Water and nutrient dynamics in differently used ecosystems of the Brazilian Savanna:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
Bayreuth
Bayreuther Inst. für Terrestrische Ökosystemforschung
2000
|
Schriftenreihe: | Bayreuther bodenkundliche Berichte
69 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVII, 191 S. graph. Darst. |
Internformat
MARC
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Titel: Water and nutrient dynamics in differently used ecosystems of the Brazilian savanna
Autor: Lilienfein, Juliane
Jahr: 2000
Inhalt
Contents
Vorspann/ Leader i
Inhaltsverzeichnis / List of Contents i
Verzeichnis der Tabellen / List of Tables vii
Verzeichnis der Abbildungen / List of Figures xi
Verzeichnis der Abkürzungen / List of Abbreviations xvi
Dank / Acknowledgments
Zusammenfassung
Summary
Resumo
Zusammenfassende Übersicht/ Summarizing Overview (in German) 1
1 Einleitung 1
2 Material und Methoden 6
2.1 Untersuchungsflächen 6
2.2 Instrumentierung und Probenahme 7
2.3 Physikalische und chemische Charakterisierung 9
2.4 Berechnungen und statistische Auswertung 10
3 Ergebnisse und Diskussion 11
3.1 Vergleichbarkeit der Böden 11
3.2 Einfluss der Landnutzung auf den Nährstoffstatus naturbelassener, land-
und forstwirtschaftlich genutzter Ökosysteme der brasilianischen Savanne 11
3.2.1 Chemische Fraktionierung von Phosphor, Schwefel und Molybdän
in brasilianischen Savannenböden unter unterschiedlicher
Landnutzung (Abschnitt A) 11
3.2.2 Nährstoffvorräte im Boden und der Biomasse des brasilianischen Cerrados
(Abschnitt B) 12
3.3 Einfluss der Landnutzung auf Wasserverfügbarkeit und Wasservorräte 13
3.3.1 Jahresgang der Matrixpotenziale in unterschiedlich genutzten brasilianischen
Savannenböden (Abschnitt C) 13
3.3.2 Auswirkungen von konventioneller Bodenbearbeitung und Direktsaat auf
den Jahresgang der Matrixpotenziale in brasilianischen Savannenböden
(Abschnitt D) 13
3.4 Einfluss der Landnutzung auf die Nährstoffdynamik in der Bodenlösung 14
3.4.1 Bodenversauerung unter Pinus caribaea-Forsten in brasilianischen
Savannenboden (Abschnitt E) 14
3.4.2 Auswirkungen von Firnis caribaea-Forsten auf C-, N-, P- und S-Status
von brasilianischen Savannenböden (Abschnitt F) 15
3.4.3 Produktivität und Bodenfruchtbarkeit von Weiden auf brasilianischen
Savannenböden (Abschnitt G) 16
3.4.4 Nährstoffkonzentrationen in der Bodenlösung brasilianischer Oxisole
unter konventionell und im Direktsaatverfahren bearbeiteten Äckern
während der frühen Regenzeit (Abschnitt H) ' 6
3.4.5 Auswirkungen von Direktsaat und konventioneller Bodenbearbeitung
auf den Nährstoffstatus von Oxisolen der brasilianischen Savanne
(Abschnitt I) 17
3.5 Vergleich der bodenchemischen Eigenschaften zwischen allen Landnutzungs-
systemen 17
3.6 Fehlerdiskussion 21
4 Schlossfolgeningen 27
5 Literatur 29
1 Einfluss der Landnutzung auf den Nährstoffstatus naturbelassener,
land- und forstwirtschaftlich genutzter Ökosysteme der brasilianischen
Savanne
Influence of Land Use on the Nutrient Status of Native, Agricidtwally,
and Siiviculturalfy Used Ecosystems ofthe Brazilian Savanna
A Chemical Fractioaation of Phosphorits, Sutfor, and Molybdenam in Brazüian
Savanna Oxhob nader Different Land Use 37
1 Introduction 38
2 Materials and methods 39
2.1 Study Sites 39
2.2 Chemical and physical characterization 40
2.3 P, S, and Mo fiactionation 40
2.4 Calculations and staüstical analyses 41
3 Results and discussion 41
3.1 Comparability of the soils 41
3.2 Total concentrations and chemical fractions of P, S, and Mo 42
3.2 Land-usc influence 46
4 Conclusions 47
5 Refercnces 48
B Nutrient Storage in Soil and Biomass of Native Brazilian Cerrado 51
1 Introduction 52
2 Materials and methods 53
2.1 Study sites 53
2.2 Aboveground biomass 53
2.3 Belowground biomass 54
2.4 Soil sampling 54
2.5 Chemical analyses 54
3 Results and discussion 55
3.1 Community structure 55
3.2 Aboveground biomass 61
3.3 Belowground biomass 63
3.4 Element concentrations 65
3.5 Element storage 67
4 Conclusions 71
5 References 71
