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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE LA COBERTURA EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO Y EN LA PRODUCCIÓN DE FRÍJOL IRRIGADO]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Plant residues employed as mulching material are one of the main factors that contribute to the improvement of the physical, chemical and biological soil proprieties for subsequent crops. Therefore, the objective of this study was to evaluate the effect of the combination of different amounts of residues and mineral nitrogen on soil physical attributes, soil temperature, soil water content and grain yield during the whole cycle of a bean crop under the no-tillage system. The experiments were organized in randomized blocks with three replications using a 3x4 factorial design. The nitrogen levels were zero, 50kg·ha-1 and 120kg·ha-1 and the straw mulch amounts were zero, 4.0t·ha-1, 6.0t·ha-1 and 10.0t·ha-1. The treatments that received residues applications presented greater maintenance of soil water content throughout the whole cultivation cycle when compared to the soil without mulching. The treatment of 10.0t·ha-1 amount of mulching on the surface promoted reduction in the soil penetration resistance, increase in the soil water content and minor differences of temperature throughout the cycle of the culture. The treatment of 10,0t·ha-1 of residues and nitrogen promoted an increase in the yield of beans.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align=right><b>Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align=center><b>EFECTO DE LA COBERTURA EN LAS PROPIEDADES DEL SUELO Y EN LA PRODUCCI&Oacute;N DE FR&Iacute;JOL IRRIGADO</b></p>     <p align=center><b>MULCHING AND ITS EFFECTS ON SOIL PROPERTIES AND PRODUCTION OF IRRIGATED BEANS</b></p>     <p><b>Carolina Mar&iacute;a S&aacute;nchez-S&aacute;enz<sup>1</sup>,Zigomar Menezes de Souza<sup>2</sup>,Edson Eiji Matsura<sup>3</sup>,Nat&aacute;lia Regina Salom&atilde;o de Freitas<sup>4</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Ingeniera Agr&iacute;cola, M.Sc. Profesor Auxiliar. Facultad de Ingenier&iacute;a, Programa de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola, Universidad Nacional de Colombia. Cra. 30 No. 45 – 03, Bogot&aacute;, Colombia. E-mail: <a href="mailto:cmsanchezs@unal.edu.co">cmsanchezs@unal.edu.co</a> Autor para correspondencia. </p>     <p><sup>2</sup>Ingeniero Agr&oacute;nomo, Profesor Doctor, Depto. de Suelo y Agua, Facultad de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola, Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), Ciudad Universitaria Zeferino Vaz, Caja Postal: 6011, Campinas, SP, CEP 13083-875 – E-mail: <a href="mailto:zigomarms@feagri.unicamp.br">zigomarms@feagri.unicamp.br</a></p>     <p><sup>3</sup>Ingeniero Agr&oacute;nomo, Profesor Titular, Depto. de M&aacute;quinas Agr&iacute;colas, Facultad de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola (UNICAMP) Ciudad Universitaria Zeferino Vaz, Caja Postal: 6011, Campinas, SP, CEP 13083-875.E-mail: <a href="mailto:matsura@feagri.unicamp.br">matsura@feagri.unicamp.br</a></p>     <p><sup>4</sup>Estudiante en Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola – Universidad Estatal de Campinas/UNICAMP – Ciudad Universitaria Zeferino Vaz, Caja Postal: 6011, Campinas, SP, CEP 13083-875. E-mail: <a href="mailto:natalia.freitas@feagri.unicamp.br">natalia.freitas@feagri.unicamp.br</a></p>     <p >Rev. U.D.C.A Act. &amp; Div. Cient. 13 (2): 41-50, 2010 </p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Dentro de las principales caracter&iacute;sticas buscadas, las plantas utilizadas como cobertura deben proteger el suelo y mejorar sus propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas para el cultivo subsecuente. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de las cantidades de cobertura y dosis de nitr&oacute;geno mineral en las propiedades f&iacute;sicas y en la temperatura del suelo, en el contenido de humedad del suelo y en la producci&oacute;n de frijol durante el ciclo del cultivo, en siembra directa. El ensayo fue implementado mediante un dise&ntilde;o experimental de bloques aleatorios, con tres repeticiones y esquema factorial 3x4. Las dosis de nitr&oacute;geno fueron ausencia de N, 50kg·ha<sup>-1</sup> y 120kg·ha<sup>-1</sup> y las cantidades de cobertura fueron ausencia, 4,0t·ha<sup>-1</sup>, 6,0t·ha<sup>-1</sup> y 10,0t·ha<sup>-1</sup>. En los tratamientos con aplicaci&oacute;n de residuos (4,0; 6,0 y 10,0t·ha<sup>-1</sup>) hubo mayor sustento en el contenido de agua en el suelo del ciclo del cultivo de fr&iacute;jol irrigado, comparado con la condici&oacute;n de superficie del suelo descubierto. El tratamiento de 10,0t·ha<sup>-1</sup> de residuos de cobertura promovi&oacute; disminuci&oacute;n de la resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n, aumento en la humedad del suelo y ocasion&oacute; menores diferencias de temperatura en el ciclo del cultivo de fr&iacute;jol irrigado, comparado con el tratamiento testigo. El tratamiento de 10,0t·ha<sup>-1</sup> de residuo y 120kg·ha<sup>-1</sup> de nitr&oacute;geno proporcion&oacute; la mayor producci&oacute;n de fr&iacute;jol.