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<publisher-name><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Determinación del requerimiento hídrico del pimentón en el municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Water requeriments of pepper in Candelaria, Valle del Cauca, Colombia]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A trial was carried out in order to determining the water requirement of the pepper Capsicum annuum variety UNAPAL- Serrano in the zone of Candelaria -Valley of the Cauca (Colombia) and to evaluate the efficiency of the microevaporímeter 'MIEVHR' as estimator of the evaporation. It was determined that the pepper requires 425mm of water during the cycle vegetative obtaining an efficiency of the use of the water of 5.32 Kg/m³ of fresh fruit and 0.5 kg/m³ in terms of dry matter. Besides, it was verified the microevaporímeter efficiency 'MIEVHR' as tool for programming of the irrigation.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">      <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Determinaci&oacute;n del requerimiento h&iacute;drico del piment&oacute;n en el municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca</font></center></b></p>      <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Water requeriments of pepper in Candelaria, Valle del Cauca, Colombia</font></center></b></p>      <p><i>    <center>Adriana G&oacute;mez Enr&iacute;quez, Hern&aacute;n Rojas Palacios, Franco Alirio Vallejo Cabrera, Edgar Iv&aacute;n Estrada Salazar</center></i></p>      <p>Universidad Nacional de Colombia. A.A. 237, Palmira. Valle del Cauca. Colombia. Autores para correspondencia: <a href="mailto:hrojasp@palmira.unal.edu.co">hrojasp@palmira.unal.edu.co</a>, <a href="mailto:favallejoc@palmira.unal.edu.co">favallejoc@palmira.unal.edu.co</a> y <a href="mailto:eiestradas@palmira.unal.edu.co">eiestradas@palmira.unal.edu.co</a></p>      <p>    <center> Recibido: 16-09-2009 Aceptado: 20-09-2010</center></p>  <hr size="1">      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>Resumen</center></b></p>      <p>Se realiz&oacute; un ensayo con el fin de determinar el requerimiento h&iacute;drico del piment&oacute;n <i>Capsicum annuum</i> variedad Unapal-Serrano, en la zona de Candelaria–Valle del Cauca (Colombia). Se determin&oacute; que el piment&oacute;n requiere 425mm de agua durante su ciclo vegetativo, obteniendo una eficiencia del uso del agua de 5.32 kg/m<sup>3</sup> de fruto fresco y de 0.5 kg/m<sup>3</sup> en t&eacute;rminos de materia seca. Adem&aacute;s, se comprob&oacute; la eficiencia del microevapor&iacute;metro "MIEVHR" como herramienta para programaci&oacute;n del riego y estudios hidrol&oacute;gicos.</p>     <p><b>Palabra clave:</b> <i>Capsicum annuum</i>, evaporaci&oacute;n, requerimiento agua, microevapor&iacute;metro</p> <hr size="1">     <p>    <center><b>Abstract</b></center></p>     <p>A trial was carried out in order to determining the water requirement of the pepper <i>Capsicum annuum</i> variety UNAPAL- Serrano in the zone of Candelaria –Valley of the Cauca (Colombia) and to evaluate the efficiency of the microevapor&iacute;meter "MIEVHR" as estimator of the evaporation. It was determined that the pepper requires 425mm of water during the cycle vegetative obtaining an efficiency of the use of the water of 5.32 Kg/m<sup>3</sup> of fresh fruit and 0.5 kg/m<sup>3</sup> in terms of dry matter. Besides, it was verified the microevapor&iacute;meter efficiency "MIEVHR" as tool for programming of the irrigation.</p>     <p><b>Key words:</b> <i>Capsicum annuum</i>, evaporation, water requeriment, evaporimeter</p> <hr size="1">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></center></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El suministro de agua es uno de los factores determinantes para el desarrollo y producci&oacute;n de las plantas. Su requerimiento h&iacute;drico depende de las condiciones clim&aacute;ticas de la zona, suelo, tipo de cultivo, manejo y etapa del ciclo en la que se encuentre. Las plantas generalmente cumplen su ciclo vegetativo a trav&eacute;s de las siguientes fases: germinaci&oacute;n, desarrollo, maduraci&oacute;n y cosecha y las necesidades de agua se hacen m&aacute;s apremiantes en alguna de estas etapas.