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<journal-title><![CDATA[Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Universidad Agraria de La Habana]]></publisher-name>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Comportamiento de la zona radical activa del banano en un Ferrasol bajo riego por goteo superficial y subsuperficial]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Behavior of the active area of roots of the banana tree in a Ferrasol irrigated for suurface and subsurface drip irrigation]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric)  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The fundamental objective of the present work is to deepen in the knowledge of the processes that govern the behavior of the active area of roots of banana in a Ferrasol soil under surface and subsurface trickle irrigation. The results of experiments carried out in the Irrigation Station, located in Alquízar, to the south of Havana are analyzed. The water balance was determined in each treatment by the method of Balance of Masses starting from the hydrodynamic characterization of the soil profile. The analysis of the results suggests as conclusions that in the surface treatment, the 80% of the total decrease of the water reserve in the soil profile occurs in depths from 0 to 17,7 inches, as well as the biggest contribution to the total crop evapotranspiration, while in the subsurface treatments the area of bigger daily variations of the water reserve, goes increasing toward the inferior layers from 11,8 to 27,6 inches, what shows an increase of the area of water extraction by the roots, revealed in the biggest contribution of the soil deepest layers to the total crop evapotranspiration.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[riego por goteo subterráneo]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[zona radical activa]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[banano]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[subsurface trickle irrigation]]></kwd>
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<kwd lng="en"><![CDATA[banana]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <div align="right">       <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ART&Iacute;CULO      ORIGINAL </B></font></p>       <p>&nbsp;</p> </div> <B>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">Comportamiento de la zona radical activa del banano en un Ferrasol bajo riego por goteo superficial  y subsuperficial</font>     <P>&nbsp;      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">Behavior of the active area of roots of the banana  tree in a Ferrasol irrigated for suurface  and subsurface drip irrigation</font>      <P>&nbsp;     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>&nbsp; </B>     <P>      <P>      <P><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Dr.C. Manuel Reinaldo Rodríguez García, Dr.C. Teresa López Seija </font></b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">    </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Instituto de Investigaciones    de Ingeniería Agrícola (IAgric), La Habana, Cuba.</font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp; <hr>     <P>      <P>      <P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>RESUMEN </B></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El objetivo fundamental    del presente trabajo es profundizar en el conocimiento de los procesos que rigen    el comportamiento de la zona radical activa del banano en un suelo Ferrasol    bajo riego por goteo superficial y sub superficial. Se analizan los resultados    de experiencias realizadas en la Estación de Riego, sita en Alquízar, al sur    de La Habana. Los balances hídricos se determinaron en cada tratamiento por    el método de Balance de Masas a partir de la caracterización hidrodinámica del    perfil del suelo. Se concluye que en el tratamiento superficial el 80% de la    disminución total de la reserva de agua en el perfil del suelo ocurre en las    profundidades de 0–45 cm, así como la mayor contribución a la evapotranspiración    total del cultivo, mientras en los tratamientos subsuperficiales la zona de    mayores variaciones diarias de la reserva de agua, va aumentando hacia las capas    inferiores (30 a 70 cm), lo que indica un aumento de la zona de extracción de    agua por las raíces, patentizado en el mayor aporte de las capas más profundas    del suelo a la evapotranspiración total del cultivo. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave:</b>    riego por goteo subterráneo, zona radical activa, banano.