RESUMO
The influence of global climate change on agriculture and its consequential impact on the loss of productive potential in various Brazilian regions are widely recognized. This study aims to assess the prevalence of drought by examining the relationship between actual evapotranspiration and potential evapotranspiration (ETa/PET) in the state of Paraná. Daily meteorological data on precipitation and air temperature were sourced from the meteorological stations of the Paraná Rural Development Institute IAPAR-EMATER (IDR-Paraná) over the period from 1976 to 2020. This data collection covered six distinct regions within the state: central, south, north, coast, northwest, and southwest. Potential evapotranspiration data were estimated using the method Thornthwaite (1948), while ETa data were derived from the Climatological Water Balance model proposed by Thornthwaite and Mather (1955). Drought conditions were defined as instances when ETa/PET < 0.6, evaluated on annual, quarterly, monthly, and decade (10-day) scales. The month of August and the last decade of this month were found to be the period with the highest frequency of drought occurrences across the state. The northwest region demonstrated the highest susceptibility to drought, followed by the north, south, southwest, and coastal regions.(AU)
É notório que as alterações climáticas globais têm causado impactos sobre a agricultura induzindo perdas de potencial produtivo em diversas regiões brasileiras. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de estiagem através da relação evapotranspiração real e evapotranspiração potencial (ETR/ETP) no estado do Paraná. Foram utilizados dados diários de precipitação pluvial e temperatura do ar, coletados pelas estações meteorológicas do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR-EMATER (IDR-Paraná), no período de 1976 a 2020 para as regiões: Central, Sul, Norte, Litoral, Noroeste e Sudoeste do estado. Os dados de ETP foram estimados a partir do método estabelecido por Thornthwaite (1948) e os de ETR obtidos pelo Balanço Hídrico Climatológico proposto por Thornthwaite e Mather (1955), sendo considerado como estiagem quando a razão entre ETR/ETP apresentou valor <0,6 em escala Anual, trimestral, mensal e decendial. Foi possível observar que o mês de agosto e o seu terceiro decêndio como o de maior ocorrência de estiagem em todo o estado. Sendo a região Noroeste a mais sujeita a ocorrência de estiagem, seguida da região Norte, Sul, Sudoeste e Litoral.(AU)
Assuntos
Mudança Climática , Evapotranspiração , Estiagem , BrasilRESUMO
The goal of this study was to quantify the water, soil, and soluble nutrient losses during high-intensity rainfall simulated in two soil preparation systems with four sources of fertilization. Forty-five days after the corn seeding, a 120 mm h-1 intensity rainfall was simulated during 90 min in field plots with conventional tillage (CT) or no-tillage (NT). Each system had four repetitions with the fertilizer treatments, including without fertilization, mineral, urban waste compost (UWC), and pig slurry. P, K, Ca, and K concentrations were measured in soluble form, in addition to electrical conductivity, pH, water, and soil losses. As expected, the greatest soil losses occurred with CT; however, the greatest water losses occurred with NT. Among the fertilizers, UWC was more efficient because it had the highest infiltration rates. The concentrations of P, K, Ca, and Mg did not exhibit any interaction between fertilization and soil tillage treatments. K was the nutrient that presented the greatest losses (kg ha-1) at the end of the simulated rainfall because of the highest concentrations (mg L-1) added to high runoff coefficients of 45% for CT and 77% for NT. Thus, the evaluated system with cover crops and minimum soil tillage was not sufficient to control nutrient transfer in the soluble form during intense rainfall events.(AU)