</p>     <p>Palabras clave: Siembra directa, humedad, temperatura, propiedades suelo.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b> </p>     <p>Plant residues employed as mulching material are one of the main factors that contribute to the improvement of the physical, chemical and biological soil proprieties for subsequent crops. Therefore, the objective of this study was to evaluate the effect of the combination of different amounts of residues and mineral nitrogen on soil physical attributes, soil temperature, soil water content and grain yield during the whole cycle of a bean crop under the no-tillage system. The experiments were organized in randomized blocks with three replications using a 3x4 factorial design. The nitrogen levels were zero, 50kg·ha<sup>-1</sup> and 120kg·ha<sup>-1</sup> and the straw mulch amounts were zero, 4.0t·ha<sup>-1</sup>, 6.0t·ha<sup>-1</sup> and 10.0t·ha<sup>-1</sup>. The treatments that received residues applications presented greater maintenance of soil water content throughout the whole cultivation cycle when compared to the soil without mulching. The treatment of 10.0t·ha<sup>-1</sup> amount of mulching on the surface promoted reduction in the soil penetration resistance, increase in the soil water content and minor differences of temperature throughout the cycle of the culture. The treatment of 10,0t·ha<sup>-1</sup> of residues and nitrogen promoted an increase in the yield of beans.</p>     <p>Key words: No-tillage, water contents, temperature, soil properties.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>La cobertura del suelo pasa a ser uno de los factores m&aacute;s eficientes en la minimizaci&oacute;n de los efectos indeseables, que se derivan de la exploraci&oacute;n de los suelos agr&iacute;colas, debido, especialmente, a la acci&oacute;n protectora proporcionada por los residuos org&aacute;nicos dejados por los cultivos, los cuales, act&uacute;an interceptando las gotas de lluvia y disipando su energ&iacute;a cin&eacute;tica (Saturnino &amp; Landers, 1997). La cobertura es un factor para el &eacute;xito de la producci&oacute;n agr&iacute;cola en la siembra directa, principalmente, en lo referente a la econom&iacute;a de agua. Dentro de las principales caracter&iacute;sticas buscadas, las plantas utilizadas deben proteger el suelo y mejorar sus propiedades f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas para el cultivo siguiente (Campos <i>et al.</i> 1995; Furlani <i>et al.</i> 2008).</p>     <p>El sistema de labranza del suelo, adem&aacute;s de influir en la distribuci&oacute;n del residuo depositado en la superficie del suelo, modifica la relaci&oacute;n masa-volumen, la cantidad de agua en el suelo, el contenido de materia org&aacute;nica, la estructura y la temperatura del suelo, entre otros (Costa <i>et al.</i> 2003; Oliveira <i>et al.</i> 2005). Cultivos que fueron desarrollados sobre siembra directa, despu&eacute;s de haber sido cultivados con labranza convencional o reducida, presentaron en los primeros a&ntilde;os, despu&eacute;s del cambio del sistema de cultivo, un estado de compactaci&oacute;n m&aacute;s elevado, comparado con cultivos que continuaron siendo labrados tradicionalmente (Genro J&uacute;nior <i>et al.</i> 2004).</p>     <p>La temperatura del suelo ejerce marcada influencia sobre los procesos f&iacute;sicos, qu&iacute;micos y biol&oacute;gicos que en &eacute;l ocurren y var&iacute;a, considerablemente, con el tipo de planta. La humedad del suelo desempe&ntilde;a, e igual manera, un importante papel en la determinaci&oacute;n de la cantidad de calor utilizado en el proceso de evaporaci&oacute;n del agua existente en &eacute;l (Derpsch et al. 1991; Furlani <i>et al.</i> 2008). Las temperaturas del suelo son influenciadas por sus coberturas naturales y, especialmente, por residuos org&aacute;nicos u otros tipos de coberturas protectoras, aplicadas en su superficie. En periodos de calor mantienen la superficie del suelo m&aacute;s fresca que en los casos en que no existe cobertura. En contraste, en los periodos fr&iacute;os de inverno, funcionan como moderadores de las r&aacute;pidas ca&iacute;das de temperatura (Salton &amp; Mielniczuk, 1995).