Soil physical properties in variable levels of soil compaction
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.8686Keywords:
Machine traffic; Soil degree of compactness; Clay dispersed in water; Degree of dispersion; Degree of flocculation.Abstract
Due to the intense transit of agricultural machines and equipment for crop management, soil compaction is causing concern on the part of farmers. The objective of this work was to evaluate the soil physical quality of an Oxisol with different levels of tractor compaction, in Guarapuava, Paraná, PR, Brazil. The experimental design used was randomized blocks, with six repetitions. The treatments were four levels of soil compaction produced by tractor traffic, represented by: control (no last), two pasts, five pasts, and twenty pasts. It was found that soil compaction with tractor traffic greater than two passes, provided an increase in degree of compactness, clay dispersed in water and degree of dispersion, as well as a reduction in the degree of flocculation of the clays. Thus, it emphasizes the importance of considering in agricultural operations that even low levels of tractor traffic are capable of reducing the soil physical quality.
References
Almeida, C. X. de, Centurion, J. F., Jorge, R. F., Andrioli, I., Vidal, A. D. A. & Serafim, R. S. (2009). Índice de floculação e agregação de um Latossolo Vermelho sob dois sistemas de colheita da cana-de-açúcar. Bioscience Journal, 123-129.
Beutler, A. N., Centurion, J. F., Roque, C. G. & Ferraz, M. V. (2005). Densidade relativa ótima de Latossolos Vermelhos para a produtividade de soja. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 29(6), 843-849.
Brady, N. C., Weil, R. R. & Weil, R. R. (2008). The nature and properties of soils. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Chan, K. Y., Oates, A., Swan, A. D., Hayes, R. C., Dear, B. S. & Peoples, M. B. (2006). Agronomic consequences of tractor wheel compaction on a clay soil. Soil and Tillage Research, 89(1), 13-21.
Chen, G. & Weil, R. R. (2010). Penetration of cover crop roots through compacted soils. Plant and Soil, 331(1-2), 31-43.
Dexter, A. R. (2004). Soil physical quality: Part I. Theory, effects of soil texture, density, and organic matter, and effects on root growth. Geoderma, 120(3-4), 201-214.
EMBRAPA (2013). Sistema brasileiro de classificação de solos. Centro Nacional de Pesquisa de Solos: Rio de Janeiro.
EMBRAPA (2017). Manual de métodos de análise de solo. Rio de Janeiro: Embrapa Solos.
Ferreras, L. A, Costa, J. L, Garcia, F. O. & Pecorari, C. (2000). Efect of no-tillage on some soil physical properties of a structural degraded Petrocalcic Paleudoll of the southern “Pampa” of Argentina. Soil Tillage Research, 54, 31-19.
Figueiredo, M. A., Brito, I. A., Takeuchi, M. A. A. & Rocha, C. T. V. (2010). Compactação do solo como indicador pedogeomorfológico para erosão em trilhas de unidades de conservação: Estudo de caso no parque nacional da serra do cipó, MG. Revista de Geografia, 8(3), 236-247.
Håkansson, I. & Lipiec, J. (2000). A review of the usefulness of relative bulk density values in studies of soil structure and compaction. Soil and Tillage Research, 53(2), 71-85.
Horn, R., Domżżał, H., Słowińska-Jurkiewicz, A. & Van Ouwerkerk, C. (1995). Soil compaction processes and their effects on the structure of arable soils and the environment. Soil and Tillage Research, 35(1-2), 23-36.
IAPAR. Agrometeorologia. 2013. Disponível em <http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo =597/>. Acesso em: 07 jun. 2015.
Klein, V. A. (2014). Física do solo. 3.ed. Passo Fundo: UPF.
Kochhann, R. A., Denardin, J. E., & Berton, A. L. (2000). Compactação e descompactação de solos. Embrapa Trigo-Documentos.
Koeppen, W. (1948). Climatologia: con un estudio de los climas de la tierra (No. QC861 K6).
Krzic, M., Bulmer, C., Teste, F., Rahman, S. & Dampier, L. (2003). Relative measure of bulk density to characterize compaction of forest soils caused by harvest. Vancouver: UBC.
Marcolin, C. D. & Klein, V. A. (2011). Determinação da densidade relativa do solo por uma função de pedotransferência para a densidade do solo máxima. Acta Scientiarum. Agronomy, 33(2), 349-354.
Mota, J. C. A., Alencar, T. C. & Assis Júnior, R. N. (2015). Alterações físicas de um Cambissolo cultivado com bananeira irrigada na chapada do Apodi. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 39, 1015-1024.
Oliveira, G. C. D., Dias Junior, M. D. S., Resck, D. V. S. & Curi, N. (2003). Alterações estruturais e comportamento compressivo de um Latossolo Vermelho distrófico argiloso sob diferentes sistemas de uso e manejo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 38(2), 291-299.
Richard, G., Cousin, I., Sillon, J. F., Bruand, A. & Guérif, J. (2001). Effect of compaction on the porosity of a silty soil: influence on unsaturated hydraulic properties. European Journal of Soil Science, 52(1), 49-58.
Santos, G. A. D., Dias Junior, M. D. S., Guimarães, P. T. G. & Furtini Neto, A. E. (2005). Diferentes graus de compactação e fornecimento de fósforo influenciando no crescimento de plantas de milho (Zea mays L.) cultivadas em solos distintos. Ciência e Agrotecnologia, 29(4), 740-752.
Silva, I. D. F. & Mielniczuk, J. (1998). Sistemas de cultivo e características do solo afetando a estabilidade de agregados. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 22(2), 311-317.
Spera, S. T., Denardin, J. E., Escosteguy, P. A. V., Santos, H. P. D. & Figueroa, E. A. (2008). Dispersão de argila em microagregados de solo incubado com calcário. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 32(spe), 2613-2620.
Spliethoff, J., Pott, C. A., Rampim, L., Watzlawick, L. F. & Jadoski, S. O. (2020). Limites de compactação do solo para Ilex paraguariensis. Research, Society and Development, 9(5), e23953101.
Stefanoski, D. C., Santos, G. G., Marchão, R. L., Petter, F. A. & Pacheco, L. P. (2013). Uso e manejo do solo e seus impactos sobre a qualidade física. Revista brasileira de engenharia agrícola e ambiental, 17(12), 1301-1309.
Streck, C. A., Reinert, D. J., Reichert, J. M. & Kaiser, D. R. (2004). Modificações em propriedades físicas com a compactação do solo causada pelo tráfego induzido de um trator em plantio direto. Ciência Rural, 34(3), 755-760.
Tarawally, M. A., Medina, H., Frometa, M. E. & Itza, C. A. (2004). Field compaction at different soil-water status: effects on pore size distribution and soil water characteristics of a Rhodic Ferralsol in Western Cuba. Soil and Tillage Research, 76(2), 95-103.
Torres, E. & Saraiva, O. F. (1999). Camadas de impedimento mecânico do solo em sistemas agrícolas com a soja. Embrapa Soja-Circular Técnica.
Trein, C. R., Machado, A. P. & Levien, R. (2009). Compactação do solo por rodados: podemos evitá-la. Revista Plantio Direto, 114, 28.
Tretin, R., Modolo, A., Vargas, T., Campos, J., Adami, P. & Baesso, M. (2018). Soybean productivity in Rhodic Hapludox compacted by the action of furrow openers. Acta Scientiarum – Agronomia, 40(1), e35015.
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