Impacto de Sistemas de Cultivo Comercial na Estrutura Física do Solo em Comparação com a Mata Nativa

Authors

  • Eduardo Silva dos Santos Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Docente, Centro de Ciências de Chapadinha, Maranhão, Brasil
  • José Orlando Nunes da Silva Universidade Federal Rural de Pernambuco, Agrônomo, Serra Talhada, Pernambuco, Brasil.
  • João Valério de Souza Neto Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Docente, Centro de Ciências de Chapadinha, Maranhão, Brasil
  • Carlos Augusto Maciel Silva Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Discente, Centro de Ciências de Chapadinha, Maranhão, Brasil
  • Francisca Ingrid Ferreira Cardoso Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Discente, Centro de Ciências de Chapadinha, Maranhão, Brasil
  • Daiane Fossatti Dall’oglio Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Docente, Centro de Ciências de Chapadinha, Maranhão, Brasil
  • Luiz Guilherme Medeiros Pessoa Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, Docente, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Pernambuco, Brasil
  • Marcos Vinícius da Silva Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Docente, Centro de Ciências de Chapadinha, Maranhão, Brasil
  • Kamila Cunha de Meneses Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Docente, Centro de Ciências de Chapadinha, Maranhão, Brasil
  • Maria Beatriz Ferreira Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Docente, Centro de Ciências de Chapadinha, Maranhão, Brasil

DOI:

https://doi.org/10.36557/2674-9432.2026v5n5p609-624

Keywords:

Física do solo, Compactação do solo, Sistema de plantio direto

Abstract

Soil compaction caused by machinery traffic compromises agricultural productivity. This study aimed to evaluate soil resistance to penetration (PR), moisture (M), bulk density (BD), and total porosity (TP) under different management systems in a soybean crop. The experiment was conducted in Chapadinha-MA, using a randomized complete block design in a split-plot arrangement: plots consisted of four management systems — Subsoiled + Brachiaria (SB), Subsoiled (S), Non-Subsoiled (NS), and Native Forest (M) —, and split-plots consisted of four depths (0-10, 10-20, 20-30, and 30-40 cm), with five replications. PR was measured using an impact penetrometer, moisture by the gravimetric method, and BD by the volumetric ring method. A significant interaction was observed between treatments and depths for PR and M. The 0-10 cm layer showed no difference in PR among systems. From 10-20 cm downwards, the SB system presented the highest PR (16.03 MPa), inversely correlated with the lowest moisture contents (0.02 to 0.05 g g-1) during sampling. The SB management also showed the highest compaction state, with the highest BD (1.56 g cm-3) and the lowest TP (41,21%). The Native Forest preserved the structural physical quality, showing the lowest BD (1,34 g cm-3) and the highest TP (49,31%). In conclusion, machinery traffic and cultivation history altered soil physical structure, with mechanical resistance severely heightened by decreased moisture, which positioned the integrated system with brachiaria under higher compaction over time.

 

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Published

2026-07-14

How to Cite

SANTOS, Eduardo Silva dos et al. Impacto de Sistemas de Cultivo Comercial na Estrutura Física do Solo em Comparação com a Mata Nativa. Periódicos Brasil. Pesquisa Científica, Macapá, Brasil, v. 5, n. 5, p. 609–624, 2026. DOI: 10.36557/2674-9432.2026v5n5p609-624. Disponível em: https://periodicosbrasil.emnuvens.com.br/revista/article/view/1314. Acesso em: 17 aug. 2026.

Issue

Section

Ciências Agrárias e Medicina Veterinária