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Estudiando los efectos de la cobertura vegetal en la temperatura y la humedad del suelo en el cultivo de ma&iacute;z, Lal (1974) constat&oacute; que la adici&oacute;n de residuos de arroz disminuy&oacute; la temperatura m&aacute;xima en las tres profundidades estudiadas, en comparaci&oacute;n con la parcela con suelo descubierto, constatando que el residuo aument&oacute; la capacidad de retenci&oacute;n de agua del suelo y que las diferencias de humedad tambi&eacute;n decrecen en profundidad. Bragagnolo &amp; Mielniczuk (1990) evaluando el efecto de la cobertura del suelo con residuos de cosechas en la temperatura y humedad del suelo, por medio de la aplicaci&oacute;n de diferentes dosis de residuo de trigo, verificaron que 7,5t·ha<sup>-1</sup> de residuo aplicado contribuy&oacute; para la reducci&oacute;n de la temperatura del suelo en 8,5&deg;C, adem&aacute;s de retener 10% m&aacute;s de agua que en el suelo descubierto, no afectando la germinaci&oacute;n de la soya.</p>     <p>En la regi&oacute;n de Campinas, uno de los factores limitantes para la siembra directa es la permanencia de la cobertura en el suelo, dado que los factores clim&aacute;ticos, como la alta temperatura, favorece el r&aacute;pido proceso de descomposici&oacute;n, siendo necesario estudiar este factor, para adoptar la especie adecuada a las condiciones presentes en la zona. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de las cantidades de cobertura del suelo y dosis de nitr&oacute;geno mineral en las propiedades f&iacute;sico-h&iacute;dricas del suelo, temperatura y humedad del mismo y en la producci&oacute;n de fr&iacute;jol irrigado, durante el ciclo del cultivo en siembra directa.</p>     <p><b>MATERIALES   Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>La investigaci&oacute;n fue realizada en el &aacute;rea Experimental de la Facultad de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola de la UNICAMP, situada en el municipio de Campinas (SP), con coordenadas geogr&aacute;ficas de 22&deg;48'57&quot; de latitud sur y 47&deg;03'33&quot; de longitud oeste. El suelo, de acuerdo con la nomenclatura actual de (EMBRAPA (1999), pertenece a la clase <i>Rhodic Haplorthox</i>, USA; <i>Rhodic Ferralsol</i>, FAO. El tipo clim&aacute;tico, seg&uacute;n K&ouml;ppen 1936), es una transici&oacute;n entre los tipos Cwa y Cfa, indicando clima tropical de altitud con invierno seco y verano h&uacute;medo.</p>     <p>El experimento fue realizado en un dise&ntilde;o de bloques aleatorios, con tres repeticiones y esquema factorial 3x4. Los tratamientos constaron de tres niveles de nitr&oacute;geno (0kg·ha<sup>-1</sup>, 50kg·ha<sup>-1</sup> y 120kg·ha<sup>-1</sup>) y cuatro niveles de cobertura (0,0t·ha<sup>-1</sup>, 4,0t·ha<sup>-1</sup>, 6,0t·ha<sup>-1</sup> y 10,0tha<sup>-1</sup>). Cada parcela present&oacute; 15m<sup>2</sup>, para un total de 180m<sup>2</sup> de &aacute;rea &uacute;til por bloque.</p>     <p>Antes de 2004, el &aacute;rea era manejada con un sistema convencional (arado de discos y niveladoras); la fertilizaci&oacute;n, se realizaba con formulaciones establecidas y la cobertura con nitr&oacute;geno a los 25 d&iacute;as. Desde el a&ntilde;o agr&iacute;cola de 2004/2005, se maniobra con el sistema de siembra directa, el material de cobertura es desecado con herbicida y despu&eacute;s de ese manejo es realizada la siembra con m&aacute;quinas espec&iacute;ficas, para la siembra directa. La secuencia de cultivos manejado es ma&iacute;z, en verano y nabo forrajero, en invierno.</p>     <p>Para esta investigaci&oacute;n, se utiliz&oacute; residuo vegetal de ma&iacute;z (<i>Zea mays</i>), el cual, fue cosechado, manualmente, en un cultivo contiguo al experimento, en mayo de 2007. Despu&eacute;s de cosechado, el residuo, seco al aire, fue fraccionado en pedazos (triturador estacionario) y, en seguida, almacenado en un lugar seco y ventilado, hasta el momento de la instalaci&oacute;n del experimento en campo, donde fue pesado y distribuido uniformemente en el &aacute;rea de cada tratamiento. Una vez distribuida la cobertura en el suelo, se aplic&oacute;, de forma manual, el nitr&oacute;geno y, a continuaci&oacute;n, una irrigaci&oacute;n equivalente a 6,0mm de agua, con el objetivo de disolver el N y reducir sus p&eacute;rdidas por la volatilizaci&oacute;n.</p>     <p> Durante el experimento, la superficie del suelo, en los tratamientos, fue mantenida libre de plantas da&ntilde;inas, por medio de limpiezas manuales y se realiz&oacute; control fitosanitario, empleando Cercobin 700 PM (<i>Thiofanato Met&iacute;lico</i>), para el control de la Antracnosis (<i>Colletotrichum indemuthianum</i>), en la dosis de producto, recomendada comercialmente. Las parcelas fueron irrigadas con aspersi&oacute;n convencional, siendo que el manejo fue por tensiometr&iacute;a, de manera que se mantuvo en la capa de 0,0-0,2m, el contenido de agua en el suelo pr&oacute;ximo a capacidad de campo correspondiente, durante todo el ciclo del cultivo. Se us&oacute; la humedad cr&iacute;tica de irrigaci&oacute;n, el correspondiente a la tensi&oacute;n del suelo igual al potencial matricial -35kPa en el tratamiento con cantidad de 4,0t·ha<sup>-1</sup> de residuo.