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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evapotranspiración de cultivos de verano para dos regiones climáticamente contrastantes de Uruguay]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[During the growth and development of grain crops there are a series of limiting factors which prevent obtaining yields to full potential. In particular, in summer crops grown in rain fed conditions, water deficiency stands out as one of the main factors affecting yield productivity. In this study crop evapotranspiration (ETc) was estimated as a way to assess water needs in summer crops and real evapotranspiration (ETr) of rainfed crops that occurs under field conditions. The study consisted in estimating ETc and ETr of soybean GM IV and VI, corn, sorghum and sunflower in two contrasting climatic regions of Uruguay for a period of 24 years (1984/2007) using the model WinISAREG. Water needs varied. The &laquo;Niña&raquo; and &laquo;Niño&raquo; years stood out with higher and lower values of ETc respectively. Such water needs are linked to cycle duration. Daily ETc was higher in the North and total ETc was higher in the South. The ETr obtained was substantially lower than ETc and with higher variability in most agro-climatic situations studied. Sunflower and sorghum were the crops that presented the least differences between ETc and ETr, and soybean and corn showed the greatest differences at both locations.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 15pt;" size="4">Evapotranspiraci&oacute;n de cultivos de verano para dos regiones clim&aacute;ticamente contrastantes de Uruguay</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><a name="1.."></a>Gim&eacute;nez Luis<a href="#1."><sup>1</sup></a>, <a name="2.."></a>Garc&iacute;a Petillo Mario<a href="#2."><sup>2</sup></a></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 9pt;" size="2"><i><a name="1."></a><a href="#1..">1</a>Departamento de Producci&oacute;n Vegetal. Estaci&oacute;n Experimental &laquo;Dr. Mario A. Cassinoni&raquo;. Facultad de Agronom&iacute;a. Ruta 3, Km. 363. Paysand&uacute;. Uruguay. Universidad de la Rep&uacute;blica. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:kapoexe@fagro.edu.uy">kapoexe@fagro.edu.uy</a></i></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 9pt;" size="2"><i><a name="2."></a><a href="#2..">2</a>Departamento de Suelos y Aguas. Unidad de Hidrolog&iacute;a. Facultad de Agronom&iacute;a. Av. E. Garz&oacute;n 780. Montevideo.Uruguay. Universidad de la Rep&uacute;blica. </i></font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;" align="center"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2">Recibido: 12/10/10 Aceptado: 12/7/11</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Resumen</b></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><i>Durante el crecimiento y desarrollo de los cultivos para grano se presentan un conjunto de limitantes que impiden la obtenci&oacute;n de los rendimientos potenciales. En particular, en los cultivos de verano realizados en secano se destacan las deficiencias h&iacute;dricas como uno de los principales factores que afectan los rendimientos. En este trabajo se estimaron las necesidades potenciales de agua de los cultivos a trav&eacute;s de la evapotranspiraci&oacute;n de los cultivos (ETc) como forma de evaluar las necesidades potenciales de agua en los cultivos de verano y la evapotranspiraci&oacute;n real (ETr) de los cultivos realizados en secano que ocurre en condiciones de campo. El estudio consisti&oacute; en estimar la ETc y la ETr en soja de GM IV y VI, ma&iacute;z, sorgo y girasol en dos regiones clim&aacute;ticamente contrastantes de Uruguay en un per&iacute;odo de 24 a&ntilde;os (1984/2007) utilizando el modelo WinISAREG. Las necesidades de agua variaron. Los a&ntilde;os &ldquo;Ni&ntilde;a&rdquo; y &ldquo;Ni&ntilde;o&rdquo; se destacaron con los mayores y menores valores de ETc respectivamente. Las necesidades de agua estuvieron asociadas a la longitud de los ciclos. La ETc diaria fue superior en la localidad norte y la ETc total en la sur. La ETr obtenida fue sustancialmente menor que la ETc y de mayor variabilidad en la mayor&iacute;a de las situaciones estudiadas. El girasol y el sorgo fueron los cultivos que presentaron menores diferencias entre la ETc y la ETr, y la soja y el ma&iacute;z mostraron las mayores.