УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ БИОУГЉА НА СВОЈСТВА ЗЕМЉИШТА И ПРИНОС ПШЕНИЦЕ И СУНЦОКРЕТА
|
|
- Μητροφάνης Μεσσηνέζης
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Департман за ратарство и повртарство Милорад Живанов УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ БИОУГЉА НА СВОЈСТВА ЗЕМЉИШТА И ПРИНОС ПШЕНИЦЕ И СУНЦОКРЕТА Мастер рад Нови Сад, 2015.
2 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Департман за ратарство и повртарство Кандидат: Милорад Живанов Ментор: Доц. др Срђан Шеремешић УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ БИОУГЉA НА СВОЈСТВА ЗЕМЉИШТА И ПРИНОС ПШЕНИЦЕ И СУНЦОКРЕТА Мастер рад Нови Сад, 2015.
3 Комисија за оцену и одбрану мастер рада др Дaринкa Бoгдaнoвић, рeдoвни прoфeсoр зa ужу н.o. Aгрoхeмиja и пeдoлoгиja, Пoљoприврeдни фaкултeт Нoви Сaд - прeдсeдник др Срђaн Шeрeмeшић, дoцeнт зa ужу н.o. Рaтaрствo и пoвртaрствo, Пoљoприврeдни фaкултeт Нoви Сaд - мeнтoр др Joвицa Вaсин, гoстуjући прoфeсoр зa ужу н.o. Пeдoлoгиja и упрaвљaњe зeмљиштeм, Унивeрзитeт Гoцe Дeлчeв, Пoљoприврeдни фaкултeт Штип, Maкeдoниja члaн
4 УТИЦАЈ ПРИМЕНЕ БИОУГЉA НА СВОЈСТВА ЗЕМЉИШТА И ПРИНОС ПШЕНИЦЕ И СУНЦОКРЕТА Резиме Биоугаљ (biochar) је чврст материјал који се добија у процесу карбонизације, пиролизе биомасе, најчешће биљних остатака. Процес производње је сличан процесу добијања дрвеног угља ћумура са разликом у употребљеној сировини. Основна идеја овог рада је да се утврди ефакат примене различите дозе биоугља на својства земљишта и принос две биљне врсте, пшенице и сунцокрета. Oглед је постављен у полуконтролисаним условима у вегетационој кући која се налази у ботаничкој башти Пољопривредног факултета у Новом Саду. Типови земљишта који су коришћени су: чернозем (подтип на лесу и подтип на алувијалном наносу), еутрични камбисол (гајњача), флувисол (алувијално земљиште) и ритска црница (хумоглеј). Земљиште је распоређено у Mitscherlich-ове судове, истовремено са применом биоугља. У производној години гајила се пшеница, а у сунцокрет. F-тестови анализе варијансе испитиваних својстава на укупну варијабилност масе 1000 зрна и принос пшенице, реакцију средине, садржај калцијум-карбоната, садржај лакоприступачног калијума, садржај хумуса, укупног и органског угљеника, показали су високу статистичку значајност након примене третмана. Варијабилност масе 1000 зрна сунцокрета била је статистички значајна, док варијабилност приноса сунцокрета, садржаја лакоприсупачног фосфора и укупног азота није била статистички значајна. Кључне речи: биоугаљ, пшеница, сунцокрет, хемијска својства земљишта
5 EFFECTS OF BIOCHAR APPLICATION ON SOIL PROPERTIES AND WHEAT AND SUNFLOWER YIELD Summary Biochar (biocoal) is solid material obtained in the process of carbonization - pyrolysis of biomass consisting mainly of plant residues. Biochar production and charcoal production are similar processes, varying by the raw materials used. This research paper aims to determine the effect of applying different doses of biochar on soil properties and yields of two crop species wheat and sunflower. The trial was set in semi-controlled conditions in a vegetation house within the botanical garden, at the Faculty of Agriculture, Novi Sad. Soil types used in the research were: chernozem (subtype on loess and subtype on alluvial sediment), Eutric Cambisol, Fluvisol, and Calcaric Gleysol. Soil was placed in Mitscherlich pots with the application of biochar. Wheat was grown in 2013, and sunflower in F-tests for the analysis of variance showed that total variability of 1,000 grain weight and yield, ph value, CaCO3 content, content of readily available potassium, humus, and total and organic carbon content in wheat, reached a high level of statistical significance after treatment. Variability of 1,000 grain weight of sunflower reached statistical significance, whereas variability of yield, content of readily available phosphorus and total nitrogen were not statistically significant. Key words: biochar, soil chemical properties, sunflower, wheat