</p>     <p>Uno de los cultivos m&aacute;s exigentes en requerimientos h&iacute;dricos es el piment&oacute;n. Si se presenta deficiencia de agua se provoca estancamiento del desarrollo y da&ntilde;os en la calidad del fruto, ocasionando rajaduras o pudrici&oacute;n apical. Si hay exceso de humedad en el suelo por efecto del riego, se incrementan las enfermedades radiculares asociadas a los hongos <i>Phythophtora capsici</i> y <i>Fusarium</i> sp. (Cano, 1998).</p>     <p>Teniendo en cuenta la importancia del manejo del agua en el desarrollo del cultivo de piment&oacute;n <i>Capsicum annuum</i> se propuso un estudio tendiente a caracterizar el suelo frente a su capacidad de retenci&oacute;n de humedad, evaluar la respuesta fisiol&oacute;gica y productiva del cultivo a tres niveles de humedad asociadas con la evaporaci&oacute;n y estimar las necesidades h&iacute;dricas para la variedad Unapal–Serrano obtenida por la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></center></b></p>     <p>El ensayo se desarroll&oacute; en el Centro Experimental de la Universidad Nacional de Colombia–Sede Palmira (CEUNP) situado en el &aacute;rea plana del Valle del Cauca, municipio de Candelaria, a 1.000 m.s.n.m. Sus coordenadas son: 2&deg;0.6&#39;  LN y 65&deg;03&#39;  LO. Pertenece a la zona clim&aacute;tica c&aacute;lido-moderada, seg&uacute;n la clasificaci&oacute;n de Holdridge, formaci&oacute;n Bosque Seco Tropical (BS-T) (Rodr&iacute;guez, 1999).</p>     <p>El Centro Experimental "CEUNP" posee un suelo cuyo origen pedol&oacute;gico corresponde a un epiaquert &uacute;stico arcilloso fino isohipert&eacute;rmico 1% (Madero, 1997).</p>     <p>La evaporaci&oacute;n se midi&oacute; con un evapor&iacute;metro denominado "Medidor integrado de evaporaci&oacute;n para hidrolog&iacute;a y riego" "MIEVHR".</p>     <p>El ensayo se hizo bajo cubierta para evitar efectos por precipitaci&oacute;n. Se utiliz&oacute; el dise&ntilde;o experimental de bloques completos al azar, con tres tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos utilizados fueron:</p> <ul>     <li>Tratamiento 1: L&aacute;mina de agua igual al 100% de la evaporaci&oacute;n (EV).</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Tratamiento 2: L&aacute;mina de agua igual al 75% de EV.</li>     <li>Tratamiento 3: L&aacute;mina de agua igual al 50% de EV.</li>     </ul>     <p>La siembra fue por surcos separados 1.0 m y la distancia entre plantas de 0.50 m. Cada unidad experimental conten&iacute;a 30 plantas.</p>     <p>Se determin&oacute; la densidad aparente de cada unidad experimental con el m&eacute;todo de campo propuesto por Klute (1986). La capacidad de retenci&oacute;n de humedad del suelo se determin&oacute; usando el m&eacute;todo de las ollas a presi&oacute;n, a cinco presiones diferentes: 0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 5.0, 15 bares, siendo 0.1 la presi&oacute;n tomada para capacidad de campo y 15 para punto de marchitez permanente (Malag&oacute;n y Montenegro, 1990). Estas caracter&iacute;sticas se evaluaron para cuatro profundidades (0-15, 15-30, 30-45, 45-60 cm), seg&uacute;n la profundidad efectiva de ra&iacute;ces.</p>     <p>El &aacute;rea experimental se prepar&oacute; con una arada y dos pases de rastrillo californiano. Antes del trazado de los surcos, se hizo una micropreparaci&oacute;n con arado rotativo. La siembra fue por trasplante con pl&aacute;ntulas de 35 d&iacute;as, obtenidas en sustrato de cachaza-carbonilla.</p>     <p>El riego se efectu&oacute; por gravedad y como fuente de agua un pozo profundo ubicado en el Centro Experimental y al cual se le realiz&oacute; el respectivo an&aacute;lisis de calidad seg&uacute;n las normas de Greene y de Lv Wilcox (Canovas, 1980).