Fertilidade do solo Flashcards
Critérios da essencialidade
“Um elemento é essencial se a sua ausência impede que a planta complete seu ciclo vital”
“Para que um elemento seja essencial, ele não pode ser substituído por outro elemento com propriedades similares. Ex: Na semelhante ao K, porém não pode substituir completamente”
“O elemento deve participar diretamente do metabolismo da planta.”
Elementos benéficos
Elementos não essenciais que por alguma função beneficia a planta/espécie em questão. Ex: Na, Si, Se, Co.
Cobalto
Requerido para fixação de N por bactérias presentes nos nódulos das raízes de leguminosas e por bactérias de vida livre que fixam N
Faixa de pH 6 a 6,5
Alta disponibilidade para maioria dos elementos, decrescente para Fe, Cu, Mn e Zn
Raízes absorvem …
As raízes absorvem os nutrientes da solução do solo que é reabastecida pela fase sólida do solo (reservatório de nutrientes)
Perdas dos nutrientes na solução do solo
Erosão
Lixiviação
Hifas dos fungos micorrízicos nas raízes
aumenta a disponibilidade de fósforo para as plantas
Coloides
Minerais de argila e óxidos de Fe e Al; frações húmicas da MO (substâncias húmicas);
Desenvolvimento de cargas elétricas no solo
Carga no solo
Predominância de cargas negativas
Formação de cargas negativas no solo
Dissociação de grupos OH
Substituição isomórfica 2:1
Substâncias húmicas (os coloides orgânicos aumentam a densidade de cargas negativas com o aumento do pH)
CTC (Capacidade de troca de cátions)
Considera o solo como um reservatório de cátions
Quanto menor o pH do solo
Menor a quantidade de cátions básicos e maior a quantidade de cátions ácidos
Com o aumento do pH
Vai se neutralizando o Al e a partir de 5,5 também vai se neutralizando o H, Al já neutralizado
SB (Soma de Base)
Soma de cátions básicos, Ca, Mg, K, Na …
Indicação do número de cargas negativas que estão ocupadas por bases.
CTC efetiva
Capacidade do solo em reter cátions em seu pH natural
SB + Al
CTC a pH 7
Ou CTC potencial é soma de SB + CTC efetiva
É o nível da CTC de um solo que seria atingido caso a calagem deste fosse feita para elevar o pH a 7,0
V%
Porcentagem de saturação por bases a pH 7,0
Reflete quantos % da CTC a pH 7,0 estão ocupados pelas bases existentes no solo
m%
porcentagem de saturação por alumínio
Fração da CTC efetiva que é ocupada por Al trocável
Reflete a % de cargas negativas do solo, próximo ao pH natural, que está ocupada por Al trocável
Forma de expressar a toxidez por Al
Acidez do solo
Acidificação do solo ocorre com a remoção dos cátions básicos
Causas da Acidez
Regime Pluvial
Material de origem
Colheita da cultura - remoção de bases
Hidrólise do Alumínio
Mineralização da matéria orgânica
Fertilizantes amoniacais e ureia (oxidação do amônio)
Absorção de Nutrientes, alteração de pH da rizosfera (liberação de H e OH)
Causas da Acidez
Regime pluvial
Lixiviação dos cátions básicos
pH baixo
Clima seco = acúmulo de cátions básicos
pH alto
Componentes da acidez do solo
Acidez ativa (íons de H na solução de solo, expressa pelo pH)
Acidez trocável (H e Al trocáveis e retidos por forças eletrostáticas)
Acidez não trocável (H de ligação trocável)
Acidez potencial = acidez trocável + não trocável
Poder tampão do solo
Resistência do solo em ter o pH alterado, quanto maior a acidez potencial, maior será o poder tampão do solo
Ligado ao teor de matéria orgânica e textura do solo, mais MO e mais argiloso maior o poder tampão
Tampão x Calagem
Quanto maior o poder tampão do solo, maior será a necessidade de toneladas de calcário (calagem)
Menor crescimento das plantas em solos ácidos
Competição do H com o Ca, redução do crescimento das raízes
Toxidez por Mn e Al
Baixa disponibilidade de nutrientes
Baixa atividade biológica (mineralização da MO, fixação de N)
Matéria orgânica do solo
Biomassa
Tecidos mortos identificáveis (detritos)
Tecidos mortos e não identificáveis (húmus)
Quanto é 1% de MO no solo
10t por hectare
Importância da MO
Aumento da CTC
Aumenta a retenção de água
Melhora a capacidade tampão do solo
Libera lentamente N, P, S e água
Fornecimento de micronutrientes
Reduz a toxidez de Al
Cobertura superficial do solo (resíduos)
Melhora estrutura do solo (agregados)
Redução da erosão do solo
Maior estabilização da temperatura do solo
Manutenção da MO no solo
Deposição (ganhos)
Decomposição (perdas)
Leis da fertilidade do solo
Lei da restituição
Lei do mínimo
Lei dos incrementos decrescentes
Lei do máximo
Lei do mínimo
A produção de uma cultura é limitada pelo nutriente em menor disponibilidade do solo
Lei dos incrementos decrescentes
A medida que se eleva a quantidade do nutriente na adubação, não são obtidos ganhos na produtividade proporcionalmente correspondentes aos incrementos nas doses de fertilizantes
lei do máximo
o excesso de um nutriente no solo reduz a eficácia de outros
Transporte de nutriente para as raízes
Fluxo de massa
Difusão
Interceptação radicular
Fluxo de massa
Ocorre de acordo com a evapotranspiração da planta, gerando movimento de água de entrada carregando os nutrientes. Ca, Mg, N
Difusão
Mais lento, pode ocorrer simultaneamente ao fluxo de massa, ocorre nas vizinhanças da superfície radicular
Importante pra P e K
Absorção iônica
Elemento passa do substrato para uma parte qualquer da célula
Radicular ou foliar
Nutrientes Móveis
N, P, K e Mg
Sintomas visuais de deficiência em folhas velhas
Nutrientes Pouco móveis
S, Cu, Fe, Mn, Zn e Mo
Sintomas visuais de deficiência em folhas novas
Nutrientes imóveis
B e Ca
Sintomas visuais de deficiência em folhas novas e meristemas
Macronutrientes
N, P, K, Ca, Mg e S
Micronutrientes
Cu, Fe, Mn, Zn, B, Cl, Mo, Ni
Calagem x Gessagem
Calagem: altera pH do solo, fornece cálcio e magnésio, camada superficial, neutraliza Al e aumenta CTC.
Gessagem: não altera pH do solo, fornece cálcio e enxofre, camada sub superfície, reduz alumínio em profundidade lixívia não neutraliza, maior sistema radicular em profundidade.