</p>     <p> La siembra del fr&iacute;jol (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.), variedad Carioca Precoce fue realizada el 10 de junio de 2007. La emergencia de las pl&aacute;ntulas ocurri&oacute; ocho d&iacute;as despu&eacute;s de la siembra, teniendo el desarrollo del cultivo establecido, durante el periodo de invierno. La cosecha fue realizada, manualmente, el 19 de septiembre de 2007, totalizando un ciclo de 95 d&iacute;as, a partir de la emergencia de las pl&aacute;ntulas.</p>     <p> El monitoreo del contenido de agua en el suelo, se efectu&oacute; con la finalidad de controlar el sistema de irrigaci&oacute;n y verificar el comportamiento de la humedad dentro de los tratamientos propuestos. El contenido de agua en el suelo fue determinado en tres puntos por parcela, en la profundidad de 0,20m, para un total de 108 muestras, tres veces por semana, aplicando el m&eacute;todo gravim&eacute;trico de humedad actual (EMBRAPA, 1997).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Despu&eacute;s de la cosecha, las muestras de suelo fueron colectadas en un punto por parcela, utilizando anillos volum&eacute;tricos de 0,05m de di&aacute;metro y 0,04m de altura, en las profundidades de 0,00-0,05m, 0,05-0,10m y 0,10-0,15m, para un total de 108 muestras. La microporosidad, se determin&oacute; en mesa de tensi&oacute;n y correspondi&oacute; a la humedad volum&eacute;trica de la muestra sometida a una tensi&oacute;n de -0,006MPa, una vez saturada (Oliveira, 1968). La porosidad total y la densidad del suelo fueron obtenidas por el m&eacute;todo del anillo volum&eacute;trico, seg&uacute;n EMBRAPA (1997) y, la macroporosidad, por diferencia entre la porosidad total y la microporosidad.</p>     <p> Para establecer la resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n fue importante evaluar la humedad del suelo, durante este an&aacute;lisis, por lo tanto, el contenido de agua en el suelo fue obtenido por el m&eacute;todo gravim&eacute;trico (EMBRAPA, 1997), en las profundidades de 0,00-0,10m, 0,10-0,20m y 0,20-0,40m, en un punto por parcela (total de 108 muestras). Para la determinaci&oacute;n de la resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n, se recurri&oacute; al penetr&oacute;metro de impacto modelo IAA/Planalsucar, con &aacute;ngulo de cono de 30&deg;, que fue insertado en el suelo hasta la profundidad de 0,45m, en un punto por parcela (un total de 36 puntos). La transformaci&oacute;n de la penetraci&oacute;n de la punta del aparato en el suelo (cm/impacto) en resistencia a la penetraci&oacute;n fue obtenida por la f&oacute;rmula de Stolf (1991): </p>     <p align=center><a name=ecu1></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a06ecu1.jpg"></p>     <p>donde R, es la resistencia a la penetraci&oacute;n, kgf·cm<sup>-2</sup> (kgf·cm<sup>-2</sup> * 0,098 = MPa); M, la masa del &eacute;mbolo, 4kg (ton – 4kgf); m, la masa del aparato sin &eacute;mbolo, 3,2kg (mg – 3,2kgf); h, la altura de ca&iacute;da del &eacute;mbolo, 40cm; x, la penetraci&oacute;n de la punta del aparato, cm/impacto, y A, el &aacute;rea de cono, 1,29cm<sup>2</sup>.</p>     <p> Las lecturas de temperatura del suelo fueron obtenidas durante el desarrollo del cultivo de frijol en la profundidad de 0,15m y 0,30m, en dos per&iacute;odos (9:00 horas y 14:00 horas), por medio del term&oacute;metro Soloterm 1200, efectuadas todos los d&iacute;as del ciclo del cultivo en seis puntos por parcela, para un total de 216 lecturas diarias por profundidad. La temperatura del aire fue obtenida mediante las lecturas detectadas por la estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica Campbell, localizada en el &aacute;rea experimental.</p>     <p> La productividad (kg·ha<sup>-1</sup>) fue calculada utilizando los datos del &aacute;rea &uacute;til de cada parcela. Fueron evaluadas, en media, 30 plantas por m<sup>2</sup> en el centro de cada parcela, de las cuales, fueron retiradas aleatoriamente tres plantas, para determinar el n&uacute;mero de vainas por planta, el n&uacute;mero de granos por vaina, materia seca total de la parte a&eacute;rea en gramos, masa de 100 granos e &iacute;ndice de cosecha (IC), &eacute;ste &uacute;ltimo, establecido por medio de la relaci&oacute;n entre la masa de granos y la masa seca de toda la planta.</p>     <p> Los datos fueron sometidos a an&aacute;lisis de varianza para evaluaci&oacute;n de los tratamientos y comparaci&oacute;n de medias por el test de Tukey, con 95% de confiabilidad de los datos, por medio del paquete estad&iacute;stico SAS (Schlotzhaver &amp; Littell, 1997).