</p>     <p>Se trabaj&oacute; con un caudal de 4 l/s, calibrados mediante un aforador instalado en la descarga de la bomba. El tiempo de riego se determin&oacute; para cada tratamiento de acuerdo con la l&aacute;mina de riego que se aplic&oacute; y al &aacute;rea de cada unidad experimental. La frecuencia de riego fue semanal.</p>     <p>Hubo ocho fertilizaciones foliares con una soluci&oacute;n de nitrato de potasio (KNO3) 2g/l de agua y dos al suelo con una mezcla de DAP, sulfato de amonio (NH<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>) y en proporci&oacute;n 1-2-3 con una cantidad de 20g/planta.</p>     <p>Con el fin de determinar la influencia del agua en el cultivo se evaluaron los siguientes caracteres: producci&oacute;n por planta, n&uacute;mero de frutos por planta, peso promedio del fruto y altura de planta.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El microevapor&iacute;metro MIEVHR se localiz&oacute; 2 m fuera del &aacute;rea de influencia del cultivo. Las lecturas de evaporaci&oacute;n se midieron diariamente a las 7:00 a.m. registrando la lectura inicial y final y posteriormente se determin&oacute; la l&aacute;mina de agua evaporada de acuerdo con la siguiente expresi&oacute;n:</p>     <p>    <center><b>EV = Lf - L<sub>i</sub> /Fe</b></sub></center></p>     <p>Donde:</p>     <br><b>EV:</b> evaporaci&oacute;n (mm/d&iacute;a)                                                                                <br><b>Lf:</b> lectura final (cm)     <br><b>Li:</b> Lectura inicial (cm)     <br><b>Fe:</b> Factor de escala que depende de la posici&oacute;n en que se encuentre el dispositivo de medici&oacute;n:         <br>A= 10 cm     <br>B= 5 cm     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>C= 2 cm     <p>Con los datos registrados de evaporaci&oacute;n diaria se determin&oacute; la evaporaci&oacute;n acumulada. Se dise&ntilde;&oacute; una gr&aacute;fica de dispersi&oacute;n entre la evaporaci&oacute;n acumulada y el tiempo de duraci&oacute;n del cultivo y se ajust&oacute; un modelo matem&aacute;tico lineal. De acuerdo con el modelo, se estim&oacute; la evaporaci&oacute;n promedio de la zona y la evaporaci&oacute;n acumulada en un momento dado.</p>     <p>Para determinar el consumo de agua, en t&eacute;rminos de evapotranspiraci&oacute;n, se hizo seguimiento al contenido de humedad del suelo durante el ciclo del cultivo, utilizando el m&eacute;todo gravim&eacute;trico (Malag&oacute;n y Montenegro, 1990).Los registros de humedad se determinaron antes y despu&eacute;s de cada riego, con muestreos hasta una profundidad de 0-60 cm (profundidad efectiva de ra&iacute;ces) subdivididos en cuatro de 0-15, 15-30, 30-45, y de 45-60, respectivamente. Estos muestreos se hicieron para cada unidad experimental. El peso seco de las muestras se determin&oacute; utilizando el m&eacute;todo del horno microondas el cual fue inicialmente calibrado seg&uacute;n metodolog&iacute;a presentada por Rojas <i>et al</i>. (2002).</p>     <p>Para determinar el agua consumida por evapotranspiraci&oacute;n se midi&oacute; la humedad del suelo, antes y despu&eacute;s del riego a cuatro profundidades del suelo.</p>     <p>El c&aacute;lculo de la evapotranspiraci&oacute;n se realiz&oacute; usando el m&eacute;todo del balance h&iacute;drico, para cada unidad experimental. Los datos de evapotranspiraci&oacute;n acumulados se ajustaron al modelo matem&aacute;tico log&iacute;stico mediante el uso de software "CURVEXPERT". Con el fin de evaluar la evapotranspiraci&oacute;n, en los diferentes estados de desarrollo del cultivo, se transform&oacute; el periodo de crecimiento en d&iacute;as a porcentaje de crecimiento, variando cada 10% y se determin&oacute; la tasa de evapotranspiraci&oacute;n mediante la primera derivada del modelo ajustado. Estos par&aacute;metros permitieron determinar el coeficiente del cultivo mediante la relaci&oacute;n entre la tasa de evapotranspiraci&oacute;n y la tasa de evaporaci&oacute;n.