2 Einfluss der Landnutzung auf Wasserverfügbarkeit und Wasservorräte
Influence o/Land Vse on Water Availability and Water Storage
C Annual Couree of Marric Potential in Differentry Used Savanna Oxisols in Brazil 75
1 Introduction 76
2 Materials and methods 77
2.1 Study sites 77
2.2 Equipment and measurements 78
2.3 Meteoroiogical data 78
2.4 Soil physical characterization 79
2.5 Soil chemical characterization 79
2.6 CakuJations and statisticaJ anaiyses 79
3 Results and discussion 80
3.1 Comparability of the soils 80
3.2 Clünate and soil water input 82
3.3 Matric potentials 83
3.4 Water storage 88
4 Conclusions 90
5 References 90
D Effects of Conventional and No-Tillage Systems on the Annual Course of Matric
Potential in Savanna Oxisols in Brazil 93
1 Introduction 94
2 Materials and methods 94
2.1 Study Sites 94
2.2 Equipment and measurements 95
2.3 Calculations and statistical analyses 95
3 Results and discussion 95
3.1 Comparabilityof the Systems 95
3.2 Matric potentials and water storage 97
4 Conclusions 98
5 References 98
3 Einfluss der Landnutzung auf die Nährstoffdynamik in der
Bodenlösung
Influence ofLand Use on Nutrient Dynamics in the Soil Solution
Soil Acidification in Pinus caribaea Forests on Brazilian Savanna Oxisols 99
1 Introduction 100
2 Materials and methods 101
2.1 Study sites 101
2.2 Equipment and sampling 101
2.3 Chemical and physical characterization 102
2.4 Calculations and statistical analyses 103
3 Results and discussion 103
3.1 Comparability of the soi ls 103
3.2 Total concentrations in soil solid phase 105
3.3 Metal partitioning in surface soil 105
3.4 Chemical composition of the soil solution under Cerrado 107
3.5 Chemical composition of the soil solution under Pinus 112
4 Conclusions 114
5 References 114
F Effects of Pinus caribaea Foresls on the C, N, P, and S Status of Brazilian
Savanna Oxisols 1 ] 7
1 Introduction 118
2 Materials and methods 119
2.1 Studj sites 119
2.2 Equipment and sampling 119
2.3 Chemical characterization 120
2.4 Calculations and statistical analyses 121
3 Results and discussion 121
3.1 Soil properties 121
3.2 Soil solid phase 122
3.3 Soilsolution 128
4 Conclusions 131
5 References 132
G Productivity and Soil Fertility of Pasrures on Brazilian Savanna Oxisols 137
1 Introduction 138
2 Materials and methods 140
2.1 Study sites 140
2.2 Equipment and sampling 141
2.3 Chemical characterization 141
2.4 Biomass production 142
2.5 Statistical ana]yses 142
3 Results and discussion 143
3.1 Productivity 143
3.2 Soil fertility: soil solid phase properties 143
3.3 Soil fertility: soil solution properties 145
3.4 Temporal course of soil solution concentrations 148
4 Conclusions 151
5 References 151
H Nutrient Concentrations in Soil Solution of some Brazilian Oxisols under
Conventional and No-Tillage Systems in the Early Part of the Rainy Season 155
1 Introduction 156
2 Materials and methods '57
2.1 Study sites 157
2.2 Equipment and sampling 158
2.3 Chemical and physical characterization 159
2.4 Calculations and statistical analyses ' 59
3 Results and discussion 160
3.1 Comparabilityofthesoils l60
3.2 Soil water content and Cl" concentrations in soil solution 162
3.3 Soil solution chemical composition 166
4 Conclusions I70
5 References I71
I Effects of No-TUlage and Conventional TUlage Systems on the Chemical
Composition of Soil Solid Phase and Soil Solution of Brazilian Savanna Oxisois 175
1 Introduction 176
2 Materials and methods 177
2.1 Study sites 177
2.2 Equipment and sampling 178
2.3 Chemical characterization 179
2.4 Calculations and statistical analyses I79
3 Results and discussion 1*"
3.1 Soil solid phase properties 180
3.2 Soil solution properties 182
4 Conchisions 188
5 References 188
Verzeichnis der Tabellen
ListofTables
Tabelle 1: Bestimmungsgrenzen der untersuchten Elemente in den Extrakten am 27
Flarnmen-Atomabsorptionsspektrometer (AAS), Graphit-rohr-AAS,
Inductively Coupled Plasma (ICP)-Massenspektrometer, ICP-
Atomemissions-spektrometer, Rapid-Flow-Analyzer, Gesamt-N-Ana-
lysator, Gesamt-C-Analysator und mit der ionenselektiven Cl"-Elektrode.
