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1 1-El análisis del agua de un pozo se muestra en la Tabla siguiente (en meq/l): Ca ++ Mg ++ Na + Cl - SO 4 2- HCO La EC es 3.1 ds/m y ph=7.9. Evalua este agua para el riego. SAR = Na Ca+Mg 2 = = 7.4 meq 0.5 /L 0.5 De acuerdo con la Tabla 22.3 (Villalobos y Fereres, 2017) podemos esperar: - Restricción severa (efecto osmótico) por su alta EC - Problemas de toxicidad específica o Na (riego por superficie):sar entre 3 y 9 meq 0.5 /L 0.5. Restricción moderada o Na (riego por aspersión): Na por encima de 3 meq/l. Restricción moderada o Cl (riego por superficie): Cl por encima de 10 meq/l. Restricción severa. o Cl (riego por aspersión): Cl por encima de 3 meq/l. Restricción moderada - Infiltración: sin problemas (SAR entre 6 y 12 meq/l y EC>1.9 ds/m) - Bicarbonato: problema moderado (entre 1.5 y 8.5 meq/l) - ph: adecuado (entre 6.5 y 8.4) En general esta agua debería ser usada sólo para especies tolerantes a la salinidad y no sensibles a toxicidad de Cl o Na.

2 2-Queremos recuperar un suelo salino de 1 m de profundidad que tiene una EC e media de 5.2 ds/m. En una parcela pequeña realizamos un ensayo durante un año, aplicando 1000 mm de agua de riego con EC=0.4 ds/m. La precipitación anual es 330 mm. Al final de ese año la EC e media es 1.7 ds/m. Calcula cuánta agua es necesaria (con EC=0.4 ds/m) para recuperar el suelo y llevar su EC e hasta 1 ds/m en 3 años. Con los datos del ensayo podemos calcular el parámetro k leach con la ecuación de Villalobos y Fereres (2017): k leach = I w+r Z EC e final 0.5 EC w+r = 1330 EC e initial 0.5 EC w+r = 0.41 Nótese que EC w+r ha sido calculada como la media ponderada de la EC del agua de riego y de la lluvia. Y ahora aplicamos la ecuación : I w + 3 P Z = k EC e init 0.5 EC w+r leach = I w/(i w + 3 P) EC e final 0.5 EC w+r I w /(I w + 3 P) donde P es la lluvia anual (330 mm). De ahí deducimos una ecuación de segundo grado: 0.8 I w I w = 0 Y deducimos I w = 1368 mm.

3 3-Calcula la cantidad de N requerido como fertilizante para una plantación de naranjo con rendimiento medio 50 t/ha, a) si los residuos de poda son exportados fuera de la explotación, b) si los residuos de poda son picados e incorporados al suelo. Asumimos un Indice de Cosche HI=0.6 y β pl =0.85 de acuerdo con el apartado (Villalobos y Fereres, 2017). Asumimos además una eficiencia de 0.8. En el Apéndice 24.1 encontramos que los frutos de naranjo tienen 18% de materia seca y concentración típica de N 1.2% (sobre materia seca). Por lo tanto el rendimiento en materia seca es x 0.18 = 9000 kg m.s./ha a) Si se exportan los residuos la cantidad de N fertilizante se calcula con la ecuación 25.12: N f = Y E f [C N fruit β pl 1 HI HI kg N/ha C N pl ] = [ ] = b) Si los residuos son incorporados: N f = Y E f C N fruit = = 135 kg N/ha

4 4-Queremos convertir una plantación de melocotonero con rendimiento medio 35 t/ha a producción ecológica, satisfaciendo las necesidades de N con estiércol de vacuno de leche. Calcula la cantidad de estiércol fresco necesario. Asume que los restos de poda se pican e incorporan al suelo. Asumimos un Indice de Cosche HI=0.6 y β pl =0.85 de acuerdo con el apartado (Villalobos y Fereres, 2017). En el Apéndice 24.1 encontramos que los melocotones tienen 12% de materia seca y concentración típica de N 1.0% (sobre materia seca). Por lo tanto el rendimiento en materia seca es x 0.12 = 4200 kg m.s./ha La eficiencia de los fertilizantes orgánicos normalmente es inferior a la de los inorgánicos por lo que asumimos E f =0.6. La cantidad de N necesario es: N f = Y E f C N fruit = = 70 kg N/ha En la Tabla 23.3 vemos que el estiércol fresco de vacuno de leche tiene 0.48%N,por lo que vamos a necesitar 70 kg N/ha/ = kg estiércol/ha

5 5-Calcula las cantidades de P y K requeridas como fertilizantes para una plantación de peral con rendimiento medio 40 t/ha si los restos de poda son picados e incorporados al suelo. El suelo es arenoso con densidad aparente 1.5 t/m 3. Al analizar el suelo (0-30 cm) las concentraciones medidas son P-Olsen=7 mg/kg y K(acetato amónico)=75 mg/kg. En el Apéndice 24.1 vemos que las peras tienen 18% de materia seca. La concentración de P y K en los frutos es 0.07% y 0.77% (Tabla 26.4). Por lo tanto el rendimiento en materia seca es x.18 = 7200 kg m.s./ha Umbrales de concentración (Tabla 26.2 para P, Tabla 26.3 para K) P umbral mg/kg (suelo arenoso): tomamos 16 mg/kg K umbral 100 mg/kg (suelo arenoso) Estrategia para P: el nivel medido (STL=7 mg/kg) está por debajo del umbral por lo que debemos añadir más P que el exportado. P exportado con la fruta (%P en frutos es 0.07): 7200 kg/ha x kg P/kg = 5 kg P/ha P requerido por año (calculado para 3 años de incremento) P fert (kg P ha ) = P exportado + 10 ρ b Z = x 1.5 x N year (STL t STL) (16 7) = 18.5 kg P/ha Que puede ser satisfecho con 18.5/0.2 = 92.5 kg superfosfato triple/ha. Estrategia para K: el STL está por debajo del umbral por lo que tenemos que añadir más K que el exportado. K exportado con la fruta (%K en frutos es 0.77): 7200 kg/ha x kg K/kg = 55.4 kg K/ha Con f K =1.1 (suelo arenoso, Tabla 26.5) K fert (kg P ha ) = K exportado + 10 ρ b Z f K = N year 10 x 1.5 x 0.3x1.1 3 (STL t STL) (100 75) = 96.7 kg K/ha Que puede ser satisfecho con 96.7/0.415 = kg sulfato potásico /ha.

6 6- Calcula el volumen de aplicación de pesticida para un insecticida de contacto en algodón con Indice de Area Foliar LAI=0.8 (50% porcentaje de cobertura). Asume que las pérdidas por deriva suponen un 10% del volumen aplicado (p d =0.1). La fracción de insecticida interceptado por el cultivo puede tomarse como igual al porcentaje de cobertura (p s =0.5). Usaremos la ecuación 31.1 (Villalobos y Fereres, 2017): VAR = f(lai) 10 7 π 6 d 3 N 1 p s p d Como es un producto de contacto f(lai)=2 LAI=1.6 En la Tabla 31.4 vemos que los insecticidas de contacto requiren diámetro de gota 200 µm y densidad de impactos 60 cm -2. VAR = π = 101 L/ha

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