dc.contributor.advisor | Molin, José Paulo, dir. | spa |
dc.contributor.advisor | Tonini Eitelwein, Mateus, dir. | spa |
dc.contributor.author | Gutiérrez Hernández, Andrea Patricia | spa |
dc.coverage.spatial | Piracicaba (São Paulo, Brasil) | spa |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T21:00:07Z | spa |
dc.date.available | 2018-08-29T21:00:07Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.udca.edu.co/handle/11158/941 | spa |
dc.description | 58 páginas : ilustraciones | spa |
dc.description.abstract | El conocimiento de la variabilidad espacial de los atributos físicos y químicos del suelo dentro de un campo agrícola es fundamental para el éxito en el manejo de zonas específicas del cultivo. Técnicas de sensoramiento del suelo para evaluar esa variabilidad están siendo desarrolladas, buscando el aumento de la densidad de mediciones. El uso de sensores directos han mostrado un gran potencial en el manejo de los cultivos, por ejemplo el sensor Veris pH que hace determinaciones georreferenciadas de pH en el suelo adquiriendo un gran número de registros por unidad de área. El presente trabajo tuvo como objetivo general evaluar el uso potencial del sensor Veris pH Manager TM en suelos de la ciudad de Piracicaba – en el estado de Sao Paulo, considerando la influencia de la humedad del suelo y de la fracción arcilla en sus lecturas. El trabajo se realizó en una área de 15.5 hectáreas y a partir de 208 lecturas realizadas por el equipo, fueron escogidos 27 puntos, en los cuales se recogieron muestras de suelo; para comparar resultados de laboratorio con las lecturas del sensor. Se realizó la determinación de pH en H2O (1:2,5) y KCl (1N). Los valores de pH medidos con el sensor fueron mayores que los obtenidos por los métodos de laboratorio, obteniendo una media de (6,45). La media de pH en KCl fue más baja (4,81) que la obtenida en H2O (5,32). Los datos se describieron con precisión mediante el método de regresión lineal obteniendo un R2= 0.74 para pH en H2O y un R2 = 0.76 para pH en KCl. Caso contrario ocurrió al no haber asociación entre los valores de pH y la fracción de arcillas. La influencia de la humedad del suelo en los valores de pH fueron proporcionalmente crecientes con el aumento de la cantidad de agua en el rango de 0% a 30%, el valor de pH a partir de 30% se estabiliza | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Evaluación del uso potencial del sensor veris Ph manager considerando la influencia de la humedad del suelo y de la fracción arcilla en sus lecturas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | Fisicoquímica de suelos | spa |
dc.subject.lemb | Química agrícola | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | spa |
dc.identifier.local | IA002 G87e 2018 | spa |
dc.relation.references | ADAMCHUK, V.I., HUMMEL, J.W., MORGAN, M.T., UPADHYAYA, S.K.
On-the-go soil sensors for precision agriculture. Computers and Electronics in
Agriculture, v. 44, p. 71–91, 2004. | spa |
dc.relation.references | ADAMCHUK, V. I.; LUND, E. D.; SETHURAMASAMYRAJA, B; MORGAN,
M. T.; DOBERMANN, A.; MARX, D. B. Direct measurement of soil chemical
properties on-the-go using ion-selective electrodes. Computers and Electronics
in Agriculture, v.48, p. 272–294, 2005. | spa |
dc.relation.references | ADAMCHUK, V. I.; MORGAN, M. T.; ESS, D. R. An automated sampling
system for measuring soil pH. Transactions of the ASABE, v. 42 , n. 4, p. 885–
892, 1999. | spa |
dc.relation.references | BARRETTO, A.G.O. P., SPAROVEK, G. & GIANNOTTI, M. (EDS.). Atlas
Rural de Piracicaba, Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, Piracicaba-SP
2006 | spa |
dc.relation.references | BESOAIN, E. Mineralogía de arcillas de suelos. Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA). San José, Costa Rica. 1205 p. 1985. | spa |
dc.relation.references | BOLLAND, M. D. A.; POSNER. A. M.; QUIRK, J. P. Surface Charge on
Kaolinites in Aqueous Suspension. Australian Journal Soil Res., v: 14, p. 197-
216,1976. | spa |
dc.relation.references | BRADY, N. C. Natureza e Propriedades dos Solos. Colóides do Solo: Sua
natureza e Significação Prática. Trad. Antônio B. Neiva Figueiredo Fo. 7ª
Edição.Ed. Freitas Bastos. Rio de Janeiro, p. 200-205, 1989. | spa |
dc.relation.references | BRAIDA JA, REICHERT JM, SOARES JMD, REINERT
DJ Resistênciainter e intra-agregados em ensaios de cisalhamento direto de um
NitossoloVermelho distróFco. R Bras Ci Solo. 2007b;31:379-86. | spa |
dc.relation.references | BRANDAO, Z. N.; BEZERRA, M. V. C.; FREIRE, E. C.; SILVA, B. B.