Table 1: Determination limits of the studied elements in extracts with the flame
atomic absorption spectrometer (AAS), graphite-tube AAS, inductively
coupled plasma (ICP)-mass spectrometer, ICP-atomic emission
spectrometer, rapid-flow-analyzer, total N analyzer, total organic C
analyzer and ion selective Cl" electrode.
Tabelle AI: Mittlere Eigenschaften der untersuchten Böden (0-0,15 m) im April 42
1997.
Table A1: Average properties of the study soils (0-0.15 m) in April 1997.
Tabelle A2: Mittlere P-, S- und Mo-Gehalte in den Fraktionen der sequenziellen 43
Extraktion.
Table A2: Average P, S, and Mo concentrations in the fractions of the sequential
extraction.
Tabelle Bl: Pflanzenarten im untersuchten Cerrado bei Uberländia, Brasilien. 55
Table B1: Plant species in the studied Cerrado near Uberländia, Brazil.
Tabelle B2: Dominante Baum- und Straucharten in einem typischen Cerrado bei 60
Uberländia, Brasilien.
Table B2: Dominant tree and shrub species of a typical Cerrado near Uberländia,
Brazil.
Tabelle B3: Biomasse des untersuchten typischen Cerrados bei Uberländia, Brasilien. 62
Table B3: Biomass of the studied typical Cerrado near Uberländia, Brazil.
Tabelle B4: Mittlere gesamte oberirdische und Grobwurzelbiomasse der a) Bäume 64
und b) Sträucher der geernteten Pflanzen.
Table B4: Average total aboveground and coarse root biomass of a) tree and b)
shrub compartments of the harvested plants.
Tabelle B5: Unterirdische Biomasse eines typischen Cerrados bei Uberländia, 65
Brasilien.
Table B5: Belowground biomass of a typicai Cerrado near Uberländia, Brazil.
Tabelle B6: Spannen der Elementgehalte in den Kompartimenten der Cerrado- 66
Vegetation bei Uberländia, Brasilien und Literaturdaten zum Vergleich.
Table B6: Ranges of element concentrations in compartments of the Cerrado
Vegetation near Uberländia, Brazil and literature values for comparison.
Tabelle B7: Elementvorräte in der ober- und unterirdischen Biomasse der Cerrado- 68
Vegetation und Literaturdaten zum Vergleich.
Table B7: Element storage in the above- and belowground biomass of the Cerrado
Vegetation and literature values for comparison.
Tabelle B8: Elementvorräte in den Kompartimenten der geernteten Cerrado-Bäume 70
und -Sträucher.
Table B8: Element storage in compartments of the harvested Cerrado trees and
shrubs.
Tabelle Cl: Mittlere organische C-, Dithionit-extrahierbare Fe- und Oxalat- 81
extrahierbare Al-Gehalte, Komgrößenfraktionen und Lagerungsdichten
in Böden unter Natur-Cerrado, Pinus-forst, Direktsaatacker,
konventionell bearbeitetem Acker, degradierter und produktiver Weide
im Januar 1998.
Table Cl: Mean soil organic C, dithionite-extractable Fe, oxalate-extractable AI,
particle-size distribution, and bulk density of soils under native Cerrado,
Pinus, no-till cropping, conventional tillage, degraded and productive
pasrure in January 1998.