6 САДРЖАЈ САДРЖАЈ УВОД БИОУГАЉ Историјат Производња Биоугаљ и земљиште Утицај биоугља на ефекат стаклене баште ТИПОВИ ЗЕМЉИШТА Чернозем Еутрични камбисол Флувисол (Алувијално земљиште) Ритска црница (Хумоглеј) ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА МЕСТО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ИСТРАЖИВАЊА МЕТОДОЛОГИЈА РАДА Хемијска својства земљишта ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРИМЕНА БИОУГЉА РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ МАСА 1000 ЗРНА ПШЕНИЦЕ ПРИНОС ПШЕНИЦЕ ПО m МАСА 1000 ЗРНА СУНЦОКРЕТА ПРИНОС СУНЦОКРЕТА ПО m РЕАКЦИЈА СРЕДИНЕ ph у раствору KCl ph у раствору H 2 O САДРЖАЈ CaCO
7 4.7 САДРЖАЈ ЛАКОПРИСТУПАЧНОГ ФОСФОРА САДРЖАЈ ЛАКОПРИСТУПАЧНОГ КАЛИЈУМА САДРЖАЈ ХУМУСА САДРЖАЈ УКУПНОГ АЗОТА САДРЖАЈ УКУПНОГ УГЉЕНИКА САДРЖАЈ ОРГАНСКОГ УГЉЕНИКА ЗАКЉУЧАК ЛИТЕРАТУРА
8 Милорад Живанов Мастер рад УВОД 1. УВОД 1.1 БИОУГАЉ Историјат Хиљадама година стара технологија за повећање плодности земљишта применом биоугља у новије време све више добија на значају. Сматра се да су међу првима ову технологију примењивали становници долине реке Амазон у данашњем Бразилу, па је из тог разлога ова технологија позната као Амазонска црница или као Индијанска црница или на изворном језику Terra Preta de Indio. Она се заснива на уношењу у земљиште непотпуно сагорелог дрвета у пећима без присуства кисеоника, слично нашем дрвеном угљу ћумуру. Услед великих киша долази до спирања земљишта које је временом постало жуто и глиновито, тако да је природно земљиште у Амазонији сиромашно. Међутим, тек у скорије време научници су тамо открили разбацане, углавном мање парцеле изузетно плодног земљишта, које је другачијег састава и боје од околног земљишта (слика 1.). Анализом је утврђено да је реч о антропогеном земљишту које садржи остатке дрвеног угља. И поред процењене старости која се мери хиљадама година, то земљиште још увек поседује изузетну плодност. У настојању да се пронађе додатак земљишту који је сличних карактеристика, научници су установили да се осим дрвета у пећима за пиролизу може користити и други непотребан органски материјал са њива (жетвени остаци, љуске кикирикија, пиринча, отпаци прераде шећерне трске и сл.) чиме се формира земљиште сличних карактеристика вештачка Terra Preta која се још зове Terra Preta Nova (Каролић, 2008, Lehmann and Joseph, 2009b). 1
9 Милорад Живанов Мастер рад УВОД Слика 1. Разлика у профилу третираног и нетретираног земљишта биоугљем у Амазонији (Извор: Производња Оригинална Terra Preta технологија не представља спаљивање биљних остатака на њиви на отвореном пламену који биљни материјал претвара у пепео, већ се користи метод спорог и непотпуног сагоревања органског материјала у пећима без присуства кисеоника. Овај процес се назива процес пиролизе чиме се задржава 50 % угљеника који је био уграђен у биљни материјал пре сагоревања, уместо да се он испушта у атмосферу. Тиме се добија и топлотна енергија која може да се користи за загревање (Каролић, 2008). У данашње време биоугаљ (biochar-енг.) се може производити на једноставан и примитиван начин са импровизованом опремом, али и у великим комплексима као што су модерне биорафинерије. Оба начина базирају се на једном основном процесу, пиролизи. Пиролиза представља хемијску разградњу органске материје при високој температури и високом притиску, без присуства кисеоника и воде. Одсуство кисеоника спречава сагоревање, тј. појаву пламена. Као продукти пиролизе издвајају се биоугаљ, биоуље и биогас. Удео ових производа зависи од висине температуре на којој се обавља пиролиза, па тако постоји брза пиролиза на температури преко 700 C са кратким временом трајања и спора пиролиза на температури од C која траје дуже. Поједини стручњаци сматрају гасификацију као још један вид пиролизе која се одвија на још вишој температури, али са том разликом што овде постоји присуство кисеоника. Из тог разлога у гасификацији је најмањи удео биоугаља, а највећи биогаса. Што је температура нижа и 2