Agricultura de precisão para gerenciamento do algodão. In: AZEVEDO, D. M. P.;
BELTRAO, N. E. M. O agronegócio do algodão no Brasil. Brasilia: Embrapa
Informacao Tecnologica, cap. 20. v. 2, p. 1309, 2008. | spa |
dc.relation.references | BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº
852 - Art. 1º Criar a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão – CBAP.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 21 set. 2012.
Seção 1, n.184. Disponible en:
<http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do42.htm> | spa |
dc.relation.references | CAMARGO, O. A.; et al. Métodos de Análise Química, Mineralógica e
Física de Solos do Instituto Agronômico de Campinas. Campinas, Instituto
Agronômico, 2009. 77p. (Boletim técnico, 106) | spa |
dc.relation.references | CATANI, R. A.; GALLO, J. R. Avaliação da Exigência em Calcário dos
Solos do Estado de São Paulo, Mediante Correlação entre o pH e a
Porcentagem da Saturação de Bases, Revista de Agricultura, Piracicaba, SP. v:
30, p.49-60, 1955. | spa |
dc.relation.references | CHAO, T. T.; HARWARD, M. E. Nature of Acid Clays and Relationships to
Ion Activities and Ion Ratios in Equilibrium Solutions. Soil Science. Wisconsin,
USA. v: 93, p. 246-253, 1962. | spa |
dc.relation.references | CIAT. Oxisoles y Ultisoles en América Tropical; Parte I: Distribución,
importancia y propiedades físicas; Parte II: Mineralogía y características
químicas. Palmira, Colombia, Centro Internacional de Agricultura Tropical. 1983 | spa |
dc.relation.references | CONKLING, B.L.; BLANCHAR, R.W. A comparison of pH measurements
using the antimony microelectrode and glass electrode. Agron. J., 275-278,
1988. | spa |
dc.relation.references | DIXON, J. B.; WEED, S. B. Minerals in Soil Environments: Kaolin and
Serpentine Group Minerals. Published by: Soil Science Society of America.
Madison, Wisconsin, USA. 1989. | spa |
dc.relation.references | DOBERMANN, A.; GEORGE, T. Field-scale soil fertility variability in acid
tropical soils. In: WORLD CONGRESS OF SOIL SCIENCE, 15., 1994, Acapulco.
Transactions... v. 5, p. 610-627, 1994. | spa |
dc.relation.references | GEBBERS, R.; ADAMCHUK, V. I. Precision agriculture and food security.
Science, v. 327, p. 828–831, 2010. | spa |
dc.relation.references | GHIDIN, A. A.; MELO, V. F.; LIMA, V. C.; LIMA, J. M. J. C.
Toposseqüência de Latossolos Originados de Rochas Basálticas no Paraná. I –
Mineralogia da fração Argila. Revista Brasileira de Ciências do Solo. Campinas,
SP. v: 30, p. 293-306, 2006. | spa |
dc.relation.references | GISBERT, J. M.; “Taxonomía de suelos. Soil Taxonomy- 99” Editorial
Universidad Politécnica de Valencia. 2002. | spa |
dc.relation.references | HONOLD, F.; HONOLD, B. Ionenselektive Elektroden. Grundlagen und
Anwendungen in Biologie und Medizin; Birkhäuser: Basel, Switzerland, 1991; p.
91. | spa |
dc.relation.references | HUE, N. V; GRADDOCK, G. R.; ADAMS, F. Effect of Organic Acids on
Aluminum Toxicity in Subsoils. Soil Science Society of America Journal.
Wisconsin, USA, v: 50, p.28-34, 1986. | spa |
dc.relation.references | INAMASU, R. Y.; BERNARDI, A. C. C. Agricultura de precisão. In:
BERNARDI, A. C. C.; NAIME, J. M.; RESENDE, A. V.; BASSOI, L. H.;
INAMASU, R. Y. (Ed.). Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar.