</i></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Palabras clave: </b><font size="2">ET, SOJA, GIRASOL, MA&Iacute;Z, SORGO</font></font></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Summary</b></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 15pt;" size="4">Summer Crops Evapotranspiration for Two Climatically Constrating Regions of Uruguay</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 11pt;" size="2"><i>During the growth and development of grain crops there are a series of limiting factors which prevent obtaining yields to full potential. In particular, in summer crops grown in rain fed conditions, water deficiency stands out as one of the main factors affecting yield productivity. In this study crop evapotranspiration (ETc) was estimated as a way to assess water needs in summer crops and real evapotranspiration (ETr) of rainfed crops that occurs under field conditions. The study consisted in estimating ETc and ETr of soybean GM IV and VI, corn, sorghum and sunflower in two contrasting climatic regions of Uruguay for a period of 24 years (1984/2007) using the model WinISAREG. Water needs varied. The &laquo;Ni&ntilde;a&raquo; and &laquo;Ni&ntilde;o&raquo; years stood out with higher and lower values of ETc respectively. Such water needs are linked to cycle duration. Daily ETc was higher in the North and total ETc was higher in the South. The ETr obtained was substantially lower than ETc and with higher variability in most agro-climatic situations studied. Sunflower and sorghum were the crops that presented the least differences between ETc and ETr, and soybean and corn showed the greatest differences at both locations.</i></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Key words: </b><font size="2">ET, SOYBEAN, SUNFLOWER, CORN, SORGHUM</font> </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Introducci&oacute;n </b></font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Las necesidades de agua de los cultivos son variables y corresponden a la evapotranspiraci&oacute;n (ET) que presentan en el ambiente en el que se desarrollan y a la aplicaci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a utilizada en cada situaci&oacute;n productiva <a name="PereirayAlves2005"></a>(<a href="#16">Pereira y Alves, 2005</a>). </font></font> </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En los cultivos agr&iacute;colas se presentan un conjunto de limitantes para la obtenci&oacute;n de los rendimientos potenciales, pero las deficiencias h&iacute;dricas, especialmente en los cultivos de verano realizados en secano, se destacan como el factor principal en causar p&eacute;rdidas en los rendimientos <a name="Boyer1982"></a>(<a href="#3">Boyer, 1982</a>). Las consecuencias de las deficiencias de agua sobre el crecimiento y el rendimiento en grano, depender&aacute;n de las etapas de desarrollo en que ocurran <a name="Dardanellietal.2003"></a>(<a href="#6">Dardanelli <i>et al</i>., 2003</a>), de las magnitudes que presenten las mismas y del cultivo que se trate.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En Uruguay son escasos los estudios que hayan cuantificado la ETc de los cultivos agr&iacute;colas. Se destaca el trabajo de <a name="Agorioetal.1988"></a><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Agorio </span><i style="color: rgb(51, 51, 255);">et al</i><span style="color: rgb(51, 51, 255);">.</span> (<a href="#1">1988</a>), en el cual se estimaron las ETc y las necesidades de riego en diferentes cultivos hort&iacute;colas, frut&iacute;colas y agr&iacute;colas. El estudio se bas&oacute; en la realizaci&oacute;n de balances h&iacute;dricos de suelo en diferentes zonas del pa&iacute;s. En cultivos agr&iacute;colas de secano, se trabaj&oacute; en ma&iacute;z para las zonas centro-norte y sur y en soja para la zona centro norte y este. Se concluy&oacute; que en la mayor&iacute;a de las situaciones estudiadas es esperable y con alta frecuencia la ocurrencia de deficiencias de agua en verano y por ende la necesidad de riego en los cultivos, el volumen de agua requerido vari&oacute; con las condiciones clim&aacute;ticas promedio de la zona, las ETc y la Capacidad de Agua Disponible de los suelos (CAAD). </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La agricultura extensiva, exceptuando al arroz, se ha realizado mayoritariamente en secano y en esas condiciones la ETr es un factor con escasas posibilidades de manejo. La misma se encuentra determinada principalmente por la demanda atmosf&eacute;rica, la ocurrencia de precipitaciones (PP), la CAAD de los suelos y las caracter&iacute;sticas morfo-fisiol&oacute;gicas del cultivo. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La ET de los cultivos bajo condiciones est&aacute;ndar para FAO <a name="Allenetal.1998"></a>(<a href="#2">Allen <i>et al</i>., 1998</a>) se denomina ETc y refiere a la ET cuando el cultivo se encuentra bajo &oacute;ptimas condiciones de suelo, agua y manejo y alcanza el rendimiento potencial. Este valor de ET representa la mayor tasa a la que puede evapotranspirar un cultivo en determinado ambiente, por lo que se suele llamar como ET m&aacute;xima. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La evoluci&oacute;n de la ETc est&aacute; regulada por la demanda atmosf&eacute;rica dada por las condiciones meteorol&oacute;gicas y por los factores que determinan el crecimiento y desarrollo de los cultivos <a name="DellaMaggioraetal.2000"></a>(<a href="#7">Della Maggiora <i>et al</i>., 2000</a>).</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La ET en condiciones no est&aacute;ndar se denomina por FAO como ETc ajustada y refiere a la ET de cultivos que crecen y se desarrollan en condiciones ambientales y de manejo diferentes a las condiciones no limitantes. En condiciones de campo la ET ajustada puede ser menor que la ETc debido a condiciones no &oacute;ptimas y se suele llamar evapotranspiraci&oacute;n real (ETr) (<a href="#2">Allen <i>et al</i>., 1998</a>). </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La ETr estima el consumo de agua de los cultivos que ocurre en las situaciones reales de campo en condiciones de secano.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En cultivos de verano realizados en secano, las medidas de manejo que logran influir en la disponibilidad de agua son escasas y de bajo impacto sobre los rendimientos. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En ese sentido, en ma&iacute;z a trav&eacute;s de cambios en las fechas de siembra se intent&oacute; ubicar el Per&iacute;odo Cr&iacute;tico (PC) de determinaci&oacute;n del rendimiento en &eacute;pocas del a&ntilde;o en que las demandas atmosf&eacute;ricas no fueran las m&aacute;ximas, pero esto no signific&oacute; incrementos estables en los rendimientos <a name="DIEA2010"></a>(<a href="#8">DIEA, 2010</a>). En condiciones de secano la disponibilidad h&iacute;drica durante el PC depende principalmente de la ocurrencia de PP antes y durante la etapa. Los balances h&iacute;dricos de los suelos en los meses de diciembre, enero y febrero mayormente son negativos <a name="Corsi1982"></a>(<a href="#4">Corsi, 1982</a>) y esto se debe a que las PP efectivas en general no cubren la demanda atmosf&eacute;rica y a su vez presentan elevada variabilidad en volumen, intensidad y distribuci&oacute;n. Por estos motivos, los cambios en las FS en ma&iacute;z no han logrado ubicar el PC del cultivo en &eacute;pocas del a&ntilde;o con mejores condiciones h&iacute;dricas. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">De todas maneras, se han elaborado estrategias de manejo que intentan acumular agua durante los per&iacute;odos entre cultivos, a trav&eacute;s de definir duraciones m&iacute;nimas del per&iacute;odo de barbecho y mantener rastrojos abundantes y libres de malezas. Este tipo de manejo en condiciones de PP promedio posee un efecto positivo en mejorar el contenido h&iacute;drico del suelo, durante las primeras etapas de los cultivos. En cambio, el alcance es limitado en determinar los rendimientos, ya que los PC se ubican en las etapas reproductivas, alejados de la siembra, por lo tanto permanece la elevada dependencia de la ocurrencia de PP durante dichas etapas. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Por otra parte, la mayor&iacute;a de los suelos sobre los que se realiza agricultura en el pa&iacute;s presentan una CAAD que var&iacute;a entre 80 y 160 mm <a name="MolfinoyCalifra2001"></a>(<a href="#15">Molfino y Califra, 2001</a>). En las mejores situaciones, la CAAD de los suelos cubre aproximadamente la tercera parte de las ETc estimadas para los cultivos de verano en la regi&oacute;n (<a href="#7">Della Maggiora <i>et al</i>., 2000</a>). Dada la escasa CAAD de los suelos es notoria, la elevada dependencia de las recargas h&iacute;dricas para lograr un abastecimiento ajustado a las demandas de los cultivos y en secano, las recargas provienen fundamentalmente de las PP. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El objetivo de este trabajo fue estimar las ETc y las ETr en soja de GM IV y VI, girasol, ma&iacute;z y sorgo, en una serie amplia de a&ntilde;os y en dos regiones clim&aacute;ticamente contrastantes, de manera de describir y cuantificar la situaci&oacute;n h&iacute;drica de los principales cultivos de verano realizados en secano en el pa&iacute;s.