</p>     <p><b>RESULTADOS   Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>Los datos de las medias de densidad del suelo, porosidad total, microporosidad y macroporosidad no presentaron diferencia significativa entre las diferentes profundidades y los tratamientos evaluados (<a href="#t1">Tabla 1</a>), ya que el tiempo de implantaci&oacute;n del sistema de siembra directa no fue suficiente, indicando, que tal vez, sea necesario un periodo de tiempo m&aacute;s prolongado de evaluaci&oacute;n del experimento, para que la rotaci&oacute;n de cultivos exprese su beneficio. Assis &amp; Lan&ccedil;as (2005) verificaron mejor&iacute;a en las propiedades f&iacute;sicas del suelo, de acuerdo con el tiempo de adopci&oacute;n del sistema siembra directa, a partir de los doce a&ntilde;os de implantaci&oacute;n. Es necesario observar que los resultados relacionados con los sistemas de manejo del suelo presentan diversidad de respuestas a un mismo sistema, por causa de las caracter&iacute;sticas del suelo, de la planta y del clima, entre otros.</p>     <p align=center><a name=t1></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a06t1.jpg"></p> Algunos autores han observado valores superiores de microporosidad en el sistema de manejo de siembra directa, principalmente, pr&oacute;ximo a la superficie, como Stone &amp; Silveira (2001), Abreu <i>et al.</i> (2004) y Genro J&uacute;nior <i>et al.</i> (2004). Los valores de macroporosidad en la media de las diferentes profundidades y tratamientos evaluados fueron iguales o superiores de 0,10m<sup>3</sup>·m<sup>-3</sup> (<a href="#t1">Tabla 1</a>), m&iacute;nimo adecuado para los intercambios l&iacute;quidos y gaseosos y para el crecimiento de las ra&iacute;ces de la mayor&iacute;a de los cultivos (Camargo &amp; Alleoni, 1997; Costa <i>et al.</i> 2003).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>     <p>Para el an&aacute;lisis de resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n fue tomado como referencia solo las cantidades de cobertura, puesto que la cantidad de nitr&oacute;geno no present&oacute; influencia en esta propiedad, por medio del an&aacute;lisis estad&iacute;stico. Los tratamientos con aplicaci&oacute;n de residuo de ma&iacute;z mostraron menores valores de resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n en relaci&oacute;n al estado inicial del &aacute;rea y al tratamiento sin aplicaci&oacute;n de cobertura (<a href="#t2">Tabla 2</a>). La disminuci&oacute;n de los valores de resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n est&aacute;n relacionados a la manutenci&oacute;n del contenido de agua en el suelo proporcionado por la cobertura, considerando que el contenido de agua en el suelo ejerce fuerte influencia en los resultados de esta caracter&iacute;stica (Stolf, 1991).</p>     <p align=center><a name=t2></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a06t2.jpg"></p> Se observa que a partir de la profundidad de 0,00-0,10m, los valores de resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n fueron menores en el tratamiento con aplicaci&oacute;n de 10,0t·ha<sup>-1</sup> de residuo de ma&iacute;z, siendo que este procedimiento present&oacute; un mayor contenido de agua en el suelo en las diferentes profundidades evaluadas (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Los valores medios encontrados para la resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n  est&aacute;n comprendidos en la clase alta en las profundidades en estudio, de acuerdo con Arshad <i>et al.</i> (1996).</p>     <p> Los datos de la resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n presentaron diferencia entre las medias en los diferentes tratamientos, reflejando influencia de la cantidad de cobertura a lo largo del perfil (<a href="#t2">Tabla 2</a>). Con relaci&oacute;n al contenido de agua en el suelo, a partir de la profundidad de 0,25m, s&oacute;lo se registra diferencia significativa con relaci&oacute;n al tratamiento sin presencia de cobertura, pues la manutenci&oacute;n del contenido de agua en el suelo fue influenciada por la cantidad de cobertura en las profundidades iniciales. Para el cultivo de fr&iacute;jol esto es importante, pues gran cantidad del sistema radicular de este cultivo explora esta profundidad. Resultados obtenidos por Pires <i>et al.</i> (1991) para fines de manejo de irrigaci&oacute;n, en un tipo de suelo, observaron que es adecuado considerar la profundidad efectiva del sistema radicular de 0,30m para el fr&iacute;jol, donde se concentra m&aacute;s del 80% de las ra&iacute;ces finas. A partir de esa profundidad ocurre una dr&aacute;stica reducci&oacute;n en la distribuci&oacute;n porcentual de las ra&iacute;ces.