10 Милорад Живанов Мастер рад УВОД мање присуство кисеоника, од исте сировине, више ће се произвести биоугља. Просечне вредности продуката пиролизе су дате у табели 1. Биоуље и биогас имају широку примену. Биоуље се може користити у већини случајева као и лож уље, а уз адекватну прераду и као биодизел. Биогас може директно да се спаљује за потребе загревања, се користи као гориво за гасне моторе, а може бити искоришћен и као сировина за производњу метанола и водоника. Табела 1. Зависност температуре и дужине трајања пиролизе од удела њених продуката (Verheijen et. al. 2009) Начин Течни Услови Биоугаљ Гас производње продукти Брза пиролиза Спора пиролиза Гасификација Умерена температуре, кратко време задржавања Ниска температуре, врло дуго време задржавања Висока температуре, дуго време задржавања 75% 12% 13% 30% 35% 35% 5% 10% 85% Табела 2. Хемијски састав биоугља (Verheijen et. al., 2009) Вредност Компоненте 50-90% (масених) Угљеник 0-40% (масених) Испарљиве материје 1-15% (масених) Влага 0,5-5% (масених) Пепео минералне материје 6,2 9,6 ph C:N Биоугаљ и земљиште У последњих неколико година написано је и објављено много чланака, али и научних радова на тему примене биоугља као оплемењивача земљишта, где се превасходно говори о побољшању хемијских, физичких и микробиолошких својстава земљишта, али и о 3
11 Милорад Живанов Мастер рад УВОД повећањима приноса пољопривредних производа. Највише су вршена испитивања на земљиштима тропских и хумидних климатских услова, која су због високих температура и велике количине падавина деградирана, поготово кад је у питању садржај органске материје. Разлог за то није случајан јер је управо идеја за обнављањем ове, хиљадама година старе технологије потекла управо у пределима где је она и настала. На првом месту је свакако Бразил са својом Амазонском прашумом, међутим многа истраживања су спровођена у Јапану, Шри Ланки, Филипинима, Малезији, Костарики, Хавајима и др. Биоугаљ пружа јединствену прилику да се побољша плодност земљишта за дужи временски период употребом материјала које већ свакако поседујемо. Да би остварио жељене резултате биоугаљ може да се примењује појединачно или у комбинацији са компостом, стајским и/или минералним ђубривом у прописаним дозама сваке године. Биоугаљ има важну улогу не само да повећа ниво плодности земљишта, него и да спречава губитак нутријената испирањем у процедне воде, јер има велику апсорпциону моћ (Lehmann and Joseph, 2009а). Слика 2. Утицај биоугља на животну средину (Извор: 4
12 Милорад Живанов Мастер рад УВОД Поред наведених особина, производњa и примена биоугља може имати за последицу: - смањење емисије метана - смањење емисије азот-субоксида (просечно 50%) - смањује потребе за ђубрењем (просечно 10%) - дугорочно складишти угљеник - смањује киселост земљишта: подиже ph - смањује токсичност алуминијума - подиже садржај лакоприступачног Ca, Mg, P i K - повећава капацитет адсорпције катјона (CEC) - побољшава способност земљишта за држање воде - побољшава формирање структурних агрегата уз помоћ хифа гљива - побољшава дисање земљишних микроорганизама - повећава број земљишних микроорганизама - стимулише симбиозну азотофиксацију код легуминоза - повећава арбускуларну микоризу код гљива Као резултат свега наведеног биоугаљ побољшава раст и развој биљака, подиже принос и квалитет производа и зато се са правом може сматрати оплемењивачем земљишта ( Садржај хранива у биоугљу није висок и значајан. Међутим, постоји изузетно висок афинитет хранљивих материја према биоугљу (задржавају се на његовој површини) и због мањих губитака потреба за ђубривима је мања. Биоугаљ подиже ph вредност земљишта што смањује потребу за калцизацијом. На честицама биоугља развија се негативно наелектрисање које делује као пуфер, по истом принципу као и органска материја у земљишту. Највише истраживања је рађено на киселим земљиштима где је примена биоугља имала значајан ефекат, за разлику од алкалних земљишта где је ефекат био миноран. У једном истраживању испољило се штетно дејство биоугља где је повећана ph вредност изазвала лошију приступачност микрохранљивих елемената. У оваквим случајевима се мора водити рачуна о садржају кречњака у примењеном биоугљу. Капацитет адсорпције катјона (CEC) је важан чинилац плодности земљишта. Храњиви елементи у облику катјона су нарочито важни у исхрани биљака, јер их биљке усвајају у том облику преко корена. Као најважнији се издвајају Ca 2+, Mg 2+, K + и др. 5