</p>     <p>Se efectu&oacute; el an&aacute;lisis de varianza para las siguientes variables de respuesta: evapotranspiraci&oacute;n acumulada, producci&oacute;n por planta, peso promedio del fruto, y de desarrollo vegetativo. La comparaci&oacute;n de medias se cumpli&oacute; mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5%. Se utiliz&oacute; el paquete estad&iacute;stico Statistic Analysis Sistem "SAS".</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></center></b></p>     <p><b>Densidad aparente </b></p>     <p>La densidad de la primera capa (0-15 cm) fue de 1,46 g/cm<sup>3</sup>, la de la tercera capa (30-60 cm) fue de 1,40 g/cm<sup>3</sup>, mientras que la de la segunda capa (15-30 cm) fue alta, alcanzando un valor de 1.77 g/cm<sup>3</sup>, lo cual indica que es una capa compactada con poca retenci&oacute;n de humedad (<a href="#Figura 1">Figura 1</a>). Con excepci&oacute;n de la profundidad de 15-30 cm, la densidad aparente se encuentra en el rango de 1.40–1.45 g/cm<sup>3</sup>, considerada normal para suelos agr&iacute;colas con altos contenidos de arcillas expandibles (Palacios, 2002) (Dooerenbos, 1979).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="Figura 1"><img src="img/revistas/acag/v59n4/v59n4a08f1.jpg"></a></center></p>     <p><b>Retenci&oacute;n de humedad</b></p>     <p>La <a href="#Figura 2">Figura 2</a> describe las curvas de retenci&oacute;n de humedad en las cuatro profundidades. El suelo present&oacute; buena retenci&oacute;n de humedad, principalmente en las capas de 0-15 cm y de 30-60 cm. La capa de 15-30 cm, mostr&oacute; la menor retenci&oacute;n de humedad, y como consecuencia el agua aprovechable es menor y afecta a la planta en la segunda etapa del ciclo vegetativo. Seg&uacute;n registros de retenci&oacute;n de humedad obtenidos por el Servicio de Conservaci&oacute;n de los Suelos de Estados Unidos (Palacios, 2002) el agua disponible para este tipo de suelos, a esta profundidad, es de 0.9mm/cm.</p>     <p>    <center><a name="Figura 2"><img src="img/revistas/acag/v59n4/v59n4a08f2.jpg"></a></center></p>     <p>Los contenidos de humedad a capacidad de campo y punto de marchitez permanente revelaron diferencias en relaci&oacute;n con los est&aacute;ndares, estimados por el mismo Servicio de Conservaci&oacute;n del Suelo. Para este tipo de suelo, el contenido de humedad a capacidad de campo es de 27% y de 13.5% para punto de marchitez permanente, y los resultados m&aacute;ximos que se obtuvieron en este suelo fueron de 33% para capacidad de campo y de 26.9% para punto de marchitez permanente. Se debe mantener el suelo al 33% de humedad para garantizar un suministro adecuado para el buen desarrollo de la planta </p>     <p><b>Evaporaci&oacute;n</b></p>     <p>Los datos de la evaporaci&oacute;n acumulada, medidos con el microevapor&iacute;metro "MIEVHR", se presentan en la <a href="#Figura 3">Figura 3</a>. La evaporaci&oacute;n sigui&oacute; una tendencia lineal creciente con promedios diarios de 4.2 mm/d&iacute;a, pero en la &eacute;poca de mayor temperatura fue de 5.6 mm/d&iacute;a, hasta lograr un acumulado de 692.5 mm en el periodo de 122 d&iacute;as. Al comparar estos valores con los obtenidos en la Estaci&oacute;n Experimental de Cenica&ntilde;a, muy cercana a CEUNP que es de 5.8 mm/d&iacute;a, en un tanque clase A, se pudo apreciar el gran ajuste que existe con el microevapor&iacute;metro "MIEVHR"y su precisi&oacute;n como equipo sencillo de trabajo.</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="Figura 3"><img src="img/revistas/acag/v59n4/v59n4a08f3.jpg"></a></center></p>     <p>La evaporaci&oacute;n acumulada se expres&oacute; en el siguiente modelo lineal:</p>     <p>E<sub>v</sub>= 11.86 + 5.58t r<sup>2</sup>= 0.99</p>     <p>Donde:     <br>E<sub>v</sub>= Evaporaci&oacute;n acumulada     <br>t= tiempo en d&iacute;as </p>     <p><b>Evapotranspiraci&oacute;n</b></p>     <p>Durante el ciclo del cultivo se aplicaron 16 riegos, de los cuales el primero fue uniforme para todos los tratamientos con una l&aacute;mina equivalente a 1.4 mm/ha. Con base en los registros de evaporaci&oacute;n y los tratamientos previamente establecidos, se aplicaron las cantidades totales de agua equivalentes a una l&aacute;mina de 767 mm/ha para el tratamiento uno, de 609 mm/ha para el dos y de 451 mm/ha para el tres.