, B. Nutrient and Organic Carbon Losses, Enrichment Rate, and Cost of Water Erosion. Revista Brasileira de Ciência do Solo. v. 241, p. e0160150, 2017. BLIND, A.D.; NODA, H.; SILVA FILHO, D.F. Produtividade de cultivares de brócolis tipo ramoso em função de diferentes manejos de adubação em Presidente Figueiredo-AM. Horticultura Brasileira, v. 28, p. S2050-S2057, 2010. BLUM, L.E.B.; AMARANTE, C.V.T.; GÜTTLER, G.; MACEDO, A. F.; KOTHE, D.; SIMMLER, A.; PRADO, G.; GUIMARÃES, L. Produção de moranga e pepino em solo com incorporação de cama aviária e casca de pinus. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 21, n. 4, p. 627-631, 2003. 37 BOLAN, N.; SZOGI, A; CHUASAVATHI, T.; SESHADRI, B.; ROTHROCK, M.; PANNEERSELVAM, P. Uses and management of poultry litter. World's Poultry Science Journal, v. 66, n. 4, p. 673-698, 2010. BOHARA, H.; DODLA, S; WANG, J. J.; DARAPUNENI, M.; ACHARYA, B. S.; MAGDI, S.; PAVULURI, K. Influence of poultry litter and biochar on soil water dynamics and nutrient leaching from a very fine sandy loam soil. Soil and Tillage Research, v. 189, p. 44–51, 2019. BOULANGE. J.; F. MALHAT.; P. JAIKAEW.; K. NANKO.; H. WATANABE. Portable rainfall simulator for plot-scale investigation of rainfall-runoff, and transport of sediment and pollutants. International Journal of Sediment Research, v. 34, p. 38-47, 2019. BRAMORSKI, J.; TRIVELIN, P. C. O.; CRESTANA, S. Nitrogen loss by erosion from mechanically tilled and untilled soil under successive simulated rainfalls. Revista Brasileira de Ciência Do Solo, v. 39, n. 4, p. 1204–1211, 2015. CARVALHO, D. F.; MONTEBELLER, C.A.; FRANCO, E.M.; VALCARCEL, R.; BERTOL, I. Padrões de precipitação e índices de erosividade para as chuvas de Seropédica e Nova Friburgo, RJ. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 9, n. 1, p. 7-14, 2005. CARVALHO, D. F.; SOUZA, W. J.; PINTO, M. F.; OLIVEIRA, J. R.; GUERRA, J. G. M. Perdas de água e solo sob diferentes padrões de chuva simulada e condições de cobertura do solo. Revista de Engenharia agrícola, v. 32, n. 4, p. 708-717, 2012. CARVALHO, D. F.; EDUARDO, E. N.; ALMEIDA, W. S.; SANTOS, L. A. F.; ALVES SOBRINHO, T. Water erosion and soil water infiltration in different stages of corn development and tillage systems. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 19, n. 11, p. 1072–1078, 2015. CARVALHO, D. F.; MACEDO, P.M.S.; PINTO, M.F; ALMEIDA, W.S.; SCHULTZ, N. Soil loss and runoff obtained with customized precipitation patterns simulated by InfiAsper. International Soil and Water Conservation Research, v. 10, p. 1, 2022. COGO, N.P.; MOLDENHAUER, W.C.; FOSTER, G.R. Soil loss reductions from conservation tillage practices as expressed by a mulch factor. Soil Science Society of America Journal, Madison, v. 48, n. 2, p. 368-73, 1984. CORREA, S. W.; MELLO, C. R..; CHOU, S. C.; CURI, N.; NORTON, L. D. Soil erosion risk associated with climate change at Mantaro River basin, Peruvian Andes. Catena, v. 147, p. 110-124, 2016. DAI, C.; LIU,Y.; WANG, T.; LI, Z.; ZHOU,Y. Exploring optimal measures to reduce soil erosion and nutrient losses in southern China. Agricultural Water Management, v. 210, p. 41–48, 2010. DECHEN, S.C.F.; TELLES, T.S.; GUIMARÃES, M.F.; MARIA, I.C. Perdas e custos associados à erosão hídrica em função de taxas de cobertura do solo. Bragantia (São Paulo,SP. Eletrônico), v. 74, p. 224-233, 2015. 