13 Милорад Живанов Мастер рад УВОД Површине честица глинених минерала и органске материје у земљишту су негативно наелектрисане, па привлаче супротно наелектрисане честице нутријената. Примена биоугља у великој мери повећава CEC због својих повољних електрохемијских особина. Земљишта која имају низак CEC не задржавају довољно хранива, па се хранива спирају водом. У таквим земљиштима примена биоугља је веома успешна, јер корен биљака има довољно измењивих катјона у ризосфери. Поред значајног утицаја на хемијска, биоугаљ такође има важан утицај на физичка својства земљишта. Применом биоугља у земљишту се мењају физичка својства као што су текстура, структура, порозност, дијаметар пора, специфична и запреминска маса земљишта, капацитет за воду, способност задржавања воде и др. Ове промене утичу на раст и развој биљака, јер развијеност корена зависи од доступности ваздуха и воде у његовој зони (Downie et al., 2009). Запреминска маса биоугља варира у интервалу од 0,09 дo 0,5 g/cm 3 (Brewer et al., 2009), а специфична маса od 1,5 до 2,1 g/cm 3 (Karaosmanoglu et al., 2000). Ове вредност су мање од вредности земљишта, па самим тим мешањем биоугља са земљиштем добијамо већу порозност и капацитет земљишта за ваздух. Истраживања Devereux et al. (2012) говоре да се са повећењем концентрације биоугља запреминска маса земљишта смањује. У њиховим даљим истраживањима наводе да је ретенција влаге била већа у свим третманима за разлику од контроле у песковитој иловачи без биоугља. Водопропустљивост је опадала са порастом концентрације биоугља, где је била у интервалу од 4,8 x 10-3 на контролној парцели, до 2,3 x 10-3 на третману са концентрацијом од 5 % биоугља. Вишегодишња истраживања у Јапану и САД показују да биоугаљ стимулише активност мноштва микроорганизама важних за пољопривредну производњу и тиме побољшава микробиолошка својства земљишта. Тиме што побољшава физичка и хемијска својства земљиишта ствара повољне услове, не само за биљке, него и за сав живи свет земљишта. Као најважнија својства за развој микроорганазама издвајају се повећање капацитета за ваздух и воду и веће задржавање хранива. Производњом непотпуно сагорелог дрвеног угља на ниским температурама (тињајућа ватра у пећима без присуства кисеоника) - он добија унутрашњи слој кондензата биоуља који храни микробе, што је по ефекту слично глукози. Ако се биоугаљ производи на високој температури он онда губи то својство (Каролић, 2008). За потребе огледа немачки научници (Steinbeiss et al. 2009) су 6
14 Милорад Живанов Мастер рад УВОД користили биочар добијен из две групе сировина: сировине на бази целулозе и лигнина из биљне биомасе и сировине на бази протеина из отпадног материјала из производње биоетанола и вина и пиварске индустрије. Биоугаљ на бази лигнина и целулозе није значајно променио микробиолошку структуру, док је биоугаљ на бази протеина снажно допринео развоју гљива Утицај биоугља на ефекат стаклене баште Биљке апсорбују атмосферски CO 2 током раста. У следећој фази природног циклуса кретања угљеника биљке се разлажу убрзо после вењења током чега се ослобађа CO 2 тако да је укупан ниво присуства угљен-диоксида на приближно истом нивоу. Уместо да се допусти распадање биљака, пиролизом се постиже издвајање угљеника из ваздуха у знатно стабилнијој форми. Биоугаљ тако уклања циркулишући CO 2 у атмосфери и дословно га складишти у земљишту, чиме се присуство угљеника у ваздуху смањује. Иако су неке органске материје неопходне у обрадивом земљишту ради одржавања плодности, већи део отпада из ратарства директно може да се трансформише у биоугаљ, био-нафту и сингас (синтетички гас). Примена овог поступка разлагања органске материје такође је и пожељна варијанта процесирања градског отпада у јефтин вид енергије који би поред тога потпомогао смањивање депонија. Скорашња истраживања показују да поред смањења емисије CO 2, примена биоугља такође смањује емисију два значајна и опасна гаса који узрокују ефекат стаклене баште. Метан (CH 4 ) изазива загревање двадесет пута јаче од CO 2, а азот-субоксид (N 2 O) чак 310 пута јаче од CO 2 (Lehmann and Joseph, 2009). 7