Tabelle C2: Mittlere Bodenwassereinträge in die verschiedenen Landnutzungs- 83
Systeme (gemessen in 0,3 m Höhe über deT Bodenoberfläche) zwischen
27. März 1997 und 28. April 1998.
Table C2: Mean soil water input (measured at 0.3 m above surface) into different
land-use Systems from 27 Mareh 1997 to 28 April 1998.
Tabelle C3: Mittlere Wasservorräte in den oberen zwei Metern des Bodens unter 90
Natursavanne, Pinus, Direktsaatacker, konventionell bearbeitetem Acker,
degradierter und produktiver Weide.
Table C3: Mean water storage in the uppermost two meters of the soil under native
Cerrado, Pinus, no-till cropping, conventional tillage, degraded and
productive pasture.
Tabelle El: Fraktionierungsschema der sequenziellen Extraktion von Zeien und 103
Brummer (1989).
Table El: Steps of the sequential extraction procedure of Zeien and Brummer
(1989).
Tabelle E2: Mittlere pH (H20K pH (KCl)-Werte, C-Gehalte, effektive Kationen- 104
austauschkapazitäten, Dithionit-extrahierbare Fe-Gehalte, Textur und
Lagerungsdichten in den Cerrado- und Pinus-Böden im Januar 1998.
Table E2: Average pH (H2O), pH (KC1), soil organic C, effective cation-exchange
capacity, dithionite-extractable Fe, texturc, and bulk density in the
Cerrado and Pinus soils in January 1998.
Tabelle E3: Mittlere Metallgesamtgehalte und Standardabweichungen in den organi- 106
sehen Horizonten und Mirteralbodenschichten unter Cerrado und Pinus.
Table E3: Average total metal concentrarions and Standard deviations in the organic
horizons and mincral soil teyets under Cerrado and Pinus.
Tabelle E4: Spannen der pH-Werte, elektrischen Leitfähigkeit und K-, Ca-, Mg-, Na-, 108
Zn-, Mn- und AI-Konzentrationen in der Bodenlösung.
Table E4: Ranges of pH, electrical conductivity, and K, Ca, Mg, Na, Zn, Mn, and
AI concentrations in soil solution.
Tabelle Fl: Mittlere pH (H2O)-, pH (KCI)-Werte, Dithionit-extrahierbare Fe-, 122
Oxalat-lösliche Fe- und Al-Gehalte und Lagerungsdichten in den
Cerrado- und Pinus-Böden im Januar 1998.
Table Fl: Average pH (H2O), pH (KCI), dithionite-extractable Fe, oxalate-
extractable Fe and AI, and bulk density in the Cerrado and Pinus soils.
Tabelle F2: Mittlere C-, N-, P- und S-Gehalte in a) der frischen Streu und b) den 126
Auflagehorizonten von Cerrado und Pinus in January 1998.
Table F2: Average C, N, P, and S concentrations in the a) fresh litter and b) organic
layers of Cerrado and Pinus.
Tabelle F3: Jährlicher Fluss von C, organischem N, NO3"-N, P und S mit der frischen 127
Streu (28. April 1997 - 27. April 1998) und Vorräte an C, organischem
N, NO3-N, P und S in den organischen Horizonten und in Mineralböden
von Cerrado und Pinus.
Table F3: Annual flux of C, organic N, NO3'-N, P, and S with the fresh litter (28
April 1997-27 April 1998)andstoragesof C,organicN,NO3-N, P, and
S in the organic layers and mineral soils of Cerrado and Pinus.
Tabelle Gl: Mittlere Eigenschaften der Oxisole unter natürlicher Cerrado-Vegetation, 144
produktiver und degradierter Weide im Januar 1998.
Table Gl: Average properties of Oxisols under natural Cerrado Vegetation,
productive and degraded pastures in January 1998.
Tabelle Hl: Mittlere organische C-Gehalte, effektive Kationenaustauschkapazität, 160
Basensättigung, pH-Werte, Dithiorut-extrahierbare Fe-Gehalte, Oxalat-
lösliche Al-Gehalte und Korngrößenverteilung in den untersuchten
konventionell und im Direktsaatverfahren bearbeiteten Oxisolen im
Januar 1998.