</p>     <p> Los valores elevados de resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n en la profundidad de 0,15-0,30m (<a href="#t2">Tabla 2</a>), en los diferentes tratamientos estudiados, puede no comprometer al cultivo instalado, debido a la mayor continuidad de poros, de homogeneidad del suelo y a la mayor actividad microbiana que, normalmente, ocurren en la siembra directa (Arshad <i>et al.</i> 1996). Ehlers <i>et al.</i> (1983) relatan que valores de resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n en el orden de 5,0MPa son admitidos en siembra directa, pues las ra&iacute;ces crecen por canales continuos dejados por la fauna del suelo y por el sistema radicular descompuesto. Wutke <i>et al.</i> (2000) registraron medias m&aacute;ximas de resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n de 5,0 a 7,0MPa, entre las profundidades de 0,20 a 0,35m, para el fr&iacute;jol irrigado sobre diferentes rotaciones de cultivos, en tres a&ntilde;os de ensayo.</p>     <p> La compactaci&oacute;n del suelo es m&aacute;s perjudicial en suelos secos, mientras que, en condiciones de mayor contenido de agua, puede haber crecimiento radicular en valores de resistencia del suelo a la penetraci&oacute;n, superiores a 4,0MPa (Dexter, 1987). Por tanto, la manutenci&oacute;n de la cobertura es fundamental para un mayor desenvolvimiento del sistema radicular y aumento de la productividad del cultivo de fr&iacute;jol.</p>     <p> Los valores medios del contenido de agua en el suelo son expuestos en la <a href="#t3">tabla 3</a>. Se observa que no hay diferencia significativa al comparar cada cantidad de cobertura en las distintas dosis de nitr&oacute;geno, pero s&iacute; registra diferencias significativas al comparar la misma dosis de nitr&oacute;geno en las cantidades de cobertura. Al analizar las diferencias significativas de los valores medios, se verifica que a mayor la cantidad de cobertura, mayor es el contenido de agua en el suelo. Derpsch <i>et al.</i> (1991) verificaron que la mayor disponibilidad de agua sobre siembra directa se debe, principalmente, a la diminuci&oacute;n de las p&eacute;rdidas por evaporaci&oacute;n y al aumento de la tasa de infiltraci&oacute;n en funci&oacute;n de la cobertura del suelo. Melo Filho & Silva (1993), en ma&iacute;z y Stone &amp; Silveira (1999), en frijol, verificaron mayor econom&iacute;a de agua en el sistema siembra directa, en comparaci&oacute;n a otros sistemas de labranza, sin cobertura.</p>     <p align=center><a name=t3></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a06t3.jpg"></p>     <p>Durante el ciclo del cultivo de frijol es posible verificar que la manutenci&oacute;n del contenido de agua en el suelo es mayor en el tratamiento de 10,0t·ha<sup>-1</sup> de cobertura (<a href="#f1">Figura 1</a>). Seg&uacute;n Stone &amp; Moreira (2000) para el cultivo de fr&iacute;jol, el contenido de agua en el suelo m&iacute;nimo para el adecuado crecimiento y buena productividad es de 0,23g·g<sup>-1</sup> y se observa que los tratamientos con cobertura, 4,0; 6,0 y 10,0t·ha<sup>-1</sup>, quedaron por encima de ese requerimiento, a lo largo del ciclo del cultivo de fr&iacute;jol.     <p align=center><a name=f1></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a06f1.jpg"></p> Los valores medios de las amplitudes t&eacute;rmicas presentan diferencias significativas s&oacute;lo en la profundidad de 0,15m, al evaluar las cantidades de cobertura del suelo. Estos valores no tienen interferencia de las dosis de nitr&oacute;geno (<a href="#t3">Tabla 3</a>). Seg&uacute;n Varej&atilde;o-Silva (2001), la variaci&oacute;n diaria de la temperatura del suelo depende del tipo de cobertura presente en la superficie, ya que &eacute;sta interfiere en el suplemento de energ&iacute;a proveniente del sol. Para una clase dada de suelo, la amplitud t&eacute;rmica diaria, a una determinada profundidad, con alg&uacute;n tipo de cobertura, contribuye para reducir sensiblemente la amplitud t&eacute;rmica diaria del suelo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> Al analizar los datos de amplitud t&eacute;rmica del suelo en las diferentes profundidades, se destaca que hay diferencias significativas al comparar las diferentes cantidades de cobertura para una misma dosis, en la profundidad de 0,15m. Se constat&oacute; que el tratamiento con mayor cantidad de residuo en la superficie del suelo present&oacute; menores amplitudes t&eacute;rmicas de temperatura a lo largo del ciclo del cultivo. Para la profundidad de 0,30m, se detect&oacute; que no hay un efecto directo de la cobertura, al no haber diferencias significativas en los datos (<a href="#t3">Tabla 3</a>). El efecto de la cobertura en la superficie evit&oacute; que el suelo se calentara en proporciones iguales al suelo de &aacute;rea sin cobertura. Tales datos destacan la importancia de la cobertura vegetal en la disminuci&oacute;n de la temperatura m&aacute;xima del suelo, not&aacute;ndose que la cobertura registra baja conductividad t&eacute;rmica y alta reflectividad de los rayos solares (Oliveira <i>et al.