15 Милорад Живанов Мастер рад УВОД 1.2 ТИПОВИ ЗЕМЉИШТА Земљиште је природни ресурс који представља основну базу за производњу органске материје гајењем различитих биљних врста. Састоји се од минералних и органских честица, земљишног раствора и земљишног ваздуха. Претставља животну средину за биљке, животиње и микроорганизме. По површини је ограничено, а по природи уништиво добро. Споро се образује, а у процесу деструкције брзо уништава. Земљиште је, према једној од многобројних дефиниција, растресити површински слој литосфере, а настало заједничким деловањем педогенетских фактора, састављено од чврсте, течне и гасовите фазе, различито од подлоге на којој је настало по морфолошким, физичким, хемијским и биолошким особинама. Стебут (1949) наводи да је земљиште посебна творевина један живи организам који се у правом смислу рађа, развија, живи и умире. Површински слој земљине коре био је изложен кроз геолошке периоде интензивном и перманентном дејству сунчеве енергије, годишњим и дневним променама температуре, дејству воде у виду падавина, подземне и површинске воде, затим дејству атмосфере различитих њених гасова и биосфере живих организама, производа њиховог метаболизма и распадања (Вучић, 1987). Услед дејства комплекса наведених чинилаца, долази до постанка земљишта која се по многим својим карактеристикама разликују, а нарочито по производним, које су са становишта биљне производње од великог значаја. 8
16 Милорад Живанов Мастер рад УВОД Чернозем Чернозем је тип из реда аутоморфних земљишта. Најраспрострањенији је тип земљишта у Војводини, а сматра се да представља идеал земљишта на нашој планети (Миљковић, 1996). Представља земљиште високе продуктивности, повољних физичких, хемијских и биолошких својстава. Настаје акумулацијом органске материје степске вегетације на геолошкој подлози у условима семиаридне континенталне климе. На основу природе матичног супстрата издвајају се три подтипа: чернозем на лесу и лесоликм седиментима (лесна тераса и зараван), чернозем на алувијалном наносу, чернозем на еолском песку. Три карактеристична хоризонта чине грађу профила хумусни, A mo хоризонт прелазни АС хоризонт С хоризонт, матични супстрат, најчешћи је лес Слика 3. Чернозем (Извор: Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад. Kitchen&GoodWolf) Еутрични камбисол Примарни тип вегетације на еутричном камбисолу су листопадне шуме (гајеви) одакле и народни назив гајњача који по актуелној домаћој класификацији представља један део земљишта овог типа. Припада реду аутоморфних земљишта, класи камбичних земљишта, која су се развила у процесу огајњачавања. То је дуг и сложен секундарни типски педогенетски процес коме подлежу излужени подтипови неких хумусно-акумулативних земљишта (Дугалић и Гајић, 2012). Испирају се карбонати, а на средини профила долази до распадања примарних алумосиликата и синтезе секундарних минерала глине (аргилосинтеза), што резултира појаву новог камбичног (В) хоризонта, црвенкасто смеђе боје. Могу бити образоване на растреситим седментима или на еруптивним и метаморфним стенама. На теренима повољне експозиције добро је пољопривредно земљиште, нарочито за воћарску и виноградарску производњу. Слика 4. Еутрични камбисол (Извор: Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад. Kitchen&GoodWolf) 9
17 Милорад Живанов Мастер рад УВОД Флувисол (алувијално земљиште) Флувисол припада реду хидроморфних земљишта које показују повремено или трајно пркомерно влажење, целим или само једним делом профила. Образује се на плавној тераси река и то у првобитној зони, где је брзина протока поплавне воде највећа. Настало је таложењем материјала различитог механичког састава поплавним водама река, али у највећој мери доминирају наноси песка. Педогенеза је слабо изражена због младости наноса или седиментације (периодичних плављења). Од учесталости плављења зависи број слојева у профилу. У слојевима који су прекомерно влажени јављају се знаци секундарне оксидације. Ова земљишта су погодна за подизање плантажа топола, а уз регулацију водотокова (насипи), наводњавање и ђубрење, погодна су и за повртарску производњу. Слика 5. Флувисол (Извор: Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад. Kitchen&GoodWolf) Ритска црница (хумоглеј) Ритска црница такође припада реду хидроморфних земљишта, образује се на плавној тераси, али у најудаљенијој, трећој зони, од реке. Ову зону у највећој мери чини глиновити материјал. Због изражене акумулације хумуса, моћни површински А хоризонт поприма