Table Hl: Average soil organic C, effective cation-exchange capacity, base
Saturation, pH, dithionite-extractable Fe, oxalate-extractable AI, and
particle-size distribution of the studied conventional and no-tillage
Oxisols in January 1998.
Tabelle H2: Mittlere pH-Werte, organische C-Konzentrationen, elektrische Leit- 161
fähigkeit und NO3-, Cl"-, Ca-, K-, Mg- und Na-Konzentrationen in der
Bodenlösung der untersuchten konventionell und im Direktsaatverfahren
bearbeiteten Oxisole im April 1998, dem letzten Monat der voran-
gegangenen Regenzeit.
Table H2: Average pH, total organic C concentrations, electrical conductivity, and 161
NO3", Cl", Ca, K, Mg, and Na concentrations in the soil solution of the
studied conventional and no-tillage Oxisols in April 1998, the last month
of the preceding rainy season.
Tabelle H3: Mittlere tägliche Eintragsraten von Bestandesniederschlag, H*, 162
organischem C, NO3', NRt+, Cl', Ca, K, Mg und Na während der frühen
Regenzeit (22. Oktober bis 23. Dezember 1998) in die untersuchten
konventionell und im Direktsaatverfahren bearbeiteten Oxisole.
Table H3: Average daily input rates of throughfall, H*, total organic C, NCV, NRt+,
Cl", Ca, K, Mg, and Na in the early part of the rainy season (22 October -
23 December 1998) into the studied conventional and no-tillage Oxisols.
Tabelle H4: Mittlere pH-Werte, organische C-Konzentrationen, elektrische Leit- 165
fähigkeit und NO3"-, Cl"-, Ca-, K-, Mg- und Na-Konzentrationen in der
Bodenlösung der untersuchten konventionell und im Direktsaatverfahren
bearbeiteten Oxisole während der frühen Regenzeit (28. Oktober bis 23.
Dezember 1998).
Table H4: Average pH, total organic carbon concentration, electrical conductivity,
and NO3", Cl", Ca, K, Mg, and Na concentrations in soil solution of the
studied conventional and no-tillage Oxisols in the early part of the rainy
season (28 October - 23 December 1998).
Tabelle II: Niederschlag im Untersuchungsgebiet zwischen Mai 1997 und April 178
1999.
Table 11: Precipitation in the study area between May 1997 and April 1999.
Tabelle 12: Mittlere pH-Werte, Gesamt-C, -N und -S, und Gesamt- und austausch- 181
bare Metallgehalte der untersuchten Oxisole im Januar 1998 und
Literaturdaten zum Vergleich.
Table 12: Average soil pH, total C, N, and S, and total and exchangeable metal
concentrations of the studied Oxisols in January 1998 and literature data
for comparison.
Tabelle 13: Literaturdaten zu Nährstoffkonzentrationen in der Bodenlösung unter 182
Ackemutzung in unterschiedlichen Klimabereichen.
Table 13: Literature data on nutrient concentrations in soil solution under cropping
Systems in different climatic regions.
Tabelle 14: Mittlere Elementiconzentrationen in der Bodenlösung unter Direktsaat- 183
acker und konventionellem Acker während der Regenzeiten 1997/98 und
1998/99.
Table 14: Average element concentrations in the soil solution under no-tillage and
conventional tillage during the rainy seasons 1997/98 and 1998/99.
Verzeichnis der Abbildungen
List of Figures
Abbildung 1: Lage der Untersuchungsflächen (CE: Natursavanne, PI: Kiefernforst, 6
DP: degradierte Weide, PP: produktive Weide, NT: Direktsaat-Mais-
Soja-Acker, CT: konventionell gepflügter Mais-Soja-Acker, EU:
Eukalyptusforst, SC: konventionell gepflügter Zuckerrohracker).
Figure 1: Location of the study Sites (CE: native Cerrado, PI: Pinus plantation,
DP: degraded pasture, PP: productive pasture, NT: no-till and CT:
conventional tillage corn/soybean rotations, EU: Eucalyptus
plantation, SC: conventional tillage sugarcane).
Abbildung 2: Mittelwerte und Standardabweichungen der a) pH-Werte, b) 19
effektiven Kationenaustauschkapazitäten, c) C- und d) N-Gehalte
unter Natursavanne, Kiefernforst, degradierter und produktiver Weide,
Direktsaat- und konventionell gepflügtem Acker in 0,15 und 2 m Tiefe
im Januar 1998.