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El trabajo consisti&oacute; en simular balances h&iacute;dricos de suelos para los cultivos de soja GM IV y VI, girasol, ma&iacute;z y sorgo mediante la aplicaci&oacute;n del modelo WinISAREG <a name="Pereiraetal.2003"></a>(<a href="#17">Pereira <span style="font-style: italic;">et al</span>., 2003</a>). </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En el <a href="/img/revistas/agro/v15n2/2a12t1.GIF" target="_blank">Cuadro 1</a>, se presenta la duraci&oacute;n de los ciclos de los cultivos y de las etapas fenol&oacute;gicas. La informaci&oacute;n considerada se obtuvo en base a resultados de la Evaluaci&oacute;n Nacional de Cultivares, convenio <a name="INIA-INASE2010"></a><a href="#12">INIA-INASE, 2010</a> (Instituto Nacional de Investigaci&oacute;n Agropecuaria e Instituto Nacional de Semillas) y de resultados de investigaci&oacute;n de la Facultad de Agronom&iacute;a <a name="Gim&eacute;nez2007"></a>(<a href="#10">Gim&eacute;nez, 2007</a>).</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La informaci&oacute;n clim&aacute;tica con la que trabaj&oacute; el modelo fue obtenida a partir de la serie de datos clim&aacute;ticos diarios de 1984 a 2007 proveniente de las Estaciones de INIA &laquo;La Estanzuela&raquo; (Colonia) ubicada a 34&ordm; 20' Lat. S y 57&ordm; 41&rsquo; Long. W y la de &laquo;Salto Grande&raquo; (Salto) ubicada a 31&ordm; 16&rsquo; Lat. S y 57&ordm; 53' Long. W. Las variables clim&aacute;ticas utilizadas fueron: PP, temperaturas medias, velocidad del viento, humedad relativa media del aire y heliofan&iacute;a real. En el <a href="/img/revistas/agro/v15n2/2a12t2.GIF" target="_blank">Cuadro 2</a>, se muestran los valores medios mensuales de dichas variables para las zonas consideradas en el estudio.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La ETc se obtiene a trav&eacute;s del producto de la ETo por un coeficiente de cultivo (Kc) adimensional <a name="DoorembosyPruitt1975"></a>(<a href="#9">Doorembos y Pruitt, 1975</a>) y adaptado posteriormente (<a href="#2">Allen <i>et al</i>., 1998</a>; <a name="PereirayAllen1999"></a><a href="#18">Pereira y Allen, 1999</a>; <a href="#16">Pereira y Alves, 2005</a>), el cual corrige las diferencias entre el cultivo de referencia y un cultivo en particular, en altura, albedo, resistencia a la transferencia del vapor de agua y evaporaci&oacute;n del suelo especialmente en la parte expuesta del mismo. El Kc var&iacute;a con el cultivo y la etapa de desarrollo.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En el <a href="#t3">Cuadro 3,</a> se presentan los Kc utilizados. Al no existir informaci&oacute;n nacional, se consideraron los Kc propuestos por <span style="color: rgb(51, 51, 255);">Allen </span><i style="color: rgb(51, 51, 255);">et al</i><span style="color: rgb(51, 51, 255);">.</span> (<a href="#2">1998</a>). </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="t3"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 295px; height: 348px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12t3.GIF"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El modelo WinISAREG simula un balance h&iacute;drico con paso diario. Las principales salidas del mismo son: Evapotranspiraci&oacute;n de cultivo (ETc) que es el consumo potencial de agua de los cultivos sin limitaciones, Evapotranspiraci&oacute;n real (ETr) que es el consumo de agua efectivo de los cultivos proveniente de las PP y del agua almacenada en el suelo y las Necesidades Netas de agua de Riego (NNR) que es la sumatoria de los aportes h&iacute;dricos que precisan los cultivos para alcanzar la Etc.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En el <a href="#t4">Cuadro 4</a>, se presentan los par&aacute;metros h&iacute;dricos de los suelos utilizados en las localidades de Colonia y Salto, los mismos fueron obtenidos en el laboratorio de suelos del INTA (Instituto Nacional de Tecnolog&iacute;a Agropecuaria) Paran&aacute;, a partir de muestras extra&iacute;das en ambos sitios.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="t4"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 546px; height: 300px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12t4.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El suelo de Colonia se clasifica como Brunosol sub-&eacute;utrico t&iacute;pico de la Unidad Ca&ntilde;ada Nieto (Fine, thermic, superactive, mixed, Pachic Argiudoll) y el suelo de Salto como Vertisol perteneciente a la Unidad Itapeb&iacute;-Tres &Aacute;rboles (Fine, smectitic, thermic, Typic Hapludert).</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Dado el objetivo de este trabajo los resultados obtenidos fueron presentados mediante el uso de estad&iacute;sticas descriptivas, por lo tanto no se utilizaron m&eacute;todos inferenciales.