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    Fontes e freqüências de aplicação de nitrogênio via água de irrigação no mamoeiro.

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    A escassez ou má distribuição das chuvas no Nordeste e em outras regiões do Brasil, como o Centro Oeste, o Sudeste e o Sul torna obrigatório o uso da irrigação. A irrigação, por sua vez, tem trazido consigo a atividade de aplicação de adubos via água, ou a fertirrigação, que vem sendo usada em ritmo crescente de fruticultores. O nitrogênio (N) é o elemento requerido em maior quantidade, pelo mamoeiro seguido posteriormente pelo potássio (K) e pelo cálcio (Ca) conforme Cunha & Haag (1980) citado por Oliveira (2002). A dinâmica do N difere conforme a fonte, sendo que no caso das fontes amidicas e amoniacais o N ocorrerá no solo na forma de amônio inicialmente e de nitrato posteriormente; na forma nítrica, o N ocorrerá na forma de nitrato o que indica maior mobilidade do mesmo no solo com possibilidades inclusive de lixiviação.bitstream/item/50972/1/comunicado-111-1.pd

    Onde posicionar sensores de umidade e de tensão de água do solo próximo da planta para um manejo mais eficiente da água de irrigação.

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    A irrigação eficiente é aquela com menor consumo de energia e menor perda de água, contribuindo na maior conservação dos recursos hídricos, por ser aplicada no momento correto, isto é, aquele em que a umidade do solo começa a comprometer a absorção de água pela planta. Essa irrigação eficiente requer também a reposição correta da água perdida pelas plantas desde a última irrigação.bitstream/item/118884/1/CircularTecnica-109-Onde-posicionar-sensores.pd

    Fertirrigação em fruteiras tropicais.

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    Aspectos básicos da fertirrigação; Fertilizantes para fertirrigação; Equipamentos de injeção de fertilizantes; Manejo da fertirrigação; Cálculo e preparo da solução de fertilizantes; Requerimentos de nutrientes para fertirrigação.bitstream/item/138313/1/Fertirrigacao-2009.pdf2. ed. rev. ampl

    Relação solo-planta-atmosfera.

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    Importância da água para os vegetais; Relações da água no sistema solo-planta-atmosfera; O conceito de potencial químico da água; Caracterização quantitativa: umidade e potencial da água; Fluxo de água no solo; Infiltração da água no solo; Distribuição de água no solo sob irrigação; Soluções analíticas de escoamento da água no solo; Soluções numéricas de escoamento da água no solo; Estimativa do volume molhado do solo sob irrigação localizada; Distribuição radicular e absorção da água do solo; Balanço de água localizada no perfil do solo para estimativa da umidade; A água na planta - transpiração; Caracterização quantitativa das condições hídricas das plantas; Transporte de água na fase liquída na planta; Fluxo de vapor d'água entre as folhas e a atmosfera (transpiração); Fatores que afetam a absorção de água e a transpiração pelas plantas; Indicadores vegetais do grau de deficit hídrico; Potencial de água na folha; Transpiração e condutância foliar à difusão de vapor; Variações micromorfométricasde órgãos vegetais; Diferença de temperatura folha-ar

    Displacements of Slopes Under Earthquake Loading

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    The displacements and rates of displacement of slopes post-rupture are influenced by the dynamic response of soils. Pre-existing shear surfaces at or close to residual strength are frequently present in slopes of clay and weak mudstone, due to previous slope movement or tectonic disturbance. Knowledge of the strength of such surfaces under rapid loading is necessary of stability during and after an earthquake is to be examined. To obtain such data, high speed displacement controlled ring shear tests have been performed, on samples after being pre-sheared to residual conditions. With the results from those tests, suitable constitutive laws were derived for the soils and numerical analysis were made of an old landslide submitted to dynamic earthquake loading. Analysis were also performed for first landslides, on plastic clays, in order to calculate the maximum velocity, displacement and duration of sliding. The calculation is based on the assumption that the whole moving mass is displaced as a single rigid body with resistance mobilised along the sliding surface. Newmark\u27s sJjding block was used, sliding on a nonlinear surface involving a resistance dependent on factors such as displacement and rate of slip

    (1S,2R,6R,7aS)-1,2,6-Trihy­droxy­hexa­hydro-1H-pyrrolizin-3-one

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    In the title compound, C7H11NO4, prepared via a Morita–Baylis–Hillman adduct, the five-membered ring bearing three O atoms approximates to a twisted conformation, whereas the other ring is close to an envelope, with a C atom in the flap position. The dihedral angle between their mean planes (all atoms) is 23.11 (9)°. The new stereocenters are created in a trans-diaxial configuration. In the crystal, O—H⋯O and O—H⋯(O,O) hydrogen bonds link the mol­ecules, generating a three-dimensional network. A weak C—H⋯O inter­action also occurs

    (1S,2S,6R,7aR)-2-Benzyl-1,6-dihy­droxy­hexa­hydro­pyrrolizin-3-one

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    In the title compound, C14H17NO3, the dihedral angles show that the H atoms at two stereocenters are in a trans-diaxial configuration. In the crystal, the molecules are linked by O—H⋯O hydrogen bonds. The absolute configuration of the molecule has been established on the basis of refinement of the Hooft and Flack parameters
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