Figure 2: Average a) pH, b) effective cation-exchange capacities, c) C, and d) N
concentrations under native Cerrado, Pinus forest, degraded and
productive pasture, and no-till and conventional tillage cropping at
0.15 and 2 m soil depth in January 1998.
Abbildung 3: Mittlere a) pH-Werte, b) NO3"-, c) Ca- und d) Mn-Konzentrationen in 20
der Bodenlösung unter Natursavanne, Kiefernforst, degradierter und
produktiver Weide, Direktsaat- und konventionell gepflügtem Acker
während der frühen (Oktober - Dezember) und der „hohen" Regenzeit
(Januar - April) 1997/98 und 1998/99.
Figure 3: Average a) pH, b) NO3", c) Ca, and d) Mn concentrations in the soil
solution under native Cenrado, Pinus forest, degraded and productive
pasture, and no-till and conventional tillage cropping in the early
(October - December) and „high" rainy season (January - April).
Abbildung AI: Fraktionierungsscbema(Tiessen und Moir, 1993, verändert). 41
Figure AI: Fractionation scheme (Tiessen and Moir, 1993, modifled).
Abbildung A2: Mittlere Anteile der P-, S- und Mo-Gehalte in den Fraktionen der 45
sequenziellen Extraktion in Böden unter konventionell bearbeiteten
Mais/Soja-Äckern, konventionell bearbeitetem Zuckerrohracker,
Eucalyptus- und Pi'nuj-Plantagen, degradierter und produktiver Weide
und Natursavanne.
Figure A2: Average portions of P, S, and Mo of the total concentration in the
fractions of the sequential extraction and Standard deviations in soils
of conventional tillage and no-till corn/soybean rotations,
conventional tillage sugarcane, Eucalyptus and Pinus plantations.
degraded and productive pastures, and natural savanna.
Abbildung Bl: Gehalte an N, Ca, Mn und AI in den Blättern der Cerrado-Bäume und 67
-Sträucher.
Figure Bl: Concentrations of N, Ca, Mn, and AI in the leaves of the Cerrado trees
and shrubs.
AbbildungCl: Niederschlag zwischen 1. April 1997 und 28. April 1998, auf- 82
genommen auf der Fazenda Pinusplan, einem kommerziellen Hof im
Untersuchungsgebiet.
Figure Cl: Precipitation between 1 April 1997 and 28 April 1998 recorded at the
Fazenda Pinusplan, a commercial farm located in the study area.
Abbildung C2: Verlauf der Matrixpotenziale in (a) 0,15 m, (b) 0,3 m, (c) 0,8 m, (d) 84
1,2 m und (e) 2 m Tiefe in Böden unter Natur-Cerrado, Pinus,
Direktsaatacker, konventionell bearbeitetem Acker, degradierter und
produktiver Weide zwischen 27. März 1997 und 28. April 1998.
Figure C2: Course of matric potentials at (a) 0.15 m, (b) 0.3 m, (c) 0.8 m, (d) 1.2
m, and (e) 2 m depth in soils of native Cerrado, Pinus, no-till
cropping, conventional tillage cropping, degraded and productive
pasture between 27 March 1997 and 28 April 1998.
Abbildung C3: Gemessene (Datenpunkte) und angepasste (Linien) pF-WG-Kurven 88
von zwei ausgewählten Böden unter Cerrado und konventionell
bearbeitetem Acker (CE1 und CT2 in Abb. 1) in 0-0,15; 0,15-0,3; 0,3-
0,80; 0,8-1,2 und 1,2-2 m Tiefe.
Figure C3: Measured (data points) and fitted (lines) soil water characteristic
curves of two selected soils in each of Cerrado and conventional
tillage treatments (CE1 and CT2 in Fig. 1) at 0-0.15, 0.15-0.3, 0.3-0.8,
0.8-1.2, 1.2-2 mdepths.
Abbildung Dl: a) Niederschlag und b) Verlauf der Matrixpotenziale in 1,2 und 2 m 96
Bodentiefe unter Direktsaatacker und konventionell bearbeitetem
Acker zwischen 29. April 1998 und 28. April 1999.
Figure Dl: a) Precipitation and b) course of matric potentials at 1.2 and 2 m soil
depth under no-till and conventional tillage cropping between 29 April
1998 and 28 April 1999.