</p>     <p>El an&aacute;lisis de varianza no detect&oacute; diferencias significativas entre tratamientos, que en parte pueden ser explicadas por las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas del suelo que presenta una capa impermeable entre los 15-30 cm, provocando una escorrent&iacute;a subsuperficial que alter&oacute; los tratamientos y a la desuniformidad de las capas de suelo que afect&oacute; las respuestas fisiol&oacute;gicas de las plantas. Los datos determinados de evapotranspiraci&oacute;n para cada tratamiento y repetici&oacute;n se ajustaron por el m&eacute;todo num&eacute;rico de Levenberg –Marquardt (Isralense <i>et al</i>., 1995) (regresi&oacute;n no lineal), utilizando el modelo log&iacute;stico ya que la evapotranspiraci&oacute;n acumulada present&oacute; una tendencia similar al comportamiento t&iacute;pico de crecimiento de una planta. Mediante la ecuaci&oacute;n de ajuste se determin&oacute; la evapotranspiraci&oacute;n m&aacute;xima acumulada para el cultivo que fue de 425 mm con un coeficiente de determinaci&oacute;n de 0.98 (<a href="#Figura 4">Figura 4</a>) lo cual indica el buen ajuste a los datos experimentales y su soporte t&eacute;cnico a la informaci&oacute;n encontrada en la revisi&oacute;n de literatura donde se estima que en Colombia el piment&oacute;n requiere de 400-450 mm de agua, expresada en t&eacute;rminos de evapotranspiraci&oacute;n (Dom&iacute;nguez, 2002; Vallejo, 2001).</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="Figura 4"><img src="img/revistas/acag/v59n4/v59n4a08f4.jpg"></a></center></p>     <p>La evapotranspiraci&oacute;n acumulada se ajust&oacute; al siguiente modelo matem&aacute;tico:</p>     <p>    <center><img src="img/revistas/acag/v59n4/v59n4a08e1.jpg"></center></p>     <p>R<sup>2</sup>= 0.95</p>     <p>Donde:     <br>ET: evapotranspiraci&oacute;n acumulada en mm;     <br>t: tiempo en d&iacute;as </p>     <p><b>Evapotranspiraci&oacute;n a trav&eacute;s del tiempo</b></p>     <p>A partir de la evapotranspiraci&oacute;n acumulada (Figura 4), se determin&oacute; la evapotranspiraci&oacute;n diaria calculando la tasa de evapotranspiraci&oacute;n como la primera derivada del modelo matem&aacute;tico ajustado a la evapotranspiraci&oacute;n acumulada. Esta tasa de evapotranspiraci&oacute;n se determin&oacute; para diferentes periodos dividido en intervalos de porcentaje (cada 10%). Se encontraron diferencias altamente significativas en la evapotranspiraci&oacute;n a trav&eacute;s del tiempo con un nivel de significancia de 5% seg&uacute;n la prueba de Tukey que permiti&oacute; describir el consumo de agua y asociarlo con las fases de desarrollo del cultivo, as&iacute; como determinar los periodos de mayor exigencia de agua.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En la <a href="#Figura 5">Figura 5</a> se pudo observar el comportamiento de la evapotranspiraci&oacute;n durante el ciclo vegetativo. En los primeros 24 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante, se estim&oacute; una evapotranspiraci&oacute;n diaria promedio de 1.25 mm. A partir de este periodo se present&oacute; un incremento de 3.2 mm/d&iacute;a, durante este periodo la evapotranspiraci&oacute;n vari&oacute; en forma lineal hasta que alcanz&oacute; un valor m&aacute;ximo de 4.45 mm/d&iacute;a que es constante entre los 61 y 85 d&iacute;as luego de trasplante; posteriormente la evapotranspiraci&oacute;n comenz&oacute; a descender hasta que lleg&oacute; al valor inicial y se mantuvo constante.</p>     <p>    <center><a name="Figura 5"><img src="img/revistas/acag/v59n4/v59n4a08f5.jpg"></a></center></p>     <p><b>Coeficiente del cultivo a trav&eacute;s del tiempo (kc)</b></p>     <p>Se establecieron los coeficientes del cultivo en diferentes periodos del ciclo vegetativo:</p>     <p><b>Fase de establecimiento</b></p>     <p>1-24 d&iacute;as (24 d&iacute;as)     <br>Kc = 0.18 </p>     <p><b>Fase de desarrollo vegetativo</b></p>     <p>25-61 d&iacute;as (36 d&iacute;as)     ]]></body>