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Evapotranspiraci&oacute;n del cultivo (Etc)</b></font></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En el <a href="#t5">Cuadro 5</a>, se muestran las estimaciones de las ETc y las ETr totales promedio de los cultivos en las localidades y serie de a&ntilde;os estudiada. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="t5"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 607px; height: 110px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12t5.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Se observa que las ETc promedio de girasol, sorgo, ma&iacute;z y soja GM IV, mostraron valores superiores en la localidad de Colonia. En cambio, la soja GM VI present&oacute; un comportamiento inverso mostrando valores de ETc promedio levemente superior en Salto. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El comportamiento diferencial entre cultivos, se explica por la duraci&oacute;n de los ciclos. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Las ETc diarias son superiores en Salto, debido a los valores de radiaci&oacute;n solar y temperaturas mayores que presenta la localidad norte en relaci&oacute;n a la sur (<a href="/img/revistas/agro/v15n2/2a12t2.GIF" target="_blank">Cuadro 2</a>), en cambio las ETc totales en la mayor&iacute;a de los cultivos estudiados son superiores en Colonia. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La duraci&oacute;n de los ciclos de girasol, ma&iacute;z y sorgo est&aacute; determinada principalmente por la acumulaci&oacute;n t&eacute;rmica, esta respuesta es la responsable de la aceleraci&oacute;n del desarrollo cuando los cultivos son expuestos a temperaturas m&aacute;s elevadas <a name="Mirallesetal.2003"></a>(<a href="#14">Miralles <i>et al</i>., 2003</a>). </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En concordancia con estudios anteriores <a name="Cruzetal.2000"></a>(<a href="#5">Cruz <i>et al</i>., 2000</a>), se constat&oacute; para la serie de a&ntilde;os estudiada que las temperaturas medias de Salto, fueron superiores a las de Colonia, esto provoca una menor longitud del ciclo en los cultivos mencionados en la localidad norte. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En el caso de soja la duraci&oacute;n del ciclo est&aacute; controlada por la acumulaci&oacute;n t&eacute;rmica y por el fotoper&iacute;odo, la sensibilidad a cada factor depende del GM (Grupo de Madurez). Los GMs cortos, como el IV, presentan baja sensibilidad al fotoperiodo, la acumulaci&oacute;n de temperaturas es el factor de mayor importancia en la inducci&oacute;n floral y por ende en la duraci&oacute;n del ciclo <a name="Hadleyetal.1984"></a>(<a href="#11">Hadley <i>et al</i>., 1984</a>) En cambio, en soja de GM VI la duraci&oacute;n del ciclo est&aacute; afectada fundamentalmente por el fotoper&iacute;odo <a name="Majoretal.1975"></a>(<a href="#13">Major <i>et al</i>., 1975</a>). </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La soja es un cultivo de d&iacute;a corto con respuesta cuantitativa. La localidad de Salto debido a su menor latitud presenta, en verano, longitudes de fotoper&iacute;odo menores que Colonia, por lo cual la duraci&oacute;n del ciclo total de soja de GM VI es menor en esa localidad. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Cabe destacar que para los cultivos estudiados y la informaci&oacute;n fenol&oacute;gica utilizada las diferencias en la longitud del fotoperiodo entre localidades, muestran un menor efecto en la duraci&oacute;n de los ciclos que las que provocan las diferencias en temperaturas Es por ese motivo, que el ciclo de soja de GM VI difiere menos entre localidades, que el resto de los cultivos. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El consumo potencial de agua de los cultivos, est&aacute; determinado b&aacute;sicamente por la energ&iacute;a incidente proveniente de la radiaci&oacute;n solar, el per&iacute;odo de exposici&oacute;n a la misma y las caracter&iacute;sticas del cultivo. </font></font> </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En el caso de Salto, se presentaron mayores valores de ETc diarios que en Colonia, pero a su vez las duraciones de los ciclos en la localidad norte son sustancialmente menores en girasol, sorgo, ma&iacute;z y soja de GM IV y como consecuencia se obtuvieron menores valores de ETc totales promedio que en la localidad sur. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En el caso de soja de GM VI, la duraci&oacute;n del ciclo es igualmente menor en Salto, pero las diferencias entre las localidades son menores que en los restantes cultivos estudiados, provocando mayores valores de ETc totales promedio en la localidad norte. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Evapotranspiraci&oacute;n real (Etr)</b></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Como se muestra en el <a href="#t5">Cuadro 5</a>, en Salto se obtuvieron ETr promedio totales similares o levemente superiores que en Colonia. Las diferencias entre localidades para un mismo cultivo fueron relativamente bajas, las mayores ocurrieron en soja de GM VI y fueron de 34 mm. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El comportamiento de la ETr promedio de Salto, se debi&oacute; a que los balances h&iacute;dricos de suelos en esta localidad presentaron mayor disponibilidad h&iacute;drica para los cultivos que en Colonia. Esto permiti&oacute; a los mismos evapotranspirar en general mayores vol&uacute;menes de agua, no obstante las superiores demandas atmosf&eacute;ricas diarias de la localidad norte. El resultado de los balances h&iacute;dricos se debi&oacute; fundamentalmente a que las PP ocurridas en el norte en relaci&oacute;n al sur fueron superiores en el 70% de los a&ntilde;os evaluados, a la mayor CAAD del suelo de la localidad norte (<a href="#t4">Cuadro 4</a>) y a la ocurrencia de demandas atmosf&eacute;ricas totales menores dadas las duraciones menores de los ciclos en Salto, tal como fuera discutido anteriormente.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Entre cultivos se observ&oacute; que la ETr mayor se obtuvo en soja de GM VI en ambas localidades, dado que fue el cultivo con duraci&oacute;n de ciclo mayor y las ETr menores fueron estimadas en soja de GM IV y girasol. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Las deficiencias h&iacute;dricas promedio mayores del sur en relaci&oacute;n al norte, han sido reportados en trabajos anteriores (<a href="#4">Corsi, 1982</a>). En el caso del cultivo de ma&iacute;z <span style="color: rgb(51, 51, 255);">Agorio </span><i style="color: rgb(51, 51, 255);">et al</i><span style="color: rgb(51, 51, 255);">.</span> (<a href="#1">1988</a>) destacaron las necesidades de agua de riego mayores del sur en relaci&oacute;n al este y al centro-norte debido a las menores PP efectivas de la zona sur. La informaci&oacute;n analizada no permite inferir que la localidad norte presente mayores potenciales de rendimiento en grano en los cultivos analizados, no obstante los mejores balances h&iacute;dricos que permiten en general superiores ETr. Esto se debe a que en Salto, las condiciones de temperaturas medias superiores y fotoperiodos m&aacute;s cortos del verano, en relaci&oacute;n a Colonia, provocan el acortamiento de los ciclos. Este factor interviene en forma negativa en la deposici&oacute;n de biomasa total y como consecuencia en el rendimiento de los cultivos. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Evapotranspiraci&oacute;n de cultivo vs real</b></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En las Figuras <a href="#f1">1</a> a <a href="#f10">10</a> se presentan en cada cultivo estudiado, las estimaciones de las ETc y las ETr para Colonia y Salto respectivamente, en soja de GM VI, girasol, sorgo, ma&iacute;z y soja GM IV, para la serie de a&ntilde;os evaluada. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f1"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 309px; height: 271px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f1.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f2"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 304px; height: 258px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f2.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f3"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 314px; height: 284px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f3.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f4"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 301px; height: 281px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f4.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f5"></a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 304px; height: 281px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f5.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f6"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 304px; height: 284px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f6.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f7"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 314px; height: 295px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f7.