Abbildung El: Verteilung von AI, Cu, Fe, Mn und Zn auf die Fraktionen der 107
sequenziellen Extraktion in den Cerrado- und /"imw-Oberböden (0-
0,15 m). Die Fraktionsbezeichnungen 1 bis 7 beziehen sich auf die
sequenzielle Extraktion von Zeien und Brummer (1989), die in Tab.
El erklärt ist.
Figure E1: Partitioning of AI, Cu, Fe, Mn, and Zn in Cerrado and Pinus topsoils
(0-0.15 m). Fractions 1 to 7 refer to the Steps of the sequential
extraction procedure of Zeien and Brummer (1989) listed in Table El.
Abbildung E2: Mittlere pH-Werte, elektrische Leitfähigkeit und AI-, Ca-, K-, Mg-, 109
Mn-, Na- und Zn-Konzentrationen in der Bodenlösung in 0,15; 0,3;
0,8; 1,2 und 2 m Tiefe unter Cerrado und Pinus zwischen 23.
Dezember 1997 und 28. April 1998.
Figure E2: Average pH, electrical conductivity, and concentrations of AI, Ca. K,
Mg, Mn, Na, and Zn in soil solution at 0.15, 0.3, 0.8, 1.2, and 2 m
depth of Cerrado and Pinus between 23 December 1997 and 28 April
1998.
Abbildung E3: Zeitlicher Verlauf der pH-Werte, elektrischen Leitfähigkeit und AI-, 110
Ca-, K-, Mg-, Mn-, Na- und Zn-Konzentrationen in der Bodenlösung
in 0,15; 0,3; 0,8; 1,2 und 2 m Tiefe unter Cerrado während der
Regenzeit.
Figure E3; Temporal course of pH, electrical conductivity and concentrations of
AI, Ca, K, Mg, Mn, Na, and Zn in soil solution at 0.15, 0.3, 0.8, 1.2,
and 2 m depth of Cerrado during the rainy season.
Abbildung E4: Zeitlicher Verlauf der pH-Werte, elektrischen Leitfähigkeit und AI-, 113
Ca-, K-, Mg-, Mn-, Na- und Zn-Konzentrationen in der Bodenlösung
in 0,15; 0,3; 0,8; 1,2 und 2 m Tiefe unter Pinus während der
Regenzeit.
Figure E4: Temporal course of pH, electrical conductivity and concentrations of
AI, Ca, K, Mg, Mn, Na, and Zn in soil solution at 0.15, 0.3, 0.8, 1.2,
and 2 m depth of Pinus during the rainy season.
Abbildung F1: Tiefenverlauf der mittleren Gehalte von C, organischem N, NCV-N, P 123
und S im Mineralboden unter Cerrado und Pinus.
Figure Fl: Depth distribution of average concentrations of C, organic N, NOj'-N,
P, and S in the mineral soil of Cerrado and Pinus.
Abbildung F2: Tiefenverlauf der mittleren C/N-, C/P- und C/S-Verhältnisse im 125
Mineralboden von Cerrado und Pinus.
Figure F2: Depth distribution of average C/N, C/P, and C/S ratios in the mineral
soil of Cerrado and Pinus.
Abbildung F3: Zeitlicher Verlauf der TOC-, NCV- und organischen N-Konzentra- 129
tionen in der Bodenlösung unter Cerrado und Pinus in 0,15 und 2 m
Tiefe während der Regenzeiten 1997/98 und 1998/99.
Figure F3: Temporal course of TOC, NCV, and organic N in the soil solution of
Cerrado and Pinus at 0.15 and 2 m soil depth during the rainy seasons
1997/98 and 1998/99.
Abbildung F4: Mittlerer Tiefenveriauf der organischen C-, NO3"-und organischen N- 130
Konzentrationen in der Bodenlösung unter Cerrado und Pinus.
Figure F4: Average depth distribution of total organic C, NO3*-N, and Kx», in the
soil solution under Cerrado and Pinus.
Abbildung Gl: Mittlere Vorräte an N, S, austauschbarem Ca und austauschbarem Mg
in den oberen 0,3 m unter Cerrado, degradierter und produktiver
Weide im Januar 1998.
Figure Gl: Average storage of N, S, exchangeable Ca, and exchangeable Mg in
the uppermost 0.3 m layer under Cerrado, degraded and productive
pastures in January 1998.