<body><![CDATA[<br>Kc = 0.18- 0.76 </p>     <p><b>Fase de maduraci&oacute;n</b></p>     <p>62-98 d&iacute;as (36 d&iacute;as)     <br>Kc = 0.76 </p>     <p><b>Fase de cosecha</b></p>     <p>99-122 (26 d&iacute;as)     <br>Kc = 0.76-0.33 </p>     <p>Al comparar los valores obtenidos de Kc con los est&aacute;ndares establecidos por Palacios (2002), se encontr&oacute; una diferencia alta, principalmente en la fase de establecimiento y cosecha. La diferencia de los resultados obtenidos en comparaci&oacute;n con los est&aacute;ndares, se puede deber a las condiciones clim&aacute;ticas de la zona, el tipo de suelo, material gen&eacute;tico, manejo y m&eacute;todo de investigaci&oacute;n.</p>     <p>Se evalu&oacute; la producci&oacute;n por planta, n&uacute;mero de fruto por planta, peso promedio de fruto, largo y ancho. No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos; sin embargo, el tratamiento 2 (75% EV) fue el que mejor respuesta tuvo en cuanto al agua aplicada, con una producci&oacute;n promedia de 0.73 kg/planta, luego el tratamiento 1 (100% EV) que tuvo una producci&oacute;n promedia de 0.71 kg/planta y finalmente el tratamiento 3 (50% EV) con 0.6 kg/planta.</p>     <p>La eficiencia del uso del agua fue de 5.32 kg/m<sup>3</sup>, lo que indica que se requiere 0.19 m<sup>3</sup> de agua en t&eacute;rminos de evapotranspiraci&oacute;n por cada kilogramo de piment&oacute;n fresco o, lo que es lo mismo, que se puede obtener un rendimiento de 53.2 kg/ha por mm de agua evapotranspirada. Se estim&oacute; que si se aplica una l&aacute;mina de agua de 425 mm se puede obtener un rendimiento de 22.61 t/ha siendo este un rendimiento superior a los establecidos por Vallejo <i>et al</i>. (2001) quien destac&oacute; rendimientos del piment&oacute;n Unapal- Serrano entre 15–20 t/ha. En t&eacute;rminos de materia seca, la eficiencia del uso del agua fue de 0.5 kg/m<sup>3</sup>, lo cual revela que se requieren 2 m<sup>3</sup> de agua evapotranspirada para producir 1 kg de materia seca.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Programaci&oacute;n de riego</b></p>     <p>Los resultados permitieron sugerir una gu&iacute;a del riego para el cultivo de piment&oacute;n <i>Capsicum annuum</i> variedad UNAPAL- Serrano para condiciones ambientales similares a las evaluadas en esta investigaci&oacute;n (<a href="img/revistas/acag/v59n4/v59n4a08t1.jpg" target="blank">Cuadro 1</a>).</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></center></b></p>     <p>La evapotranspiraci&oacute;n diaria m&iacute;nima se present&oacute; durante los primeros 24 d&iacute;as, con un valor de 1.25 mm/d&iacute;a. El valor m&aacute;ximo fue de 4.45 mm/d&iacute;a y se present&oacute; entre los 60–75 d&iacute;as.</p>     <p>La eficiencia del uso del agua fue de 5.32 kg/m<sup>3</sup>, en t&eacute;rminos de rendimiento de frutos, y de 0.5 kg/m<sup>3</sup> en t&eacute;rminos de materia seca. Dado que la evapotranspiraci&oacute;n calculada fue de 425 mm en el ciclo de 122 d&iacute;as, se estim&oacute; un potencial de rendimiento promedio de frutos de 22.6 t/ha.</p>     <p>Se determinaron caracter&iacute;sticas indispensables para la programaci&oacute;n del riego en el cultivo de piment&oacute;n <i>Capsicum annuum</i>, que a&uacute;n no estaban reportadas para condiciones clim&aacute;ticas del Valle del Cauca, como el coeficiente del cultivo, la profundidad efectiva de ra&iacute;ces, altura de plantas, porcentaje de cobertura, l&aacute;mina bruta de agua a aplicar en diferentes tipos de suelos y sistemas de riego para cada fase de desarrollo del cultivo.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Referencias</font></center></b></p>     <!-- ref --><p>Cano, M. 1998. Pimiento y piment&oacute;n en riego localizado. Disponible en: <a href=http://www.parcebas.CSIC/fichasagronomicas.6.3.2 target="blank">www.parcebas.CSIC/fichasagronomicas.6.3.2</a>.Noviembre.