Brasília, DF: Embrapa, 2014. p. 21-33. | spa |
dc.relation.references | JOO,S ; BROWN, R.B. Chemical sensors with integrated electronics.
Chemical Reviews, Washington, v.108, n.2, p.638-651, 2008. | spa |
dc.relation.references | LARK, R. M. and ; STAFFORD, J. V. Classification as a first step in the
interpretation of temporal and spatial variability of crop yield. Annals of Applied
Biology, v. 130, n. 1, p. 111-121, 1997. Disponible en:
http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-7348.1997.tb05787.x Acceso: 20 jun. 2016 | spa |
dc.relation.references | LUCHIARI, A.; SHANAHAN, J.; FRANCIS, D.; SCHLEMMER, M.;
SCHEPERS, J.; LIEBIG, M.; SCHEPERS, A.; PAYTON, S. Strategies for
establishing management zones for site specific nutrient management. In:
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SITE-SPECIFIC MANAGEMENT, 5.,
2000,. Disponible en: CD-ROM. | spa |
dc.relation.references | LUCHUARI, A.; BORGHI, E.; AVANZI, J.; AYRES DE FREITAS, A.;
BORTOLON, L.; BORTOLON, E.S.O.; EICHEMBERGER, M., INAMASU,R.;
Zonas de Manejo: teoria e prática. In: BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.;
RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R.Y. (Ed.). Agricultura de
precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF: Embrapa, pp. 48-57. 2014 | spa |
dc.relation.references | LUND, E.D., ADAMCHUK, V.I., COLLINGS, K.L., DRUMMOND, P.E.,
CHRISTY, C.D. Development of soil pH and lime requirement maps using onthe-go soil sensors. In: Stafford, J. (Ed.), Precision Agriculture ’05. Wageningen
Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands, pp. 457–464. 2005 | spa |
dc.relation.references | MAKEPEACE, R. J. Benefits and limitations of precision farming, In:
BRIGHTON CONFERENCE ON PESTS AND DISEASES, 1996, Brighton.
Proceedings... v. 3. p. 1235-1242, 1996. | spa |
dc.relation.references | MCBRATNEY, A. B.; WHELAN, B. M.; ANCEV, T.; BOUMA, J. Future
directions of precision agriculture. Precision Agriculture, v. 6, n. 1, p. 1-17, 2005.
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/s11119-005-0681-8 Acceso: 25 jun.
2016. | spa |
dc.relation.references | MELO, V. F.; SINGH, B.; SCHAEFER, C. E. G. R.; NOVAIS, R. F.;
FONTES, M. P. F. Chemical and Mineralogical Properties fo Kaolinite – rich
Brazilian soils. Soil Science Society America Journal Madison, USA.v: 65, p. 19-
32, 2001. | spa |
dc.relation.references | MERKEL, A. DATOS CLIMÁTICOS MUNDIALES. Climate-Data.org.
Disponible en: https://es.climate-data.org/location/748/ | spa |
dc.relation.references | MOLIN, J. P. Tendências da agricultura de precisão no Brasil. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO, 2004,
Piracicaba. Anais... Piracicaba: ESALQ/USP, p. 1-10, 2004. | spa |
dc.relation.references | MOLIN, J. P. Use of active optical sensors for crops in Brazil. Better Crops
With Plant Food, v. 94, n. 3, p. 18-20, 2010. | spa |
dc.relation.references | NIELSON, D. R.; BIGGAR, J. W.; ERH, K. T. Spatial variability of fieldmeasured soil-water properties. Hilgardia, v. 42, n. 7, p. 215-259, 1973. | spa |
dc.relation.references | OLIVER, M. A. (Org.). Geostatistical Applications for Precision Agriculture.
Springer, 300 p, 2010 Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-9133-
8 Acceso: 10 jun. 2016. | spa |
dc.relation.references | PIERCE, F.J., NOWAK, P. Aspects of precision agriculture. Adv. Agron.
67, 1–85. 1999 | spa |
dc.relation.references | PIRES, J. L. F.; CUNHA, G. R. da; PASINATO, A.; FRANÇA, S.; RAMBO,
L. Discutindo agricultura de precisão – aspectos gerais. Passo Fundo: Embrapa
Trigo, 2004. 18 p. html. (Embrapa Trigo. Documentos Online; 42). Disponível
em: http://www.cnpt.embrapa.br/biblio/do/p_do42.htm | spa |
dc.relation.references | PLANT, R. E. Site-specific management: the application of information
technology to crop production. Computers and Electronics in Agriculture, v. 30, p.