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f8"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 314px; height: 295px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f8.GIF"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f9"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 314px; height: 282px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f9.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><a name="f10"></a></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"><img style="width: 308px; height: 283px;" alt="" src="/img/revistas/agro/v15n2/2a12f10.GIF"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0; text-align: center;"></p>      <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Las ETc estimadas fueron superiores a las ETr en la mayor&iacute;a de las situaciones planteadas, las diferencias entre ETc y ETr representan las deficiencias h&iacute;dricas en los cultivos. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En concordancia con <span style="color: rgb(51, 51, 255);">Agorio </span><i style="color: rgb(51, 51, 255);">et al</i><span style="color: rgb(51, 51, 255);">.</span>(<a href="#1">1988</a>) se observaron diferencias entre las ETc y las ETr de los cultivos en la mayor&iacute;a de los a&ntilde;os analizados, excepto en los a&ntilde;os &laquo;Ni&ntilde;o&raquo; como 1997 y en los a&ntilde;os que presentaron PP muy superiores al promedio como el a&ntilde;o 2000, en que el consumo potencial de agua de los cultivos fue similar al consumo real. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Se destaca que las diferencias m&aacute;ximas entre las ETc y las ETr ocurrieron en a&ntilde;os &laquo;Ni&ntilde;a&raquo; como 1988 y 1999, as&iacute; como en a&ntilde;os en que las PP ocurridas estuvieron muy por debajo del promedio como el a&ntilde;o 2006 en la localidad de Salto.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Asimismo, se constat&oacute; que en los cultivos analizados, en Salto se presentaron menores diferencias entre las ETc y las ETr que en Colonia. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Adem&aacute;s en Salto, en los a&ntilde;os 1997 y 2000, con PP totales muy superiores al promedio las estimaciones de las ETc y las ETr fueron similares. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En ambas localidades, las diferencias entre ETc y ETr fueron menores en sorgo y girasol y las mayores se presentaron en soja de GM VI y IV y ma&iacute;z. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La ETc promedio total de girasol, sorgo, ma&iacute;z y soja GM IV fueron superiores en Colonia. Sin embargo, las ETc diarias fueron superiores en Salto. </font></font> </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">La ETc de soja GM VI present&oacute; un comportamiento inverso fue mayor en Salto que en Colonia, debido a que las diferencias en duraci&oacute;n del ciclo entre localidades son menores que en el resto de los cultivos, dada la importancia del fotoperiodo en la determinaci&oacute;n del ciclo en este cultivo.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Las ETc estimadas presentaron variabilidad entre a&ntilde;os, destac&aacute;ndose los a&ntilde;os &laquo;Ni&ntilde;a&raquo; y &laquo;Ni&ntilde;o&raquo; con los mayores y los menores valores respectivamente. La respuesta estuvo asociada inversamente al comportamiento de las PP. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">El rango de variaci&oacute;n de las ETc en las diferentes situaciones agroclim&aacute;ticas planteadas fue de 455 a 836 mm y las ETc promedio variaron entre 463 y 641 mm.,</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Las estimaciones de las ETr fueron sustancialmente menores que las ETc en la mayor&iacute;a de las situaciones agro-clim&aacute;ticas planteadas y con una variabilidad entre a&ntilde;os superior. Asimismo, se destacan los a&ntilde;os &laquo;Ni&ntilde;a&raquo; y &laquo;Ni&ntilde;o&raquo; con los menores y mayores valores de ETr respectivamente. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">En la gran mayor&iacute;a de los a&ntilde;os estudiados ocurrieron deficiencias h&iacute;dricas, excepto en la localidad de Salto en girasol, sorgo y soja de GM IV, en a&ntilde;os &laquo;Ni&ntilde;o&raquo; (1997) o en a&ntilde;os con PP muy superiores al promedio (2000). Las deficiencias h&iacute;dricas promedio se encontraron entre 93mm en girasol realizado en Salto y 308mm en ma&iacute;z realizado en Colonia. Las m&aacute;ximas deficiencias h&iacute;dricas estimadas variaron entre 410 y 474 mm para soja GM IV y soja GM VI en Colonia y Salto respectivamente y se produjeron en a&ntilde;os &laquo;Ni&ntilde;a&raquo;. </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b>Bibliograf&iacute;a</b></font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="1"></a><a href="#Agorioetal.1988">Agorio C, Cardellino G, Corsi W, Franco J. </a></b><a href="#Agorioetal.1988">1988</a>. Estimaci&oacute;n de las necesidades de riego en Uruguay : I. Magnitud y frecuencia de la l&aacute;mina neta total. Montevideo : MGAP (Ministerio de Ganader&iacute;a, Agricultura y Pesca). 