</font></p> <hr>      <P> <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><B>ABSTRACT </B></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">The fundamental    objective of the present work is to deepen in the knowledge of the processes    that govern the behavior of the active area of roots of banana in a Ferrasol    soil under surface and subsurface trickle irrigation. The results of experiments    carried out in the Irrigation Station, located in Alquízar, to the south of    Havana are analyzed. The water balance was determined in each treatment by the    method of Balance of Masses starting from the hydrodynamic characterization    of the soil profile. The analysis of the results suggests as conclusions that    in the surface treatment, the 80% of the total decrease of the water reserve    in the soil profile occurs in depths from 0 to 17,7 inches, as well as the biggest    contribution to the total crop evapotranspiration, while in the subsurface treatments    the area of bigger daily variations of the water reserve, goes increasing toward    the inferior layers from 11,8 to 27,6 inches, what shows an increase of the    area of water extraction by the roots, revealed in the biggest contribution    of the soil deepest layers to the total crop evapotranspiration. </font>      <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words:</b> subsurface trickle irrigation, active area of roots, banana.</font>  </p> <hr>      <P>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>INTRODUCCI&Oacute;N</B></font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> El suelo y el    agua son dos de los recursos más importantes del medio natural y de la agricultura,    en particular de la agricultura de regadío. La necesidad de controlarlos y manejarlos    eficientemente sobre una base sostenible es uno de los más vitales problemas    de nuestra época debido al uso irracional que se ha hecho de ellos (Burton et    al., 1999). </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El sistema agrícola    se define como un continuo donde todos los procesos están interrelacionados    y el estado hídrico de las plantas dentro del mismo está condicionado por la    demanda climática, las características del cultivo y las propiedades hidráulicas    del suelo que definen el flujo del agua, en particular por su conductividad    hidráulica (Reidchardt, 1996). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Caracterizar hidrodinámicamente    los suelos en estudio a partir de sus propiedades hidráulicas fundamentales    y definir la disponibilidad del agua en ellos para las plantas a través de la    realización de los balances hídricos con el método del Balance de Masas, es    de primordial importancia a partir de la precisión que se alcanza en la estimación    de la evapotranspiración de los cultivos y su implicación en la propuesta de    manejo del riego que se genera. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">No tener en cuenta    las pérdidas por redistribución o drenaje interno dentro de los egresos del    balance hídrico puede conllevar generalmente a la sobrestimación y/o subestimación    de la Et del cultivo. Esto va a depender entre otros factores de la humedad    precedente al riego y la cantidad de los ingresos que se produzcan por riego    y lluvia. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Resultados de numerosas    investigaciones entre las que se destacan las de Persaud y Khosla (1999); Peat    et. al. (2000) y Franco et al. (2000) han demostrado que la utilización de esquemas    simplificados puede llevar a una imprecisión en la estimación de los componentes    del balance hídrico, lo que repercute fundamentalmente en la predicción del    almacenamiento del agua en la zona radical y la evapotranspiración; información    ésta que constituye la base para determinar normas y pronosticar el momento    del riego. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El presente trabajo    se trazó como objetivo fundamental, profundizar en el conocimiento de los procesos    que rigen el comportamiento de la zona radical activa del banano en un suelo    Ferrasol bajo riego por goteo superficial y subsuperficial. </font>     <P>&nbsp;      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>M&Eacute;TODOS</B></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El trabajo experimental    se realizó en la UEB de Prueba Pulido perteneciente al Instituto de Investigaciones    de Ingeniería Agrícola, ubicada en el municipio Alquízar de la provincia de    Artemisa, situado a los 22° 47’ de latitud Norte y los 82° 36’ de longitud Oeste,    a 6 m sobre el nivel del mar. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El suelo está clasificado    como Ferralítico Rojo compactado (Rhodic Ferralsol según la clasificación FAO/UNESCO)    (Instituto de Suelos, 1996a y b), y el mismo ha sido ampliamente estudiado y    caracterizado en cuanto a sus propiedades físicas y químicas (Cid, 1995 y López,    2002) (<a href="/img/revistas/rcta/v23n3/t0101314.gif">Tabla    1</a>). </font>      