38 DI RAIMO, L. A. D. L.; AMORIM, R. S. S.; TORRES, G. N.; BOCUTI, E. D.; COUTO, E. G. Variabilidade espacial da erodibilidade no estado de Mato Grosso, Brasil. Revista de Ciências Agrárias (Lisboa), v. 42, p. 55-67, 2019. DUNKERLEY, D. Effects of rainfall intensity fluctuations on infiltration and runoff: rainfall simulation on dryland soils, Fowlers Gap, Australia. Hydrological Processes, v. 26, n. 15, p. 2211–2224, 2011. DUNKERLEY, D. The importance of incorporating rain intensity profiles in rainfall simulation studies of infiltration, runoff production, soil erosion, and related landsurface processes. Journal of Hydrology, v. 603, p. 126834, 2021. ERNANI, P. R.; BAYER, C.; ALMEIDA, J. A. D.; CASSOL, P. C. Mobilidade vertical de cátions influenciada pelo método de aplicação de cloreto de potássio em solos com carga variável. Revista brasileira de ciência do solo, v. 31, n. 2, p. 393-402, 2007. FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e Agrotecnologia, v. 35, p. 1039-1042, 2011. GUILLES, L.; COGO, N.P.; BISSANI, C.A.; BAGATINI, T.; PORTELA, J.C. Water, soil, organic matter, and nutrient losses by rainfall erosion from an area of native pasture cropped with corn, influenced by tillage methods and fertilization types. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 33, p. 1427-1440, 2009. GUO, M; SONG, W. Nutrient value of alum-treated poultry litter for land application. Poultry Science, v. 88, p. 1782-1792, 2009. HENORMAN, H.M.; THOLIBON, D.A.; NUJID, M.M; MOKHTAR, H.; RAHIM. J.A.; SAADON, A. The Effects of Rainfall Patterns on Runoff, Sediment, and Nutrients Under Various Artificial Rainfall Experiments. 08 December 2021, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-961967/v1]. HERNANI, L.C.; KURIHARA, C.H.; SILVA, W.M. SISTEMAS DE MANEJO DE SOLO E PERDAS DE NUTRIENTES E MATÉRIA ORGÂNICA POR EROSÃO. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 23, p. 145-154, 1999. INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. Disponível em: https://portal.inmet.gov.br/normais. Acesso realizado em 09/04/2022. LIMA, C.A.; PALÁCIO, H.A.Q.; ANDRADE, E.M.; SANTOS, J.C.N.; BRASIL, P.P. Characteristics of rainfall and erosion under natural conditions of land use in semiarid regions. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 17, n. 11, p. 1222–1229, 2013. LEMOS, A. M.; CASSOL, E. A.; BARROS, C. A. P. Losses of water, soil, and nutrients during high-intensity simulated rainfall in two soil management systems different sources of fertilization. Ciência Rural, v. 50, n. 10, p. e20190306, 2020. MACEDO, P.M.S.; PINTO, M. F.; ALVES SOBRINHO, T.; SCHULTZ, N.; COUTINHO, T. A. R.; CARVALHO, D. F. A Modified portable rainfall simulator for soil erosion assessment under different rainfall patterns. Journal of Hydrology, v. 596, p. 126052, 2021. 39 MECABÔ JÚNIOR, J.; BERTOL, I.; BARBOSA, F.T.; OSELAME, G.S. Erosão hídrica influenciada por uma aplicação de dejeto líquido de suínos no solo cultivado em semeadura direta. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 38, p. 1601-1611, 2014. MISHRA, A.; BENHAM, B. L.; MOSTAGHIMI, S. Sediment and nutrient losses from field- scale cropland plots treated with animal manure and inorganic fertilizer. Water, Air, and Soil Pollution, v. 175, p. 61-76, 2006. DOI: 10.1007/s11270-006-9111-4 OLIVEIRA, J. R.; PINTO, M. F.; SOUZA, W. de J.; GUERRA, J. G. M.; CARVALHO, D. F. Erosão hídrica em um Argissolo Vermelho-Amarelo, sob diferentes padrões de chuva simulada. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 14, n. 2, p. 140–147, 2010. OLIVEIRA, N.G.; DE-POLLI, H.; ALMEIDA, D.L.; GUERRA, J.G.M. Plantio direto de alface adubada com “cama” de aviário sobre coberturas vivas de grama e amendoim forrageiro. Horticultura Brasileira, v. 24, p. 112-117, 2006. PANACHUKI, E.; ALVES SOBRINHO, T.; VITORINO, A. C. T.; CARVALHO, D. F.; URCHEI, M. A. Avaliação da infiltração de água no solo, em sistema de integração agricultura- pecuária, com uso de infiltrômetro de aspersão portátil. Acta Scientiarum Agronomy, v. 28, p. 129-137, 