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5) A umidade do solo se refere à massa ou ao volume de água presente em determinada em base seca, porém alguns equipamentos trazem os resultados da umidade em base úmida.
Nesses casos, é necessário realizar a transformação dos valores.
Um pesquisador recebeu os resultados de uma amostra de 1.000cm3, com massa úmida de 1.531g e massa seca de 1.350g. Com base nesses parâmetros, qual é a umidade volumétrica desse solo em %?

A) 13%.
B) 11,5%.
C) 26%.
D) 17,5%.
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Questões para Estudantes

ano passado

Respostas

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ano passado

Para calcular a umidade volumétrica do solo, usamos a seguinte fórmula: \[ \text{Umidade Volumétrica} (\%) = \left( \frac{\text{Massa Úmida} - \text{Massa Seca}}{\text{Massa Seca}} \right) \times 100 \] Dado: - Massa úmida = 1.531 g - Massa seca = 1.350 g Primeiro, calculamos a diferença entre a massa úmida e a massa seca: \[ \text{Massa de Água} = 1.531 g - 1.350 g = 181 g \] Agora, aplicamos na fórmula: \[ \text{Umidade Volumétrica} (\%) = \left( \frac{181 g}{1.350 g} \right) \times 100 \] Calculando: \[ \text{Umidade Volumétrica} (\%) = \left( 0,1348 \right) \times 100 \approx 13,48\% \] Arredondando, temos aproximadamente 13%. Portanto, a alternativa correta é: A) 13%.

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André Zanuto

há 7 meses

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Existem problemáticas associadas à má aplicação hídrica. Assim, torna-se necessário conhecer o comportamento da água na relação solo-planta-atmosfera. Do ponto de vista fisiológico, plantas de ciclo curto sofrem mais com o déficit hídrico do que as espécies perenes, devido, principalmente, ao menor sistema radicular, que não permite grande área radicular em contato com a água disponível. Além disso, conforme a espécie ou a fase de desenvolvimento da cultura, ocorre maior ou menor necessidade de irrigação.

O estudo da integração desses fatores vem sendo realizado desde as décadas de 1930 e 1940, levando os pesquisadores a empregarem a Lei de Ohm de circuitos elétricos. Isso porque o fluxo de água ocorre em equilíbrio no sistema solo-planta-atmosfera, originado por diferenças nos potenciais da água, segundo a equação:
F é o fluxo da água em equilíbrio dinâmico em todo o sistema, correspondendo ao vapor perdido na transpiração, T;
Ψs, Ψsr, Ψix, Ψfx, Ψse e Ψar são, respectivamente, os potenciais da água do solo, do sistema radicular, dos pontos inicial e final do xilema, dos sítios de evaporação e do ar; e
rs, rr, rx, rf e rg são, respectivamente, as resistências impostas ao fluxo pelo solo, pela raiz, pelo xilema, pela folha e pela fase gasosa.

A densidade aparente (Da) é um valor que não se altera momentaneamente em um espaço curto de tempo. Ou seja, pode ser feita uma amostragem para determinação do volume do solo em um momento específico, e se pode utilizá-la no decorrer de um longo período. A densidade aparente é determinada a partir da fórmula:

Em uma propriedade no Paraná, foi determinado o volume do solo a 20% (peso). Considerando uma densidade de 1,2 g/cm3 e que o solo é cultivado por uma cultura cuja profundidade do sistema radicular é de 50 cm, determine a porcentagem de umidade em volume, bem como a água armazenada no solo, em mm e m3/ha.

Um pesquisador avaliou os parâmetros de disponibilidade de solo em uma área de cultivo de milho, obtendo os seguintes resultados: Ponto de murcha permanente (%) = 16%, Densidade aparente do solo (g/cm3) = 1,20, Profundidade efetiva do sistema radicular (cm) = 40 cm, Fator de disponibilidade de água no solo = 0,6 (isso indica que 60% da água disponível pode ser utilizada para a manutenção da cultura), Irrigação por pivô central = eficiência de 85%. Com base nesses dados, ele determinou a ITN para a área de cultivo, por meio dos seguintes cálculos: DTA = (33 − 16) /10 × 1,20, DTA = 2,04 mm/cm, CTA = 2,04 × 40,0, CTA = 81,6 mm, CRA = 81,6 × 0,6, CRA = 48,96 mm, IRN ≤ (36 − 16)/10 × 1,20 × 40 × 0,6, IRN ≤ 48,96 mm, ITN = 48,96/0,85, ITN = 57,6 mm. Em resumo, as características do solo podem influenciar a disponibilidade de água para as plantas, devendo ser devidamente observadas para a correta realização dos cálculos de irrigação, evitando, assim, o desperdício de água e garantindo a eficiência de aplicação.

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