Abbildung G2: Mittlere pH-Werte (a) und Konzentrationen an organischem C (b),
NCV-N (c), K (d), Ca (e), Mg (0, Mn (g), Zn (h) und AI (i) in der
Bodenlösung in 0,15; 0,3; 0,8; 1,2 und 2 m Tiefe unter Cerrado,
degradierter und produktiver Weide zwischen 14. Oktober und 28.
April 1997/98 und 1998/99.
Figure G2: Average pH (a) and concentrations of total organic C (TOC), (b)
NO3-N (c), K (d), Ca (e), Mg (f), Mn (g), Zn (h), AI (i) in soil
solution at 0.15,0.3, 0.8, 1.2, and 2 m depth of Cerrado, degraded and
productive pastures between 14 October and 28 April 1997/1998 and
1998/1999.
Abbildung G3: Zeitlicher Verlauf der Ca-, Zn-, N(V-N- und organischen C-
Konzentrationen in der Bodenlösung und Bodenwassergehalt in 0,15
m Tiefe unter Cerrado, degradierter und produktiver Weide zwischen
14. Oktober und 28. April 1997/98 und 1998/99.
Figure G3: Temporal course of Ca, Zn, NO3"-N, and total organic C
concentrations in soil solution and soil water content at 0.15 m depth
of Cerrado, degraded and productive pasture between 14 October and
28 April 1997/1998 and 1998/1999.
Abbildung Hl: Verlauf der Wassergehalte in konventionell und im Direktsaat-
verfahren bearbeiteten Oxisolen während der frühen Regenzeit (28.
Oktober bis 23. Dezember 1998).
Course of soil water content in conventional and no-tillage Oxisols in
the early part of the rainy season (28 October - 23 December 1998).
145
Figure Hl:
Abbildung H2:
Beziehung zwischen dem Bodenwassergehalt und den Cl'-Konzen-
trationen in der Bodenlösung in konventionell und im Direkt-
saatverfahren bearbeiteten Oxisolen während der frühen Regenzeit
(28. Oktober bis 23. Dezember 1998).
Figure H2: Relationship between soil water content and Cl" concentrations in soil
solution at 0.15 m depth in conventional and no-tillage Oxisols in the
early part of the rainy season (28 October - 23 December 1998).
Abbildung H3: Verlauf der Cr-Konzentrationen in der Bodenlösung in konventionell
und im Direktsaatverfahren bearbeiteten Oxisolen während der frühen
Regenzeit (28. Oktober bis 23. Dezember 1998).
Figure H3: Course of Cl" concentrations in the soil solution of conventional and
no-tillage Oxisols in the early part of the rainy season (28 October - 23
December 1998).
147
150
163
163
164
Abbildung H4: Verlauf der Lösungs-pH-Werte, elektrischen Leitfähigkeit und 167
Konzentrationen an organischem C, NO3", Ca, K, Mg und Na in
konventionell und im Direktsaatverfahren bearbeiteten Oxisolen
während der frühen Regenzeit (28. Oktober bis 23. Dezember 1998).
Figure H4: Course of solution pH, electrical conductivity, and concentrations of
total organic C, NO3", Ca, K, Mg, and Na in conventional and no-
tillage Oxisols in the early part of the rainy season (28 October - 23
December 1998).
Abbildung H5: Kumulativer Bodenwassereintrag in die konventionell und im 169
Direktsaatverfahren bearbeiteten Oxisole während der frühen
Regenzeit (22. Oktober bis 23. Dezember 1998).
Figure H5: Cumulative soil water input into conventional and no-tiüage Oxisols
in the early part of the rainy season (22 October - 23 December 1998).
Abbildung 11: Verlauf der pH-Werte und der NO3"-N-, Ca-, Mn- und organischen C- 187
Konzentrationen in der Bodenlösung in 0,15 und 2 m Bodentiefe unter
Direktsaatacker und konventionellem Acker zwischen 14. Oktober
und 28. April 1997/98 und 1998/99.
FigureII: Temporal course of pH, NO3-N, Ca, Mn, and total organic C
concentrations in soil solution at 0.15 m and 2 m depth under no-
tillage and conventional tillage cropping Systems between 14 October
and 28 April 1997/1998 and 1998/1999. |
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