]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Las propiedades    hidráulicas del perfil del suelo, imprescindibles para la caracterización hidrodinámica    del mismo, se resumen en las <a href="/img/revistas/rcta/v23n3/t0201314.gif">Tablas    2</a> y <a href="/img/revistas/rcta/v23n3/t0301314.gif">3</a>    según los resultados reportados por López (2002).</font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El cultivo con    que se trabajó fue el banano FHIAT 18 plantado en doble hilera y con marco de    plantación de 2,4 m de narigón, 2 m de camellón y 4 m de calle, que constituye    un área vital por plantón de 7,2 m<sup>2</sup>. </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Se utilizó el sistema    de riego localizado por goteo, con goteros autocompensantes de caudal medio    de 3,6 L/h, dispuestos en franja continua de humedecimiento y espaciados a 0.6    m, en laterales de PEBD de 16x13 mm dispuestos uno por hilera de plantas. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El diseño experimental    utilizado fue el de bloques al azar, con cinco tratamientos y cuatro repeticiones,    las parcelas experimentales estuvieron conformadas por veinte plantas, de las    cuales se utilizaron seis plantas como área de cálculo y las demás fueron áreas    de bordes. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los tratamientos    aplicados fueron los siguientes: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; T0 - Riego    por goteo superficial y fertirrigación. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; T15 - Riego por    goteo sub superficial a 15 cm de profundidad y fertirrigación. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; T30 - Riego por    goteo sub superficial a 30 cm de profundidad y fertirrigación. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; T45 - Riego por    goteo sub superficial a 45 cm de profundidad y fertirrigación. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Durante el período    de investigación, las plantas recibieron el mismo volumen de agua de riego,    éste se efectuó de acuerdo con la estrategia de intervalo fijo (cada dos días)    y dosis variable en función del coeficiente bioclimático (kb) expuesto por (Martínez    1996) y la evaporación promedio de los dos días anteriores al riego, obtenida    del tanque evaporímetro clase A ubicado en la estación agro meteorológica de    la finca experimental. </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Para el control    de los perfiles de humedad y el potencial del agua del suelo, en cada tratamiento    analizado se instalaron 2 baterías de tensiómetros para el seguimiento de las    variaciones de la tensión del agua en el suelo, a las profundidades de 15, 30,    45, 60, y 90 cm. Los registros de los tensiómetros se llevaron diarios y se    hicieron determinaciones de humedad volumétrica con sonda de neutrones. Para    la conversión de las lecturas de la sonda en valores de humedad volumétrica    se utilizaron las ecuaciones de calibración obtenidas anteriormente para las    condiciones de estudio por López et al. (1997). </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los balances hídricos    se determinaron en cada tratamiento por el método de Balance de Masas Hillel    (1972), a partir de la caracterización hidrodinámica del perfil del suelo reportada    por López (2002) y utilizando la ecuación general de balance definida originalmente    como: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n3/e0101314.gif" width="580" height="35"><a name="E1"></a>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">donde: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&Delta;A - variación    en la lámina almacenada hasta la profundidad considerada para el balance en    mm;    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">P - ingresos    por lluvia entre la fecha anterior y la actual, en mm;     <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">R - ingresos    por riego entre la fecha anterior y la actual, en mm;    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">DS - escurrimiento    superficial, que fue despreciado por ser un área pequeña y relativamente plana,    además los ingresos (P+R) no sobrepasaron en ningún momento la lámina correspondiente    a la saturación del suelo.    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">DI - drenaje    interno ó pérdidas por redistribución de la humedad en el suelo entre la fecha    anterior y la actual, determinado como la integral del flujo de drenaje a la    profundidad de la zona considerada para el balance (q<sub>z</sub>), en un intervalo    de tiempo determinado (&Delta;t=t2-t1). </font>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A partir de la    ecuación general de balance (<a href="#E1">ecuación 1</a>), se calculó la evapotranspiración    del cultivo (Et) para el período de tiempo analizado, en mm/período, según la    expresión: </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n3/e0201314.gif" width="580" height="35">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La variación de    la lámina de agua almacenada a la profundidad radical (&Delta;Azr) entre la    fecha anterior (t-1) y la fecha actual (t), en mm, se calcula según la expresión:    </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n3/e0301314.gif" width="580" height="39">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">donde: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A<sub>Zr</sub>    -valor de la lámina de agua almacenada a la profundidad radical (zr) para la    fecha actual, en mm. La cual se calcula según la expresión:</font>      <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n3/e0401314.gif" width="580" height="63">     
