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Exercícios Água Disponível

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Exercícios Água Disponível
1) Uma amostra de solo foi submetida, após saturada, a diferentes tensões, obtendo-se os seguintes resultados. A massa seca é de 105,6 g e a densidade dos sólidos é 1,3 g/cm3. Fazer a curva de retenção do solo para o intervalo de 0 a 300 cm H2O.
	m (cm H2O)
	Peso da Amostra Úmida (g)
	0
50
100
150
200
250
300
	146,6
144,9
141,9
135,6
129,3
125,1
121,1
2) Para dois solos obteve-se os dados de retenção de água apresentados da tabela seguinte.
Faça as curvas de retenção de ambos os solos
Qual seria o solo mais arenoso?
Para os solos, considerando que a capacidade de campo corresponde a uma tenção a 10 KPa e o ponto de murcha à15 atm, estime: a disponibilidade total de água e a porcentagem de água disponível para os intervalos de tensão.
	m (cm H2O)
	 (cm3/cm3) - Solo A
	 (cm3/cm3) - Solo B
	0
10
100
300
500
1000
3000
10000
15000
	0,556
0,540
0,430
0,403
0,391
0,382
0,375
0,359
0,343
	0,491
0,398
0,257
0,236
0,227
0,209
0,198
0,195
0,191
3) Capacidade de campo = 22 g de água/100 g de solo 
Ponto de murchamento permanente = 11 g de água/100 g de solo 
Profundidade efetiva do sistema radicular = 30 cm 
Densidade dos sólidos = 1,4 g.cm-3 
Fator de disponibilidade (p) = 0,6 
Pede-se:  
a) Capacidade de água disponível (ADt); 
b) Água disponível (ADu); 
4) Sendo dados: 
Umidade à capacidade de campo = 0,23 cm3.cm-3 
Umidade no momento da irrigação = 0,12 g.g-1 
Densidade dos sólidos = 1,2 g.cm-3 
Considerar 20% da água disponível
Profundidade efetiva do sistema radicular = 50 cm 
Pede-se: o volume de água a aplicar na primeira irrigação e nas demais, em m3.ha-1, mm, 1itros.m-2.
5) A seguir serão apresentados alguns dados, como exemplo prático, com base em uma situação real, necessários para os cálculos visando o manejo da irrigação, de uma cultura, considerando somente um determinado estádio de seu desenvolvimento. Na prática, os cálculos deverão ser realizados para os diferentes estádios.
Local: CNP Hortaliças, Brasília, DF.
Cultura: milho
Dados Climáticos:
Estádio fenológico: enchimentodos grãos (Kc =1,10);
Profundidade efetiva do sistema radicular: 50 cm.
Solo: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico.
Curva de retenção da água no solo: Figura 15;
Capacidade de campo: 10 KPa;
Ponto de murcha permanente: 1500 KPa;
Densidade dos sólidos: 1,1 g/cm3.
Supondo que o manejo da irrigação seja feito pelo método do turno de rega fixo e que o fator de disponibilidade hídrica seja 0,5, Calcule:
A capacidade de água disponível total e útil;
Supondo que se utilize o método da tensão de água no solo (uso de tensiômetros) e que a tensão da água no solo em que se deve promover a irrigação para se obter a máxima produtividade para o milho é de 50 KPa (Taylor, 1965). Calcule:
A capacidade de água disponível;
6) Considere a curva característica de retenção de água no solo apresentada a seguir, obtida com as seguintes tensões: -0,1; -0,3; -3; -5 e -15 bar (ou atm). Responda o que se pede: Supondo-se que a recomendação de irrigação seja quando o tensiômetro indicar uma leitura de 0,45 bar, determine a lâmina necessária para levar esse solo à capacidade de campo (Cc), sabendo-se que os valores de Cc, nas duas camadas, são respectivamente de 33,5 e 38,5% (em peso) e a Ds de 1,28 e 1,32 g/cm3.

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