</i> 2005). Trevisan <i>et al.</i> (2002) verificaron que la cobertura de avena disminuy&oacute; la amplitud t&eacute;rmica a 0,10 y a 0,20m de profundidad durante todo el a&ntilde;o, comparada con el suelo que permaneci&oacute; sin cobertura.</p>     <P>Los resultados de temperatura del suelo est&aacute;n coherentes con los datos del contenido de agua, pues en sistemas de manejo conservacionistas, que mantienen los residuos en la superficie del suelo, reducen las temperaturas m&aacute;ximas y la amplitud diaria, con reflejos positivos en la conservaci&oacute;n del contenido de agua en el suelo. Resultados semejantes fueron observados por Bragagnolo &amp; Mielniczuk (1990). Normalmente, en los suelos cultivados en sistemas conservacionistas, con residuos mantenidos en la superficie, la temperatura m&aacute;xima y la amplitud t&eacute;rmica son menores, manifest&aacute;ndose en la humedad, en especial, en los primeros cent&iacute;metros del suelo, de acuerdo a lo mencionado por Salton &amp; Mielniczuk (1995) y Costa <i>et al.</i> (2003).</p>     <p> La producci&oacute;n total presenta diferencia significativa en los tratamientos siendo que los mayores valores, correspondieron al tratamiento con mayor cantidad de nitr&oacute;geno aplicado (120kg·ha<sup>-1</sup>) y mayor cantidad de cobertura (10,0t·ha<sup>-1</sup>) (<a href="#t4">Tabla 4</a>). No se present&oacute; diferencias significativas para las dem&aacute;s dosis de residuo y cantidades de nitr&oacute;geno. Con relaci&oacute;n al n&uacute;mero de plantas por m<sup>2</sup> y la masa de 100 granos, s&oacute;lo muestran diferencia significativa en relaci&oacute;n a la cantidad de cobertura. El n&uacute;mero de vainas por planta no registr&oacute; diferencia entre los tratamientos. Resultados semejantes fueron encontrados por Andrade <i>et al.</i> (2002), quienes observaron, para el n&uacute;mero de vainas, valores de 11,7 para fr&iacute;jol cultivado en siembra directa con 100% de cobertura del suelo y superiores a los obtenidos por Medeiros <i>et al.</i> (2000), con la variedad IAC Carioca, que obtuvieron 10,1 vainas por planta.     <p align=center><a name=t4></a><img src="img/revistas/rudca/v13n2/v13n2a06t4.jpg"></p> Los valores de la masa de la parte a&eacute;rea, masa de la parte a&eacute;rea total y el &iacute;ndice de cosecha, solo presentaron diferencia significativa, considerando la cantidad de nitr&oacute;geno (<a href="#t4">Tabla 4</a>). Los valores de n&uacute;mero de granos por vaina y masa de granos total no presentaron diferencia significativa, en los tratamientos estudiados. Los resultados de n&uacute;mero de granos por vaina encontrados por Medeiros <i>et al.</i> (2000) tampoco arrojaron diferencias significativas para los tratamientos estudiados, teniendo valores entre 4,1 a 4,5, siendo estos inferiores a los hallados en este experimento.</p>     <p> Estos resultados expuestos permitieron identificar el comportamiento de las diferentes propiedades del suelo, as&iacute; como las relaciones existentes entre ellas. Mediante la implementaci&oacute;n de la siembra directa y uso de coberturas, se contribuye a futuras investigaciones, ya que este sistema permite la recuperaci&oacute;n de suelos degradados f&iacute;sicamente, aunque es importante resaltar que los efectos de esta implementaci&oacute;n son a largo plazo, siendo de gran inter&eacute;s la evaluaci&oacute;n de dichas propiedades durante varios ciclos de cultivos.</p>     <p><u>Conflictos de inter&eacute;s:</u> La investigaci&oacute;n y el manuscrito, se realizaron con la colaboraci&oacute;n de todos los autores, quienes declaramos que no existe ning&uacute;n conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de los resultados presentados.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>1. ABREU, S.L.; REICHERT, J.M.; REINERT, D.J. 2004. Escarifica&ccedil;&atilde;o mec&acirc;nica e biol&oacute;gica para a redu&ccedil;&atilde;o da compacta&ccedil;&atilde;o em argissolo franco-arenoso sob plantio direto. Rev. Bras. Ci&ecirc;ncia do Solo (Vi&ccedil;osa). 28(3):519-531.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0123-4226201000020000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 2. ANDRADE, R.S.; MOREIRA, J.A.A.; STONE, L.F.; CARVALHO, J.A. 2002. Consumo relativo de &aacute;gua do feijoeiro no plantio direto em fun&ccedil;&atilde;o da porcentagem de cobertura morta do solo. Rev. Bras. Engenharia Agr&iacute;cola e Ambiental (Campina Grande). 