Acessibilidade / Reportar erro

SUNLIT AND SHADED MAIZE CANOPY WATER LOSS UNDER VARIED WATER STRESS1 1 Research funded by Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Kassel University (Germany) and Brazilian Council for Scientific and Technological Development (CNPq)

PERDA D'ÁGUA DOS EXTRATOS ENSOLARADO E SOMBREADO DE UM DOSSEL DE MILHO SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRESSE HÍDRICO

ABSTRACT

The precise estimation of transpiration from plant canopies is important for the monitoring of crop water use and management of many agricultural operations related to water use planning. The aim of this study was to estimate transpiration from sunlit and shaded fractions of a maize ( Zea mays L.) canopy, using the Penman-Monteith energy balance equation with modifications introduced by Fuchs et al. (1987)FUCHS, M.; COHEN, Y.; MORESHET, S. Determining transpiration from meteorological data and crop characteristics for irrigation management. Irrigation Science, Amsterdam, v.8, p.91-99, 1987. and Fuchs & Cohen (1989)FUCHS, M.; COHEN, Y. Experimental verification of a meteorological transpiration model. Agronomie, Paris, v.9, p.827-832, 1989.. Estimated values were validated by a heat pulse system, which was used to measure stem sap flow and by a weighing lysimeter. A relationship between incident radiation and leaf stomatal conductance for critical levels of leaf water potential was used to estimate transpiration. Results showed that computed transpiration of the shaded canopy ranged from 27 to 45% of the total transpiration when fluctuations in atmospheric demand and the level of water stress were taken in account. Hourly and daily estimates of transpiration showed agreement with lysimeter and heat pulse measurements on the well-watered plots. For the water-limited plots the precision of the estimate decreased due to difficulties in simulating the canopy stomatal conductance.

Key words:
transpiration; Penman-Monteith; heat pulse; Zea mays L

RESUMO

A precisão na estimativa da transpiração de dosséis de plantas é importante para o monitoramento das necessidades hídricas dos cultivos e gerenciamento das operações agrícolas relacionadas com planejamento e uso da água. O objetivo deste estudo foi estimar a transpiração dos extratos ensolarado e sombreado de um dossel de milho ( Zea mays L.), usando a equação de Penman-Monteith, com modificações introduzidas por Fuchs et al. (1987)FUCHS, M.; COHEN, Y.; MORESHET, S. Determining transpiration from meteorological data and crop characteristics for irrigation management. Irrigation Science, Amsterdam, v.8, p.91-99, 1987. e Fuchs & Cohen (1989)FUCHS, M.; COHEN, Y. Experimental verification of a meteorological transpiration model. Agronomie, Paris, v.9, p.827-832, 1989.. Os valores de estimativas foram validados pelo sistema pulso de calor, que foi utilizado para medir o fluxo de seiva no caule do milho, e por um lisímetro de balança. A relação entre radiação solar incidente e potencial da água na folha foi utilizada, na estimativa da transpiração. Os resultados mostraram que a estimativa da transpiração da parte sombreada variou de 27 a 45% da transpiração total do dossel, considerando-se condições variáveis de demanda atmosférica e nível de estresse hídrico da planta. Estimativas horária e diária mostraram concordância com valores simultâneos medidos pelo pulso de calor e lisímetro, nas parcelas sem restrição hídrica. Para parcelas com restrição hídrica houve perda de precisão na estimativa, devido a dificuldades em corretamente simular a condutância estomática do dossel.

Palavras-chave:
transpiração; Penman-Monteith; pulso de calor; Zea mays L

Full text available only in PDF format.

Texto completo disponível apenas em PDF.

  • 1
    Research funded by Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Kassel University (Germany) and Brazilian Council for Scientific and Technological Development (CNPq)