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-2812201000040000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Canovas, J. 1980. Calidad agron&oacute;mica de las aguas de riego. Publicaciones de extensi&oacute;n Agraria. 2 edici&oacute;n. Madrid. 55p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-2812201000040000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Dom&iacute;nguez, S. 2002. Requerimientos h&iacute;dricos y transporte de solutos en la zona radicular del cultivo de piment&oacute;n (<i>Capsicum anua</i>)-Pampa de Villacuri. Disponible en: <a href=http://lamolina.edu.pe/facultad/agr&iacute;cola/biblioteca/T073/htm/2001 target="blank">lamolina.edu.pe/facultad/agr&iacute;cola/biblioteca/T073/htm/2001</a>. Noviembre 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-2812201000040000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Doorenbos, J.; W.O. Pruitt. 1979. Las necesidades del agua de los cultivos. Serie Riego y Drenaje No 24. Universidad Nacional Agraria "La Molina". Departamento de recursos de agua y tierra. Roma. 194 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-2812201000040000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Isralesen, O; Hansen, V. 1995. Principios y aplicaciones del riego. Editorial Revert&eacute;. Segunda edici&oacute;n. Barcelona. 396p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-2812201000040000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Klute, A. 1986. Methods of soil analysis par 1. Physical and mineralogical methods. American Society of agronomy. Inc Soil Science Society of America. Inc. Numeral (9).Parte 1. Madison, Wisconsin USA. 1216p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-2812201000040000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Madero, E. 1997. Cartograf&iacute;a ultradetallada de   suelos y evaluaci&oacute;n de tierras del centro experimental de la Universidad Nacional de Colombia (CEUNP) sede Palmira. Acta   Agron&oacute;mica. Volumen 47, N&uacute;mero 1, Enero - Marzo. 12p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-2812201000040000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Malag&oacute;n, D.; Montenegro, H.1990. Propiedades f&iacute;sicas de los suelos. Segunda edici&oacute;n. Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi. Bogot&aacute;. 813p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000129&pid=S0120-2812201000040000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Palacios, E. 2002. ¿Por qu&eacute;, cu&aacute;ndo, cu&aacute;nto y c&oacute;mo regar? Para lograr mejores cosechas. Editorial trillas. Primera Edici&oacute;n. M&eacute;xico. 214p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-2812201000040000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Rojas, P. H.; Castellanos, M.; S&aacute;nchez, F. 2002. Secado de muestras de suelos mediante microondas. Proyecto de Investigaci&oacute;n de la c&aacute;tedra de hidrolog&iacute;a. Universidad Nacional de Colombia. Palmira. Pp. 65.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000131&pid=S0120-2812201000040000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Rodr&iacute;guez, C.A. 1999. Efecto de cuatro m&eacute;todos de labranza sobre las propiedades f&iacute;sicas de un vertisol &uacute;stico y sobre la producci&oacute;n de <i>Sorghum bicolon</i> en el Valle del Cauca. Palmira, Colombia. Trabajo de grado (Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica). Universidad Nacional de Colombia, facultad de Ciencias Agropecuarias. Pp 83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-2812201000040000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Vallejo, F. A. 2001. El cultivo de piment&oacute;n UNAPAL –Serrano. Programa de Investigaci&oacute;n en Hortalizas. Universidad Nacional de Colombia. Palmira. 18p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000133&pid=S0120-2812201000040000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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