2006. PANACHUKI, E.; SANTOS, M. A. N.; PAVEI, D. S.; ALVES SOBRINHO, T.; CAMACHO, M. A.; MONTANARI, R. Soil and water loss in Ultisol of the Cerrado-Pantanal Ecotone under different management systems. African Journal of Agricultural Research, v. 10, p. 926-932, 2015. QUINTON, J. N; GOVERS, G.; VAN OOST, K.; BARDGETT, R. D. The impact of agricultural soil erosion on biogeochemical cycling. Nature Geoscience, v. 3, p. 311–314 2010. SABER, A. N.; SOMJUNYAKUL, P.; OK, J.; WATANABE, H. Rainfall-Runoff Simulation of Radioactive Cesium Transport by Using a Small-Scale Portable Rainfall Simulator. Water, Air & Soil Pollution, v. 230, n. 9, p. 1-15, 2019. SANTOS DALÓLIO, F.; DA SILVA, J. N.; CARNEIRO DE OLIVEIRA, A. C.; FERREIRA TINÔCO, I. DE F.; CHRISTIAM BARBOSA, R.; RESENDE, M. DE O.; ALBINO, L.F.T.; TEIXEIRA COELHO, S. Poultry litter as biomass energy: A review and future perspectives. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 76, p. 941–949, 2017. SANTOS, R.D. dos; SANTOS, H.G. dos; KER, J.C.; ANJOS, L.H.C. dos; SHIMIZU, S.H. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 7. ed. rev. e ampl. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2015. SANTOS, H. G. dos; JACOMINE, P. K. T.; ANJOS, L. H. C. dos; OLIVEIRA, V.A. de; LUMBRERAS, J. F.; COELHO, M. R.; ALMEIDA, J. A. de; ARAUJOFILHO, J. C. de; OLIVEIRA, J. B. de; CUNHA, T. J. F. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2018. SANTOS, C.A.; CARMO, M.G.F.; BHERING, A.S.; COSTA, E.S.P.; AMARAL SOBRINHO, N.M. Use of limestone and agricultural gypsum in cauliflower crop management 40 and clubroot control in mountain farming. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 42, p. e42494, 2020. SIMÕES, M.; FERRAZ, R.P.D.; LUMBRERAS, J.F.; COELHO, M.R.; BACA1, J.M.; FREITAS, P.L.; LIMA, E.P.; KUCHLER, P.C.; ALMEIDA, M.B.F. Mapeamento da vulnerabilidade à erosão hídrica dos solos brasileiros em função da dinâmica de uso e cobertura da terra – Subsídio às políticas de conservação de solo e água conduzidas pelo MAPA. EMBRAPA: 2019. SCHULTZ, N.; PINHEIRO JUNIOR, C.A.; RODRIGUES, G.C.S.; COSTA, E.S.P.; PEREIRA, M.G.; AMARAL SOBRINHO, N.M.B. Produção de couve-flor em sistema plantio direto e convencional com aveia preta como planta de cobertura do solo. Brazilian Journal of Development, v. 6, p. 30107-30122, 2020. TAO, W.; WU, J.; WANG, Q. Mathematical model of sediment and solute transport along slope land in different rainfall pattern conditions. Scientific Reports, v. 7, n. 1, p. 1-11, 2017. TEDESCO, M. J.; GIANELLO, C.; BISSANI, C. A.; BOHNEN, H.; VOLKWEISS, S. J. Análise de solo, plantas e outros materiais. 2. ed. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Solos, 1995. 118 p. TEIXEIRA, P.C.; DONAGEMMA, G.K.; FONTANA, A.; TEIXEIRA, W.G. Manual de métodos de análise de solo. 3. ed. rev. e ampl. – Brasília, DF : Embrapa, 2017. VALADÃO, F. C. A., MAAS, K. D. B., WEBER, O. L. S., VALADÃO, D. D. J., SILVA, T. J. Variação nos Atributos do Solo em Sistemas de Manejo com Adição de Cama de Frango. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 35, n. 6, p. 2073-2082, 2011. WALKLEY, A; BLACK, I.A. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science v. 37, p. 29-38, 1934. WANG, G.; WU, B.; ZHANG, L.; JIANG, H.; XU, Z. Role of soil erodibility in affectingavailable nitrogen and phosphorus losses under simulated rainfall. Journal of Hydrology, v. 514, p. 180–191, 2014. WU, X. Y.; ZHANG, L. P.; YU, X. X. Impacts of surface runoff and sediment on nitrogen and phosphorus loss in red soil region of southern China. Environmental Earth Sciences, v. 67, n. 7, p. 1939–1949, 2012.pt_BR
dc.subject.cnpqAgronomiapt_BR
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