110p.    </font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="2"></a><a href="#Allenetal.1998">Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M. </a></b><a href="#Allenetal.1998">1998</a>. Crop Evapotranspiration : Guidelines for Computing Crop Water Requirements. Roma: FAO. 300p. (Irrigations and Drainage ; 56).     </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="3"></a><a href="#Boyer1982">Boyer JS.</a></b><a href="#Boyer1982"> 1982</a>. Plant productivity and enviroment. Science, 218: 443 &ndash; 448.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>   </p>       <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="4"></a><a href="#Corsi1982">Corsi WC.</a></b><a href="#Corsi1982"> 1982</a>. Regionalizaci&oacute;n agroclim&aacute;tica de Uruguay para cultivos. Miscel&aacute;nea (CIAAB), (40): 28 p.    </font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="5"></a><a href="#Cruzetal.2000">Cruz G, Munka C, Pedochi R.</a></b><a href="#Cruzetal.2000"> 2000</a>. Caracterizaci&oacute;n agroclim&aacute;tica de la regi&oacute;n centro oeste de la Rep&uacute;blica Oriental del Uruguay. Agrociencia, 4(1): 87 &ndash; 92.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="6"></a><a href="#Dardanellietal.2003">Dardanelli J, Collino D, Otegui ME y Sadras VO. </a></b><a href="#Dardanellietal.2003">2003</a>. Bases funcionales para el manejo del agua en los sistemas de producci&oacute;n de los cultivos de grano. En: Satorre EH, Benech RL, Slafer GA, de la Fuente EB, Miralles DJ, Otegui ME, Savin R. (Eds.) Producci&oacute;n de granos: Bases funcionales para su manejo. Buenos Aires: Facultad de Agronom&iacute;a. pp. 373-440.     </font></font> </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="7"></a><a href="#DellaMaggioraetal.2000">Della Maggiora AI, Gardiol JM, Irigoyen AI.</a></b><a href="#DellaMaggioraetal.2000"> 2000</a>. Requerimientos h&iacute;dricos. En: Andrade FH, Sadras VO (Eds.). Bases para el manejo del ma&iacute;z el girasol y la soja. Buenos Aires: Editorial M&eacute;dica Panamericana. pp. 155 &ndash; 171.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="8"></a><a href="#DIEA2010">DIEA-MGAP (Direcci&oacute;n de Estad&iacute;sticas Agropecuarias-Ministerio de Ganader&iacute;a, Agricultura y Pesca). </a></b><a href="#DIEA2010">2010</a>. Anuario Estad&iacute;stico Agropecuario. [En l&iacute;nea]. Consultado 22 de abril de 2011. Disponible en: <a href="http://www.mgap.gub.uy/portal/agxppdwn.aspx?7,5,352,O,S,0,2359%3bS%3b3%3b106" target="_blank">http://www.mgap.gub.uy/portal/agxppdwn.aspx?7,5,352,O,S,0,2359%3bS%3b3%3b106</a> </font></font> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="9"></a><a href="#DoorembosyPruitt1975">Doorembos J, Pruitt WO. </a></b><a href="#DoorembosyPruitt1975">1975</a>. Guidelines for Predecting Crop Water Requeriments. Roma: FAO. 179 p. (Irrigation and Drainage; 24).     </font></font> </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <!-- ref --><p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="10"></a><a href="#Gim%E9nez2007">Gim&eacute;nez, L. </a></b><a href="#Gim%E9nez2007">2007</a>. Comportamiento fenol&oacute;gico de diferentes grupos de madurez de soja (Glicine max) en Uruguay : Ubicaci&oacute;n temporal del per&iacute;odo cr&iacute;tico. Agrociencia, 11(2): 1 - 9.     </font></font> </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="11"></a><a href="#Hadleyetal.1984">Hadley P, Roberts EH, Summerfield RJ, Michin FR. </a></b><a href="#Hadleyetal.1984">1984</a>. Effects of temperature and photoperiod on flowering in soybean (Glicine max (L.) Merril): A quantitative model. Annals of Botany, 53: 669 &ndash; 681.</font></font></p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;">    <br>   </p>       <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; widows: 0; orphans: 0;"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><b><a name="12"></a><a href="#INIA-INASE2010">INIA-INASE (Instituto Nacional de Investigaci&oacute;n Agropecuaria e Instituto Nacional de Semillas).</a></b><a href="#INIA-INASE2010"> 2010</a>. Evaluaci&oacute;n de cultivares: Resultados experimentales de evaluaci&oacute;n [En l&iacute;nea]. Consultado. 22 de abril de 2011. Disponible en: </font></font> </p>       ]]></body>
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