REFERENCES

  • BERGAMASCHI, H.; ROSA, L. M.; SANTOS, A. O.; BERGONCI, J. I. Automação de um lisímetro de pesagem através de estação meteorológica automática, a campo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 10, 1997, Piracicaba. Anais... Piracicaba: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 1997. p.222-225.
  • BERLATO, M.A.; MOLION, L.C.B. Evaporação e evapotranspiração Porto Alegre: IPAGRO, Secretaria da Agricultura, 1981. 95p. Boletim Técnico, 7
  • CAMPBELL, G. S. An introduction to environmental biophysics New York: Springler Verlag, 1977. 159p.
  • COHEN, Y.; FUCHS, M.; FALKENFLUG, V.; MORESHET, S. Calibrated heat pulse method for determining water uptake in cotton. Agronomy Journal, Madison, v.80, p.398-402, 1988.
  • CUNHA, G.R.; PAULA, J.R.F.; BERGAMASCHI, H.; SAIBRO, J.C.; BERLATO, M.A. Evapotranspiração e eficiência no uso da água em alfafa. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.2, p.23-27, 1994.
  • DOORENBOS, J.; PRUITT, W. Las necessidades de água de los cultivos Roma: FAO. 1977. FAO Riego Drenage, 24
  • FRANÇA, S. Modelagem do crescimento de milho em função da radiação solar e da temperatura do ar, com e sem irrigação Porto Alegre: UFRGS, 1997. 75p. Dissertação de Mestrado
  • FUCHS M.; ASRAR C.; KANEMASU, E.T.; HIPPS, C.E. Leaf area estimates from measurements of photosynthetically active radiation in wheat canopies. Agricultural and Forest Meteorology, Amsterdam, v.32, p.12-22, 1984.
  • FUCHS, M.; COHEN, Y. Experimental verification of a meteorological transpiration model. Agronomie, Paris, v.9, p.827-832, 1989.
  • FUCHS, M.; COHEN, Y.; MORESHET, S. Determining transpiration from meteorological data and crop characteristics for irrigation management. Irrigation Science, Amsterdam, v.8, p.91-99, 1987.
  • GARRATT, J.R.; HICKS, B.B. Momentum, heat and water vapor transfer to and from natural and artificial surfaces. Quarterly Journal of Royal Meteorological Society, London, v.99, p.680-689, 1973.
  • GATES, D.M. Biophysical ecology New York: Springer-Verlag, 609p. 1980.
  • JARVIS, P.G.; MCNAUGHTON, K.G. Stomatal control of transpiration: Scaling up from leaf to region. Advances in Ecological Research, London, v.15, p.1-49, 1986.
  • JONES, H.G. Plants and microclimate A quantitative approach to environmental plant physiology. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 428p.
  • LEMEUR, R. A method for simulating the direct solar radiation regime in sunflower, jerusalem artichoke, corn and soybean canopies using actual stand structure data. Agricultural Meteorology, Amsterdam, v.12, p.229-247, 1973.
  • MACHADO, E.C.; LAGOA, A.M.M.A. Trocas gasosas e condutância estomática em três espécies de gramíneas. Bragantia, Campinas, v.53, p.141-149, 1994.
  • MATZENAUER, R.; BERGAMASCHI, H.; BERLATO, M.A.; RIBOLDI, J. Relações entre rendimento de milho e variáveis hídricas. Revista Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.3, p.85-92, 1995.
  • MELO, O.; LEMOS, R. C.; ABRAÃO, C. Levantamento dos solos do centro agronômico. Revista da Faculdade de Agronomia e Veterinária da UFRGS, Porto Alegre, v.8, p.7-155, 1996.
  • MONTEITH, J. L. Evaporation and environment. Symposia of the Society for Experimental Biology, London, v.19, p.205-234, 1965.
  • MONTEITH, J.L. Principles of environmental physics London: Edward Arnold Publishers,. 1975. 215p.
  • PETERSEN, K.L.; FUCHS, M.; MORESHET, S.; COHEN, Y.; SINOQUET, H. Computing transpiration of sunlit and shaded cotton foliage under variable water stress. Agronomy Journal, Madison, v.84, p.91-97, 1992.
  • PETERSEN, K.L.; MORESHET, S.; FUCHS, M. Stomatal response of field-grown cotton to radiation and soil moisture. Agronomy Journal, Madison, v.83, p.1059-1065, 1991.
  • SANTOS, A. O. Simulação da perda d'água dos estratos ensolarado e sombreado de um dossel de milho ( Zea mays L.), sob diferentes condições de disponibilidade hídrica Porto Alegre: UFRGS, 1998, 162p. Tese Doutorado
  • SANTOS, A.O.; BERGAMASHI, H.; ROSA, L.M.G.; BERGONCI, J.L.; RADIN, B. Assessment of corn water uptake based an sap heat tracing under water stressed conditions. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 3, n. 2, p. 145-149, 1999.
  • SMITH, M. Report on the expert consultation on revision of FAO methodologies for crop water requirements Rome: FAO, 1992. 175p.
  • THOM, A.S. Momentum, mass and heat exchange of plant communities. In: MONTEITH, J.L. (Ed.). Vegetation and the atmosphere London: Academic Press, 1975. v.1, p.57-109.
  • TURNER, N.C. Measurement and influence of environmental and plant factors on stomatal conductance in the field. Agricultural and Forest Meteorology, Amsterdam, v.54, p.137-154, 1991.
  • TURNER, N.C.; BEGG, J.E. Stomatal behavior and water status of maize, sorghum and tobacco under field conditions: At high soil water potential. Plant Physiology, Rockville, v.51, p.31-36, 1972
  • ZEIGER, E.; FIELD, C. Photocontrol of the functional coupling between photosynthesis and stomatal conductance in the intact leaf. Plant Physiology, Rockville, v.70, p.370-375, 1982.

Publication Dates

  • Publication in this collection
    Sep-Dec 1999
Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola Unidade Acadêmica de Engenharia Agrícola, UFCG, Av. Aprígio Veloso 882, Bodocongó, Bloco CM, 1º andar, CEP 58429-140, Campina Grande, PB, Brasil, Tel. +55 83 2101 1056 - Campina Grande - PB - Brazil
E-mail: revistagriambi@gmail.com