9-29, 2001. | spa |
dc.relation.references | QUAGGIO; J. A.; RAIJ; B. V. Determinação do pH em Cloreto de Cálcio e
da Acidez Total. In: Análise Química para Avaliação da Fertilidade de Solos
Tropicais. Editado pelo Instituto Agronômico de Campinas. Campinas, SP.
Cap.10. p. 181-188, 2001. | spa |
dc.relation.references | RABELLO, L. M., BERNARDI, A. C. de C., INAMASU, R. Y.
Condutividade elétrica aparente do solo. Ed.). In: BERNARDI, A. C. de C.;
NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R.Y. (Ed.).
Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF: Embrapa, pp.
48-57. 2014 | spa |
dc.relation.references | RAIJ, B. van; SILVA, N.M.; BATAGLIA, O.C.; QUAGGIO, J.A.; HIROCE,
R.; CANTARELLA, H.; BELLINAZZI Jr., R.; DECHEN, A.R. ; TRANI. P.E.
Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo.
Campinas, p 107, 1985. | spa |
dc.relation.references | RAIJ, B. V. Simpósio Avançado de Química e Fertilidade do Solo:
Propriedades Eletroquímicas de Solos. Fundação Cargill. Campinas, SP. p. 9-
39, 1986. | spa |
dc.relation.references | RAIJ, B. V. Fertilidade do Solo e Adubação: Acidez e Calagem.
Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato. Editora
Agronômica Ceres Ltda. Piracicaba, SP. p. 343, 1991. | spa |
dc.relation.references | RAIJ, B. V.; QUAGGIO, J. A. et al. Análise Química para Avaliação da
Fertilidade de Solos Tropicais: Determinação de Alumínio, Cálcio e Magnésio
trocáveis em extrato de cloreto de potássio. Instituto Agronômico de Campinas.
SP. p. 213, 2001. | spa |
dc.relation.references | RESENDE, A. V., HURTADO, S. M., VILELA, M. F., CORAZA, E. J.,
SHIRATSUCHI, L. S. Aplicações da agricultura de precisão em sistemas de
produção de grãos no Brasil Ed.). In: BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.;
RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. (Ed.). Agricultura de
precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF: Embrapa, pp. 194-208.
2014 | spa |
dc.relation.references | SCHEPERS, J. S.; SCHLEMMER, M. R.; FERGUSON, R. B. Site-specific
considerations for managing phosphorus. Journal of Environmental Quality, v.
29, n. 1, p. 125-130, 2000. | spa |
dc.relation.references | SCHIRRMANN, M; DOMSCH, H. Sampling procedure simulating on-thego sensing for soil nutrients. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, v. 174, n
2, p. 333-343, 2011. | spa |
dc.relation.references | SCHIRRMANN, M.; GEBBERS, R.; KRAMER, E.; SEIDEL, J. Soil pH
Mapping with an On-the-Go Sensor. Sensors, v.11, n.1, p. 573-598, 2011. | spa |
dc.relation.references | SCHWERTMANN, U; TAYLOR, R. M. Minerals in Soil Environments: Iron
Oxides. Published by: Soil Science Society of America. Madison, Wisconsin,
USA. 1989. | spa |
dc.relation.references | SETHURAMASAMYRAJA, B; ADAMCHUK, V. I.; DOBERMANN, A.;
MARX, D. B; JONES, D. D; MEYER, G. E. Agitated soil measurement method
for integrated on-the-go mapping of soil pH, potassium and nitrate contents.
Computers and electronics in agriculture, v.60, p. 212-225, 2008. | spa |
dc.relation.references | Soil Survey Staff. Keys to Soil Taxonomy, 10th ed. USDA-Natural
Resources Conservation Service, Washington, DC. 2006 | spa |
dc.relation.references | SONKA, S.T.; BAUER, M.E; CHERRY, E.T; COLBURN, J.W; HEIMLICH,
R.E; JOSEPH, D.A; LEBOEUF, J.B; LICHTENBERG, E; MORTENSEN, D.A;
SEARCY, S.W; USTIN, S.L; VENTURA, S.J. Precision agriculture in the 21st
century. Geospatial and information technologies in crop management.
