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dc.contributor.authorBurity, Karina Thais Lima-
dc.date.accessioned2025-09-03T13:50:05Z-
dc.date.available2025-09-03T13:50:05Z-
dc.date.issued2021-12-03-
dc.identifier.citationBURITY, Karina Thaís Lima. Influência de sistemas de cultivos e preparo do solo com plantio direto na produtividade da soja, no campo experimental da Embrapa Rondônia, Porto Velho (RO). 2021. 41 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia, Ciência do Solo). Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttps://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/23111-
dc.description.abstractUm dos principais problemas relacionados à perda da qualidade física do solo, em áreas consolidadas de plantio direto (PD), está relacionado a compactação subsuperficial do solo. Esse processo confere maior resistência à penetração das raízes em profundidade, limitando a busca por água e nutrientes e, a longo prazo, levando a redução da produtividade. Dessa forma, o objetivo do estudo foi caracterizar os atributos físicos do solo e avaliar a influência de diferentes preparos mínimos de solo e sistemas de cultivo no rendimento de grãos de soja, em uma área de plantio direto no Campo Experimental da Embrapa Rondônia, em Porto Velho, Rondônia. O experimento foi implantado no ano agrícola 2013/14, com delineamento de blocos casualizados em faixas com oito repetições. Os tratamentos foram constituídos por monocultura de Soja e Pousio (SP); sucessão de Soja, Milho e Pousio (SMP) e sucessão de soja em consórcio de gramíneas de Milho e Braquiária (SMB), sendo esses combinados com quatro sistemas de preparo do solo: Plantio Direto (PD), Plantio Direto com Escarificação (PD-E), Plantio Direto com Aplicação de Gesso (PD-G) e Plantio Direto com Escarificação e Aplicação de Gesso (PD- E-G). Foram avaliadas a granulometria, a estabilidade de agregados (EA), diâmetro médio ponderado (DMP) e geométrico (DMG) dos agregados, resistência mecânica à penetração (RP), densidade do solo (Ds), macroporosidade (Macro), microporosidade (Micro), porosidade total (PT) e o teor de carbono orgânico total do solo (COT), em amostras de solo coletadas nas profundidades de 0,0-0,05, 0,05-0,10, e 0,10- 0,20 m. A granulometria do solo indica predomínio da fração silte, o que reflete o material de origem dos solos formados nos terraços holocênicos do rio Madeira. Os paramentos físicos de macroporosidade e porosidade total não diferiram no sistema de cultivo Soja Pousio (SP) e na forma de preparo do solo com escarificação (PD-E). Na profundidade de 0,10-0,20 m foi observado efeito da interação dos tratamentos, com maiores valores de macroporosidade e porosidade total para a combinação do sistema de cultivo SMB/ preparo PD-E, o que mostra o efeito do revolvimento através da escarificação favorecendo o crescimento radicular das gramíneas. O teor de carbono orgânico total foi superior no tratamento de preparo do solo com PD. Porém, nas três camadas de solo avaliadas, não foram observados efeitos significativos para os sistemas de cultivos. Apesar da densidade de plantas de soja ser variável entre os tratamentos, não foi identificada influência dos sistemas de cultivo ou reparo do solo na produtividade da cultura da soja.pt_BR
dc.description.sponsorshipConselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPqpt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropt_BR
dc.subjectAtributos físicospt_BR
dc.subjectManejo do solopt_BR
dc.subjectMatéria orgânica do solopt_BR
dc.subjectSolos Amazônicospt_BR
dc.subjectPhysical attributespt_BR
dc.subjectSoil managementpt_BR
dc.subjectSoil organic matterpt_BR
dc.subjectAmazon soilspt_BR
dc.titleInfluência de sistemas de cultivos e preparo do solo com plantio direto na produtividade da soja, no campo experimental da Embrapa Rondônia, Porto Velho (RO)pt_BR
dc.title.alternativeInfluence of cropping systems and soil cultivation with no- till in the productivity of soybean, in the experimental field of Embrapa Rondônia, Porto Velho (RO)en
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstractOtherOne of the main problems related to the loss of physical soil quality in consolidated no-tillage (PD) areas is the subsurface compaction of the soil. This process results in greater resistance to the root penetration, limiting the extraction of water and nutrients and, in the long term, reducing the crop productivity. Thus, the objective of the study was to characterize the physical attributes of the soil and to evaluate the influence of different minimum tillage and cropping systems on soybean grain yield in a no-tillage area, located in the Experimental Research Field of Embrapa Rondônia, in Porto Velho, Rondônia. The experiment was implemented in the 2013/14 agricultural year, and the design used was randomized blocks in strips with eight replications. The treatments consisted of soybean and fallow monoculture (SP); succession of Soybean, Corn and Fallow (SMP) and succession of soybeans in a consortium of Maize and Braquiária grasses (SMB), which are combined with four soil tillage systems: No-tillage (PD), No-tillage with Scarification (PD- E), no-tillage with plaster application (PD-G) and no-tillage with scarification and plaster application (PD-E-G). Soil granulometry, aggregate stability (EA) weighted average diameter (DMP) and geometric (DMG) of aggregates, mechanical resistance to penetration (RP), bulk density (Bd), macroporosity (Macro), microporosity (Micro), total porosity (PT), and total soil organic carbon (TOC) content were determined in samples taken at the depths of 0.0-0.05, 0.05-0.10, and 0.10-0.20 m. Soil granulometry indicates a predominance of the silt fraction, which reflects the parent material from the Holocene terraces of the Madeira River. The physical parameters macroporosity and total porosity did not differ in the SP cropping system and in the soil cultivation with scarification. At a depth of 0.10- 0.20 m, an effect of interaction of treatments was observed, with higher values of macroporosity and total porosity for the combination of the SMB cropping system / PD-E soil cultivation, which shows the effect of the turning of soil through scarification favoring the growth of grass roots. The total organic carbon content was higher in the tillage treatment with PD. However, in the three soil layers evaluated, no significant effects were observed for the cropping systems. Although the density of soybean plants was variable between treatments, no influence of cropping systems or soil cultivation was identified in the soybean yield.en
dc.contributor.advisor1Anjos, Lúcia Helena Cunha dos-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0003-0063-3521pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7882538227876962pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Delarmelinda, Elaine Almeida-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3046598452507299pt_BR
dc.contributor.referee1Anjos, Lúcia Helena Cunha dos-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0003-0063-3521pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7882538227876962pt_BR
dc.contributor.referee2Pereira, Marcos Gervasio-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0002-1402-3612pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3657759682534978pt_BR
dc.contributor.referee3Wadt, Paulo Guilherme Salvador-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0002-5429-6308pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/6346720270200955pt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0000-0002-1054-6862pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/3489838504455095pt_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.referencesABREU, S.L.; REICHERT, J.M.; REINERT, D.J. Escarificação mecânica e biológica para a redução da compactação em Argissolo franco-arenoso sob plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.28, p.519 -- 531, 2004. ADAMS, B.A.; WULFSOHN, D. Variation of the critical-state boundaries of an agricultural soil. European Journal of Soil Science, v.48, p.739–748, 1997. Doi: 10.1111/j.1365-2389. 1997.tb00573.x. ADAMY, A. Geodiversidade do estado de Rondônia. CPRM. [s.l: s.n.]. 337p. 2010. DOI: 551.098175. ADAMY, A.; ROMANINI, J. S. Geologia da Região de Porto Velho - Abunã. CPRM ed. Brasília: 1990, p. 1–273. ALBUQUERQUE, J. A., BAYER, C., ERNANI, P. R., & FONTANA, E. C. Propriedades físicas e eletroquímicas de um Latossolo Bruno afetadas pela calagem. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 24, n. 2, p. 295–300, jun. 2000. AL-KAISI, M.M. & LAL, R. Conservation Agriculture Systems to Mitigate Climate Variability Effects on Soil Health. 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dc.subject.cnpqAgronomiapt_BR
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