6(1):35-38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0123-4226201000020000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 3. ARSHAD, M.A.; LOWER, B.; GROSSMAN, B. 1996. Physical tests for monitoring soil quality. In: DORAN, J.W.; JONES, A.J. eds. Methods for assessing soil quality. Ed. Soil Science Society of America (Madison). (Special Publication, 49) p.123-141.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0123-4226201000020000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 4. ASSIS, R.L.; LAN&Ccedil;AS, K.P. 2005. Avalia&ccedil;&atilde;o dos atributos f&iacute;sicos de um Nitossolo Vermelho distrof&eacute;rrico sob sistema plantio direto, preparo convencional e mata nativa. Rev. Bras. Ci&ecirc;ncia do Solo (Vi&ccedil;osa). 29(4):515-522.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0123-4226201000020000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 5. BRAGAGNOLO, N.; MIELNIKZUK, L. 1990. Cobertura do solo por palha de trigo e seu relacionamento com a temperatura e umidade do solo. Rev. Bras. Ci&ecirc;ncia do Solo (Campinas). 14(3):369-374.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0123-4226201000020000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 6. CAMARGO, O.A.; ALLEONI, L.R.F. 1997. Compacta&ccedil;&atilde;o do solo e o desenvolvimento das plantas. Ed. ESALQ (Piracicaba). 132p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0123-4226201000020000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 7. CAMPOS, B.C.; REINERT, D.J.; NICOLODI, R.; RUEDELL, J.; PETRERE, C. 1995. Estabilidade estrutural de um Latossolo Vermelho-Escuro distr&oacute;fico ap&oacute;s sete anos de rota&ccedil;&atilde;o de culturas e sistemas de manejo de solo. Rev. Bras. Ci&ecirc;ncia do Solo (Campinas). 19(1):121-126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0123-4226201000020000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 8. COSTA, F.S.; ALBUQUERQUE, J.A.; BAYER, C.; FONTOURA, S.M.V.; WOBETO, C. 2003. Propriedades f&iacute;sicas de um Latossolo Bruno afetadas pelos sistemas plantio direto e preparo convencional. Rev. Bras. Ci&ecirc;ncia do Solo (Vi&ccedil;osa). 27(3):527-535.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0123-4226201000020000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 9. DERPSCH, R.; ROTH, C.H.; SIDIRAS, N.; KOPKE, U. 1991. Controle da eros&atilde;o no Paran&aacute;, Brasil. Em: Sistemas de cobertura do solo, plantio direto e preparo conservacionista do solo. Ed. GTZ (Eschborn). 272p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0123-4226201000020000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 10. DEXTER, A.R. 1987. Mechanics of root growth. Plant and Soil (Dordrecht). 98(3):303-312.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0123-4226201000020000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 11. EHLERS, W.; KOPKE, V.; HESSE, F.; B&Ouml;HM, W. 1983. Penetration resistance and root growth of oats in tilled and untilled loess soil. Soil and Tillage Research (Amsterdam). 3(3):261-275.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0123-4226201000020000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 12. EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Solos. 1997. Manual de m&eacute;todos de an&aacute;lise de solo. Ed. EMBRAPA, CNPS (Rio de Janeiro). 212p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0123-4226201000020000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 13. 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Ci&ecirc;ncia do Solo (Vi&ccedil;osa). 32(1):375-380.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0123-4226201000020000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 15. GENRO J&Ugrave;NIOR, S.A.; REINERT, D.J.; REICHERT, J.M. 2004. Variabilidade temporal da resist&ecirc;ncia &agrave; penetra&ccedil;&atilde;o de um LATOSSOLO Argiloso sob semeadura direta com rota&ccedil;&atilde;o de culturas. Rev. Bras. Ci&ecirc;ncia de Solo (Vi&ccedil;osa). 28(3):477-484.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0123-4226201000020000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 16. K&Ouml;PPEN, W. 1936. Das geographische System der Klimate. In: Handbuch der Klimatologie. K&ouml;ppen, W.; Geiger, G., eds. Gebr. Borntraeger. p.1-44.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0123-4226201000020000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 17. LAL, R. 1974. 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Pesquisa Agropecu&aacute;ria Brasileira (Bras&iacute;lia). 35(9):1733-1742.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0123-4226201000020000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> 19. MELO FILHO, J.F.; SILVA, J.R.C. 1993. Eros&atilde;o, teor de &aacute;gua no solo e produtividade do milho em plantio direto e preparo convencional de um Podz&oacute;lico Vermelho- -Amarelo no Cear&aacute;. Rev. Bras. 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