Committee on Assessing Crop Yield: Site-Specific Farming, Information
Systems, and Research Opportunities, Board of Agriculture, National Research
Council. National Academy Press, Washington, DC. 1997. | spa |
dc.relation.references | SOUZA, F. Mensuração direta do pH do solo em campo por meio de
eletrodos íon-seletivos. 2013. 102p. Dissertação (Mestrado em Ciências. Área
de concentração: Engenharia de Sistemas Agrícolas) – Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2013. | spa |
dc.relation.references | SPOSITO, G. The Chemistry of Soils. University of California at Berkeley.
Oxford University Press. New York, 1989. | spa |
dc.relation.references | TAYLOR, J. A.; MCBRATNEY, A. B.; WHELAN, B. M. Establishing
management classes for broadacre grain production. Agronomy Journal, v. 99, n.
5, p. 1366-1376, 2007. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2134/agronj2007.0070
Acceso: 25 jun. 2016 | spa |
dc.relation.references | THYLÉN, L.; JURSCHIK, P.; MURPHY, D. L. P. Improving the quality of
yield data. In: EUROPEAN CONFERENCE ON PRECISION AGRICULTURE, 1.,
1997, Warwick. Proceedings... Oxford: BIOS Scientific, p. 743-750, 1997. | spa |
dc.relation.references | TISDALE, S. L; NELSON. W. L; BEATON, J. D. Soil Fertility and
Fertilizers. Basic Soil – Plant Relationships. Fourth Edition. Macmillan Publishing
Company.New York, USA. 1985. | spa |
dc.relation.references | THOMAS , G. W. Y HARGROVE, W. L.. 1984. The chemistry of soil
acidity. En: F. Adam (ed.). Soil acidity and liming. Agronomy Monograph No. 9.
American Society of Agronomy. Crop Science Society of America and Soil
Science Society of America. | spa |
dc.relation.references | TOMÉ JR., J. B. Manual para interpretação de análise de solo. Guaíba:
Agropecuária, 1997. | spa |
dc.relation.references | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CAMPUS “LUIZ DE QUEIROZ”.
Relatório de apresentação dos diagnóstico para a elaboração do plano diretor
socioambiental participativo do campus “luiz de queiroz”. Piracicaba. 2006. 232
p. Disponible en:
<http://www.esalq.usp.br/instituicao/docs/plano_socio_ambiental_etapa1.pdf>.Ac
eso en: 10 jun. 2015. | spa |
dc.relation.references | USDA . Soils use of reaction (pH) in soil taxonomy [En linea]. (Soil Survey
Technical Note ; 8). Citado 26 junio 2017. Disponible
en: http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/scientists/?cid=nrcs142p
2_053575. 2005 | spa |
dc.relation.references | VAN SCHILFGAARDE, J. Is precision agriculture sustainable? American
Journal of Alternative Agriculture, v. 14, p. 43-46, 1999. | spa |
dc.relation.references | VAN UFFELEN, C. G. R.; VERHAGEN, J.; BOUMA, J. Comparison of
simulated crop yield patterns for site-specific management. Agricultural Systems,
v. 54, p. 207-222, 1997. | spa |
dc.relation.references | VARVEL, G. E.; SCHLEMMER, M. R.; SCHEPERS, J. S. Relationship
between spectral data from an aerial image and soil organic matter and
phosphorus levels. Precision Agriculture, v. 1, n. 3, p. 291-300, 1999. Disponible
en: http://dx.doi.org/10.1023/A:1009973008521 Acceso: 12 jun. 2016. | spa |
dc.relation.references | VIEIRA, S. R. Uso de geoestatística em estudos de variabilidade espacial
de propriedades do solo. In: NOVAIS, R. F.; ALVAREZ V, V. H.; SCHAEFER, C.
E. G. R. (Org.). Tópicos em Ciência do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de
Ciência do Solo, v. 1, p. 1-54, 2000. | spa |
dc.relation.references | WORLD RESOURCES INSTITUTE. 1998-99 World Resources: a guide to
the Global Environment. New York: Oxford University Press, 1998. | spa |
dc.relation.references | ZHANG, F. S.; YAMASAKI, S.; KIMURA, K. BDD. The Science of the
Total Environment, v. 284, n. 1-3, p. 215-225, 2002. | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Sensor Veris PH Manager | spa |
dc.subject.proposal | Humedad del suelo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.relation.indexed | Agricultura | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Agrónomo | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Agronómica | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |