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Jose Figueroa Ramirez
Abelardo Manrique Diaz Salas
Santos Severino Jacobo Salinas
Walter Vizcarra Arbizu
Luisa Madolyn Alvarez Benaute
Dalila Illatopa Espinoza

El coeficiente de cultivo es la relación entre la evapotranspiración del cultivo ETc y la evapotranspiración de referencia ETo usadas para determinar las tazas evapotranspirativas de los cultivos. Objetivo. Determinar el coeficiente de cultivo (Kc) para las distintas etapas de crecimiento del maíz morado mediante el uso de lisímetros de drenaje. Materiales y métodos. La investigación fue del tipo aplicada y descriptiva, empleando una metodología de diseño longitudinal. La población objeto de análisis consistió en 70 plantas de maíz morado, todas ellas caracterizadas por su uniformidad. Además, la muestra, también homogénea, estuvo compuesta por 12 plantas distribuidas en tres lisímetros, mientras que la muestra para el pasto Ray Grass abarcó un lisímetro siendo las dimensiones de 1.20 metros cuadrados. El tipo de muestreo utilizado fue probabilístico, de muestreo aleatorio simple, garantizando así la representatividad y validez de los resultados. Se midieron las variables de evapotranspiración del maíz morado (ETc) y del cultivo de referencia (ETo) para estimar el coeficiente de cultivo (Kc). Resultados. Se estimó el coeficiente de cultivo del maíz morado (Kc) en las etapas de crecimiento, siendo estas: 0.69 en la etapa inicial, 1.10 en la etapa de desarrollo, 1.28 en la etapa intermedia y 0.99 en la etapa final. Conclusiones. Los resultados de esta investigación brindan información para los agricultores, proporcionando directrices científicas para la gestión eficiente del riego y la toma de decisiones en la producción del maíz morado en la región.

The crop coefficient is the ratio of crop evapotranspiration ETc to the reference evapotranspiration ETo used to determine crop evapotranspiration rates. Objective. To determine the crop coefficient (Kc) for different growth stages of purple corn using drainage lysimeters. Materials and methods. The research was of the applied and descriptive type, employing a longitudinal design methodology. The population under analysis consisted of 70 purple corn plants, all of them characterized by their uniformity. In addition, the sample, also homogeneous, consisted of 12 plants distributed in three lysimeters, while the sample for Ray Grass covered one lysimeter with dimensions of 1.20 square meters. The type of sampling used was probabilistic, simple random sampling, thus guaranteeing the representativeness and validity of the results. The evapotranspiration variables of purple corn (ETc) and the reference crop (ETo) were measured to estimate the crop coefficient (Kc). Results. The crop coefficient of purple corn (Kc) was estimated at the growth stages, being: 0.69 at the initial stage, 1.10 at the development stage, 1.28 at the intermediate stage and 0.99 at the final stage. Conclusions. The results of this research provide information for farmers, providing scientific guidelines for efficient irrigation management and decision making in the production of purple corn in the region.

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Detalles del artículo

Cómo citar
Figueroa Ramirez, J., Diaz Salas, A. M., Jacobo Salinas, S. S., Vizcarra Arbizu, W., Alvarez Benaute, L. M., & Illatopa Espinoza, D. (2024). Lisímetros artesanales para estimar el coeficiente de cultivo del maíz morado (Zea mayz L.). Revista Alfa, 8(22), 95–109. https://doi.org/10.33996/revistaalfa.v8i22.251
Sección
INVESTIGACIONES
Biografía del autor/a

Jose Figueroa Ramirez, Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco, Perú

Maestro en ciencias e ingeniería con mención en Ingeniería de Recursos Hídricos, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz, Perú. Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Apoyo a la investigación científica usando la teledetección, Comisión de Investigación y desarrollo aeroespacial del Perú.

Abelardo Manrique Diaz Salas, Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco, Perú

Phd. en Recursos Hídricos. Ingeniero agrícola y docente principal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú.

Santos Severino Jacobo Salinas, Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco, Perú

Doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible. Universidad Nacional Hermilio Valdizán, de Huánuco, Perú. Ingeniero Agrónomo y docente universitario de categoría principal, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Investigador RENACYT de la línea de investigación de ciencias agrícolas en la sub línea producción y manejo agronómico, Perú.

Walter Vizcarra Arbizu, Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco, Perú

Doctor en ciencias de la educación. Magister en investigación y docencia superior, Universidad Nacional Hermilio Valdizán, de Huánuco, Perú. Ingeniero de Minas y docente universitario de categoría asociado, Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Investigador de en de ciencias agrícolas en la sub línea producción y manejo agronómico, Perú.

Luisa Madolyn Alvarez Benaute, Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco, Perú

Magister en ciencias de Agua. Análisis Interdisciplinario y Gestión Sostenible, Universidad de Barcelona- España. Ingeniero agrónomo, Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Docente a tiempo completo, Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Parte del proyecto Formulación de compuestos biorracionales para el control de plantas epifitas invasoras en la vegetación frutal en canchan Huanuco, Perú.

Dalila Illatopa Espinoza, Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco, Perú

Magister en medio ambiente y desarrollo sostenible. Ingeniero Agrónomo, Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Docente en la escuela profesional de ingeniería agronómica, facultad de Ciencias Agrarias, en el área de producción Agrícola, Perú.

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Referencias

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