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    <title>Transferencia de nitrógeno de ecosistemas agrícolas recientemente intensificados a acuíferos: efecto de la variación en las precipitaciones</title>
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    <description>Title: Transferencia de nitrógeno de ecosistemas agrícolas recientemente intensificados a acuíferos: efecto de la variación en las precipitaciones
Authors: Portela, Silvina Isabel
Abstract: A partir del monitoreo a campo de cultivos, suelo y agua subterránea, modelos de&#xD;
simulación y un experimento en lisímetros se estudió el intercambio de nitrógeno (N)&#xD;
inorgánico entre cultivos y el agua subterránea en sistemas agrícolas recientemente&#xD;
intensificados con suelos ricos en materia orgánica (MO). El monitoreo (1998-2010) en&#xD;
tres posiciones del paisaje de la Pampa Ondulada permitió captar períodos plurianuales&#xD;
húmedos y secos (1506-444 mm año-1) disparadores de cambios intensos en las&#xD;
profundidades freáticas (&lt;1 a &gt;6 m) que afectaron la función del agua subterránea y de&#xD;
los cultivos como moduladores de los flujos de agua y N. Con niveles freáticos&#xD;
superficiales, se redujo la capacidad de almacenaje del agua drenada hacia la zona no&#xD;
saturada, produciéndose un flujo lateral subsuperficial que redistribuyó el N lixiviado&#xD;
desde posiciones altas hacia los bajos y contribuyó a la recarga del acuífero aguas abajo.&#xD;
Este flujo, favorecido por fuertes gradientes hidráulicos, y la concentración local de&#xD;
solutos disparada por el consumo de agua subterránea por los cultivos en la posición de&#xD;
pie de loma, produjeron picos de concentración de cloruro (&gt;500 mg Clֿ l-1) y nitrato&#xD;
(&gt;45 mg N-NO3ֿ l-1) en el agua freática superficial. Durante períodos normales a secos&#xD;
los drenajes de diferentes eventos de lluvia se alojan en la zona no saturada, disipando y&#xD;
retrasando la respuesta del nivel freático a eventos individuales. El agua de lluvia fluye&#xD;
verticalmente arrastrando N del suelo hacia una superficie freática profunda (con mayor&#xD;
desfasaje temporal entre la concentración de nitrato del drenaje y la del agua freática a&#xD;
medida que el nivel se profundiza) y luego descarga en el arroyo. La aplicación de un&#xD;
fertilizante enriquecido con 15N a un cultivo de maíz en lisímetros permitió demostrar&#xD;
que la fertilización representa un aporte insignificante (1%) al flujo de N lixiviado y que&#xD;
el N derivado de la mineralización de la MO del suelo constituye una fuente importante&#xD;
de N lixiviable durante períodos con balance hídrico positivo y/o baja demanda de los cultivos. A partir de los resultados obtenidos se propone un modelo conceptual de los&#xD;
flujos hidrológicos y de N en paisajes ondulados de uso agrícola para situaciones&#xD;
climáticas contrastantes.; We combined field monitoring of crops, soils and groundwater with the use of&#xD;
simulation models and an experiment in lysimeters, to study inorganic nitrogen (N)&#xD;
exchange between terrestrial ecosystems and groundwater under recently intensified&#xD;
cropping schemes of rich organic matter soils. More than ten years of monitoring (1998-&#xD;
2010) at three landscape positions of the Rolling Pampas allowed to capture plurianual&#xD;
periods of highly variable precipitation (1506 to 444 mm yr-1) that triggered large&#xD;
changes in water table depths (&lt;1 to &gt;6 m), which altered the role of groundwater and&#xD;
crops as modulators of water and N fluxes. Shallow water tables reduced drainage water&#xD;
storage capacity in the unsaturated zone and promoted sub-horizontal water flow&#xD;
enhancing N transport towards the lower landscape positions and contributing to&#xD;
lowland aquifer recharge. This flow, favored by strong lateral hydraulic gradients, and&#xD;
local concentration of solutes by groundwater consumption by crops in the toe slope&#xD;
position, triggered a striking increase of chloride (&gt;500 mg Clֿ l-1) and nitrate (&gt;45 mg&#xD;
N-NO3ֿ l-1) concentrations in phreatic groundwater. During normal to dry periods,&#xD;
drainage fronts from different rainfall events were mixed within the unsaturated zone,&#xD;
delaying water table level response to individual events. Rain water flowed vertically&#xD;
flushing soil N towards a deep water table (with increasing time lags between nitrate&#xD;
concentration in percolating water and phreatic water as the water table deepened) and&#xD;
was ultimately discharged to the stream. The use of a 15N labelled fertilizer applied to&#xD;
corn in field lysimeters allowed to demonstrate that N fertilization represents a minor&#xD;
contribution (1%) to nitrate leaching and that N derived from soil organic matter&#xD;
mineralization constitutes a key source of leachable N during periods of excess water&#xD;
and/or low crop demand. Our results were used to state a conceptual model that explains water and N fluxes in a smoothly undulating agricultural landscape under contrasting&#xD;
climatic scenarios.
Description: Abstract and keywords provided in English; Fecha de defensa de la tesis: 29 de agosto de 2012</description>
    <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
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