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"> donde: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&theta;<sub>zr</sub>-humedad    volumétrica a la profundidad radical, en cm<sup>3</sup>·cm<sup>3</sup>;    <br>   </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Zr-profundidad    radical del cultivo, en m. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El drenaje interno    ó pérdidas por redistribución de la humedad en el suelo entre la fecha anterior    y la actual, se determina mediante la ecuación siguiente: </font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n3/e0501314.gif" width="580" height="84">     
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">donde: <i>q</i>    es el flujo en cm/día, determinado por la ley de Darcy para un suelo no saturado    como (Reidchardt, 1996): </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n3/e0601314.gif" width="580" height="49">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">donde: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">K(&theta;) - es    la conductividad hidráulica no saturada (cm/día) en función de la humedad volumétrica    (cm<sup>3</sup>/cm<sup>3</sup>) y dH/dZ es la variación de potencial total calculada    numéricamente como: </font>     <P align="center"><img src="/img/revistas/rcta/v23n3/e0701314.gif" width="580" height="60">      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">donde: </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">“<i>i</i>” es el    intervalo de medición de la humedad y “H= h+z” es el potencial total, producto    de la suma del potencia matricial “h” y el potencial gravitacional “z”, en mm.    </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El proceso de redistribución    de la humedad dentro del bulbo húmedo, el comportamiento de los flujos de agua    en la zona radical y el proceso de extracción de agua por las raíces en cada    uno de los tratamientos de riego aplicados, se analiza a través de una secuencia    de dos riegos correspondientes al período del 8 al 12 de mayo del año 1999,    en el cual no existieron ingresos por lluvia. El riego se efectuó con alta frecuencia    en intervalo de dos días y con dosis de 6 mm en el día 9 y 12 mm en el día 11.    </font>      <P>&nbsp;      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>RESULTADOS Y DISCUSIÓN</B></font>       <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">A continuación    se analiza el comportamiento de la variación diaria de la reserva de agua y    el proceso de extracción de agua por las raíces en las diferentes profundidades    del perfil del suelo, en cada uno de los tratamientos de riego aplicados. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Si se analiza la    variación diaria de la lámina de agua almacenada en el suelo para los distintos    tratamientos (<a href="/img/revistas/rcta/v23n3/f0101314.gif">Figura    1</a>), se puede apreciar como en el tratamiento superficial el riego aumenta    la reserva de agua en las capas superficiales en mayor medida que en los tratamientos    sub superficiales y el 80% de la disminución total de esta reserva en el perfil    del suelo, a las 24 horas, ocurre en las profundidades de 0 a 45 cm, lo que    evidencia la actividad radical respecto a la extracción de agua en esa zona,    pues según reportes de Rodríguez et al. (2005) con el riego por goteo superficial    el 90% de las raíces exploran hasta una profundidad de 50 cm. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En los tratamientos    subsuperficiales se observa como a medida que la profundidad del emisor es mayor,    la zona de mayores variaciones diarias de la reserva de agua va en aumento hacia    las capas inferiores, lo que indica un aumento de la zona de extracción de agua    por las raíces. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Así para el tratamiento    T15 (<a href="/img/revistas/rcta/v23n3/f0201314.gif">Figura    2)</a>, la zona de mayores variaciones diarias de la reserva de agua se localiza    a profundidades entre 30 cm y 60 cm, en correspondencia a la mayor profundidad    del sistema radical con relación al tratamiento T0. Rodríguez et al. (2005)    exponen para esta profundidad de colocación del lateral de goteo, crecimiento    del sistema radical hasta la profundidad de 60 cm. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En el caso de los    tratamientos subsuperficiales T30 y T45 (<a href="/img/revistas/rcta/v23n3/f0301314.gif">Figuras    3</a> y <a href="/img/revistas/rcta/v23n3/f0401314.gif">4</a>),    la zona de mayores variaciones diarias de la reserva de agua va en aumento hacia    las capas inferiores (45 – 70 cm), debido a que estos tratamientos alcanzan    abundante cantidad de raíces a estas profundidades. De acuerdo a los resultados    expuestos por Rodríguez et al. (2005) en estos dos tratamientos se obtienen    profundidad del sistema radical del banano de hasta 70 cm de profundidad. </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Lo anterior puede    comprobarse a partir de un balance de masas realizado para cada capa del perfil    del suelo y que permite apreciar la variación del componente de cada capa sobre    la evapotranspiración total del cultivo (<a href="/img/revistas/rcta/v23n3/f0501314.gif">Figura    5</a>). En el tratamiento superficial la mayor contribución a la evapotranspiración    total del cultivo ocurre en las capas superficiales del perfil del suelo (0    a 40cm), siendo casi nulo el aporte de las capas más profundas. Estos resultados    están en correspondencia con lo planteado para el cultivo del banano por: Shmuelli    (1953); Martínez (1984); Martínez y Ortega (1988); Da Silva (1997); Dueñas et    al (1998); De Castro (2002) y Ferreira y Borges (2003). </font>      
<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">En los tratamientos    soterrados el aporte de las capas más profundas del suelo a la evapotranspiración    va en aumento a medida que la colocación de los emisores es a mayor profundidad    y está en correspondencia con la densidad de raíces que se observan por profundidades    en los distintos tratamientos. </font>      <P>&nbsp;      ]]></body>
<body><![CDATA[<P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>CONCLUSIONES</B></font>        <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; En el tratamiento    superficial, el riego aumenta la reserva de agua en las capas superficiales    en mayor medida que en los tratamientos sub superficiales. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; El 80% de la disminución    total de la reserva de agua en el perfil del suelo, en el tratamiento superficial,    ocurre en las profundidades de 0 – 45 cm, lo que evidencia una actividad radical    efectiva en esa zona, al encontrarse en la misma el 90% de las raíces activas    del banano. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; En el tratamiento    superficial la mayor contribución a la evapotranspiración total del cultivo    ocurre en las capas superficiales del perfil del suelo (0 a 40 cm), siendo casi    nulo el aporte de las capas más profundas. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; En los tratamientos    sub superficiales se observa como a medida que la profundidad del emisor es    mayor, la zona de mayores variaciones diarias de la reserva de agua se va aumentando    hacia las capas inferiores (30 cm – 70 cm) lo que indica un aumento de la zona    de extracción de agua por las raíces. </font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&#149; En los tratamientos    soterrados el aporte de las capas mas profundas del suelo a la evapotranspiración    va en aumento a medida que la colocación de los emisores es a mayor profundidad    y esta en correspondencia con la densidad de raíces que se observan por profundidades    en los distintos tratamientos. </font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P>     <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><B>REFERENCIAS    BIBLIOGR&Aacute;FICAS</B></font>     <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">1. BACHAR, Z.:    <i>El riego subterráneo (SDI) el futuro del Riego localizado</i>. [en línea],    Disponible en: <a href="http://www.metzerplas.con/spanish/tamusspa.%20html" target="_blank">http://www.metzerplas.con/spanish/tamusspa.    html</a> [Consulta: noviembre 15 2001]. </font>      <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">2. BURTON, M.A.,    D. KIVUMBI Y EL-ASKARI: "Opportunities and constraints to improving irrigation    water management: Foci for research&quot;, <i>Agricultural Water Management</i>,    (40): 37-44, 1999. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">3. CID, G.: <i>Introducción    de métodos y metodologías para la caracterización de las propiedades hidrofísicas    así como, las variaciones espacio temporales</i>, Informe del Contrato 004-17    IIRD-MTCMA, Ed. IIRD, La Habana, Cuba, 1995. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">4. DA SILVA, P.:    "Etude du la evapotranspiration chez bananier variedad Manizao (Musa cavendish)",    <i>Fruits</i>, 32(12): 731-737, 1997. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">5. DE CASTRO, A.:    "Consumo hídrico da bananeira no Vale do São Francisco estimado pelo método    da razão de Bowen", <i>Revista Brasileira de Agrometeorología</i>, 10(1): 45-50,    Santa Maria, 2002. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">6. DUEÑAS, R.:    &quot;Determinación de la evapotranspiración del banano en condiciones de producción    en suelo Ferralítico Rojo típico&quot;. En: <i>Evento TERYDAC III</i>. Ciego    de Ávila, Cuba, 1999. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">7. FERREIRA, E.    & A. L, BORGES: <i>Otimização do volume molhado de solo sob microaspersão e    extração de água pelo sistema radicular da bananeira</i>, Relatório ejecutivo    de acompanhamento. PPA 3666 - Inovação Tecnológica para a Fruticultura Irrigada    no Semi-Árido Nordestito, Brasil, 2003. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">8. FRANCO, J.A.;    J.M. ABRISQUETA; A. HERNANSÁEZ & F. MORENO: "Water balance in a young almond    orchard under drip irrigation with water of low quality". <i>Agricultural Water    Management</i> (43): 75-98, 2000. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">9. HILLEL, D.:    <i>The field water balance and water use efficiency</i>, T. T. Kozlowski, ed.,    100 pp. Academic Press, New York, 1972. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">10. INSTITUTO DE    SUELOS, MINAG:<i> Correlación de la Nueva Versión de Clasificación Genética    de los Suelos de Cuba, con Clasificaciones Internacionales (SOIL TAXONOMY y    FAO-UNESCO) y Clasificaciones Nacionales (2da. Clasificación Genética y Clasificación    de Series de Suelos)</i>, 22pp. Ed. Instituto de Suelos-MINAG, La Habana, 1996b.    </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">11. INSTITUTO DE    SUELOS, MINAG.: <i>Nueva versión de la Clasificación Genética de los Suelos    de Cuba</i>, 102pp., Editorial Academia, La Habana, 1996a. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">12. LÓPEZ, T; F.    GONZÁLEZ, E. ZAMORA y R. REY: &quot;Calibración de una sonda de neutrones NUCLEOTRONICS    para un suelo Ferralítico Rojo compactado&quot;, En: <i>Ist International Symposium    on Nuclear Related Techniques (NURT´97)</i>. Com. Nac. Energía Atómica-GIATNA.    Sección II: Manejo eficiente de Nutrientes y Agua. Oct´97: 47-49, 1997. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">13. LÓPEZ., M.T.:    <i>Caracterización del movimiento del agua en suelos irrigados del sur de La    Habana: contribución metodológica al procedimiento actual para la determinación    de los Balances Hídricos</i>. Tesis en opción al grado científico de Doctor    en Ciencias Agrícolas, La Habana, Cuba, 2002. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">14. MARTÍNEZ, R.:    "Distribución del sistema radical del plátano fruta (Musa AAA) clon Cavendish    gigante". <i>Ciencia y Técnica en la Agricultura, Serie Riego y Drenaje</i>.    7(2): 61-73, 1984. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">15. MARTÍNEZ, R.    y E. ORTEGA: "Distribución vertical del sistema radical y consumo por capas    en dos clones de plátano fruta (Musa acuminata)". <i>Ciencia y Técnica en la    Agricultura, Riego y Drenaje</i>, 11(2): 33-43, 1988. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">16. MARTÍNEZ, R.:    <i>Necesidades de agua para el cultivo del banano en los suelos Ferralíticos    Rojos de la región de Alquízar,</i> 102pp., Tesis en opción al Grado Científico    de Doctor en Ciencias Agrícolas, Inst. Inv. Riego y Drenaje. 1996. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">17. PEAT, D.M.W.;    G.P. MATHEWS; P.J. WORSFOLD & S.C. JARVIS: "Simulation of water retention and    hydraulic conductivity in soil using a three-dimensional network", <i>European    J. of Soil Sci</i>. 51(1): 65-80, 2000. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">18. PERSAUD, N.    & R. KHOSLA: "Soil water losses in different plant populations of dry land corn".    <i>Agricultural Water Management</i>, (42): 157- 172, 1999. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">19. REIDCHARDT,    K.: <i>Dinâmica da matéria e da energia em ecossistemas</i>, Depto. Física e    Meteorologia. Escola Sup. Agricultura "Luiz de Queiroz". Univ São Paulo, Brasil,    1996. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">20. RODRÍGUEZ,    M.R., R. REY., V. TORRALBA y O. SARMIENTO: "Influencia del riego por goteo superficial    y subterráneo sobre la distribución radical del banano", <i>Revista Ciencias    Técnicas Agropecuarias</i>, 14(2): 47-52, 2005. </font>    <!-- ref --><P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">21. SHMUELLI, E.:    "Irrigation studies in Jordan Valley. I. Phisiological activity of the banana    in relations to soli moisture", <i>Bull of the Research Council of Israel</i>.    3(3): 228-247, 1953. </font>    <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     <P>     <P>      <P>      ]]></body>
<body><![CDATA[<P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Recibido:</b>    22 de julio de 2013.    <BR>   <b>Aprobado:</b> 20 de marzo de 2014. </font>      <P>&nbsp;     <P>&nbsp;      <P>     <P>     <P>      <P>      <P><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><I>Manuel Reinaldo Rodríguez García</I>. Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric), Carretera de Fontanar, km. 2½, Reparto Abel Santamaría, Boyeros, La Habana, Cuba, Teléf.: (53) 645-1731 y 645-1353. Correo electr&oacute;nico: <U><FONT COLOR="#0000ff"><a href="mailto:dptoriego2@iagric.cu ">dptoriego2@iagric.cu </a></FONT></U>    </font>       ]]></body><back>
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