O objetivo do trabalho foi quantificar as perdas de água, solo e nutrientes na forma solúvel durante chuva simulada de alta intensidade, em dois sistemas de preparos do solo e quatro fontes de adubação. Quarenta e cinco dias após a semeadura do milho, uma chuva com intensidade de 120 mm h-1 foi simulada durante 90 minutos, em parcelas de campo sob preparo convencional (PC) e plantio direto (PD). Em cada preparo há quatro repetições dos tratamentos com adubação: sem fertilização, mineral, composto de lixo urbano (CO), e dejetos de suíno. Foram mensuradas as concentrações de P, K, Ca, Mg na forma solúvel, além da condutividade elétrica - Ce, pH, perda de água e solo. Conforme esperado as maiores perdas de solo ocorreram para o PC, entretanto, as maiores perdas de água no PD. Entre as adubações, o CO foi o mais eficiente, pois apresentou as maiores taxas de infiltração. As concentrações de P, K, Ca e Mg não apresentaram interação entre os tratamentos de adubação e os tratamentos de preparo do solo. O K foi o nutriente que apresentou as maiores perdas (kg ha-1) ao final da chuva simulada, devido as maiores concentrações (mg L-1) somado aos altos coeficientes de escoamento superficial sendo 45% para o preparo convencional e 77% para o plantio direto. Ao final, o sistema avaliado com plantas de cobertura e mínimo revolvimento do solo não foi suficiente para controlar a transferência de nutrientes na forma solúvel durantes eventos de chuvas intensas.(AU)
Assuntos
Vazamento de Água , Chuva , Usos do Solo , FertilizantesRESUMO
ABSTRACT: The goal of this study was to quantify the water, soil, and soluble nutrient losses during high-intensity rainfall simulated in two soil preparation systems with four sources of fertilization. Forty-five days after the corn seeding, a 120 mm h-1 intensity rainfall was simulated during 90 min in field plots with conventional tillage (CT) or no-tillage (NT). Each system had four repetitions with the fertilizer treatments, including without fertilization, mineral, urban waste compost (UWC), and pig slurry. P, K, Ca, and K concentrations were measured in soluble form, in addition to electrical conductivity, pH, water, and soil losses. As expected, the greatest soil losses occurred with CT; however, the greatest water losses occurred with NT. Among the fertilizers, UWC was more efficient because it had the highest infiltration rates. The concentrations of P, K, Ca, and Mg did not exhibit any interaction between fertilization and soil tillage treatments. K was the nutrient that presented the greatest losses (kg ha-1) at the end of the simulated rainfall because of the highest concentrations (mg L-1) added to high runoff coefficients of 45% for CT and 77% for NT. Thus, the evaluated system with cover crops and minimum soil tillage was not sufficient to control nutrient transfer in the soluble form during intense rainfall events.
RESUMO: O objetivo do trabalho foi quantificar as perdas de água, solo e nutrientes na forma solúvel durante chuva simulada de alta intensidade, em dois sistemas de preparos do solo e quatro fontes de adubação. Quarenta e cinco dias após a semeadura do milho, uma chuva com intensidade de 120 mm h-1 foi simulada durante 90 minutos, em parcelas de campo sob preparo convencional (PC) e plantio direto (PD). Em cada preparo há quatro repetições dos tratamentos com adubação: sem fertilização, mineral, composto de lixo urbano (CO), e dejetos de suíno. Foram mensuradas as concentrações de P, K, Ca, Mg na forma solúvel, além da condutividade elétrica - Ce, pH, perda de água e solo. Conforme esperado as maiores perdas de solo ocorreram para o PC, entretanto, as maiores perdas de água no PD. Entre as adubações, o CO foi o mais eficiente, pois apresentou as maiores taxas de infiltração. As concentrações de P, K, Ca e Mg não apresentaram interação entre os tratamentos de adubação e os tratamentos de preparo do solo. O K foi o nutriente que apresentou as maiores perdas (kg ha-1) ao final da chuva simulada, devido as maiores concentrações (mg L-1) somado aos altos coeficientes de escoamento superficial sendo 45% para o preparo convencional e 77% para o plantio direto. Ao final, o sistema avaliado com plantas de cobertura e mínimo revolvimento do solo não foi suficiente para controlar a transferência de nutrientes na forma solúvel durantes eventos de chuvas intensas.