тамно сиву у сувом, односно црну боју у влажном стању, по чему је овај тип земљишта и добио назив. Моћније ритске црнице имају АС и С хоризонт, док све обавезно имају као последњи G (глејни) хоризонт, унутар којег се издвајају два потхоризонта, горњи у контакту са кисеоником секундарно оксидисани (G so ) и доњи који је перманентно засићен водом, па је трајно редукован (G r ). Због претежно глиновитог састава, ова земљишта се одликују лошим водно-ваздушним режимом. У влажном делу године поре су засићене водом, а у сувом настају вертикалне пукотине. Зато она представља потенцијално плодно земљиште, коме се уз мелиорације знатно може повећати продуктивност. Слика 6. Ритска црница (Извор: Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад. Kitchen&GoodWolf) 10
18 Милорад Живанов Мастер рад ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА 2. ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА Циљ рада је да се утврди ефакат примене биоугља на својства земљишта и принос две биљне врсте, пшенице и сунцокрета. Планирана истраживања допринеће утврђивању могућности примене биоугља на различитим типовима земљишта, најзаступљенијим на подручју Панонске низије. Такође ће се сагледати ефекат примене на компоненте приноса одабраних биљних врста. 11
19 Милорад Живанов Мастер рад МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 3.1 МЕСТО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ИСТРАЖИВАЊА Oглед је постављен у полуконтролисаним условима у вегетационој кући која се налази у ботаничкој башти Пољопривредног факултета у Новом Саду (слика 7.). Физичке и хемијске анализе земљишта су рађене у Лабораторији за земљиште и агроекологију, Института за ратарство и повртарство, Нови Сад (акредитована од стране АТС и овлашћена од стране надлежног Министарства), а морфолошке анализе биљног материјала обављене су у лабораторији за агроекологију на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Круњење класова пшенице обављено је на Одељењу за стрна жита Института за ратарство и повртарство. Слика 7. Оглед постављен у вегетационој кући 12
20 Милорад Живанов Мастер рад МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА 3.2 МЕТОДОЛОГИЈА РАДА Главна идеја постављања огледа је да се утврди разлика у ефекту примене биоугља на различитим типовима земљишта у различитим концентрацијама примене. Да би се искључила могућност утицаја фактора спољне средине различитих локалитета, одлучено је да се оглед изведе на једном месту у полуконтролисаним условима у у Мичерлиховим (Mitscherlich) судовима. Коришћено је пет типова земљишта са пет локалитета у Војводини, који су донети у вегетациону кућу у ботаничкој башти Пољопривредног факултета за потребе извођења огледа. Полуконтролисани услови вегетационе куће односе се на потпуну контролу услова влажности земљишта, делимичну контролу светлосних услова, заштиту од неповољних механичких утицаја и без икаквих могућности контролисања топлотних услова. Типови земљишта који су коришћени су: ритска црница хумоглеј (Нови Бечеј), алувијално земљиште флувисол (Шангај, потез Врбак), еутрични камбисол (Буковац), чернозем на лесу и лесоликим седиментима (Ченеј) и чернозем на алувијалном наносу (Футог). Локалитети су приказани на карти Слика 8. Слика 8. Локалитети земљишта употребљени за извођење огледа биоугаљ 13
21 Милорад Живанов Мастер рад МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА Оглед је извођен у две вегетационе сезоне, у првој сезони (2013.) се гајила јара пшеница сорте НС Венера, а у другој (2014.) сунцокрет хибрид НС Дукат. Земљиште је донето у вегетациону кућу у новембру године, након чега су урађене физичке, хемијске и микробиолошке анализе, како би се утврдило почетно стање. У судове је распоређено , у сваки суд по 5 kg, 5 варијанти, 5 третмана са 4 понављања (шема 1.), када је такође извршена и примена биоугља у планираним дозама (фактор II). Tипови земљишта у огледу: А Ритска црница (хумоглеј) В Еутрични камбисол С Алувијално земљиште (флувисол) D Чернозем на алувијалном наносу E Чернозем на лесу и лесоликим седиментима (лесна тераса) Третмани огледа у судовима: ø контрола 0,5 25 g 1 50 g g g Слика 9. Постављен оглед у вег. кући 14
22 Милорад Живанов Мастер рад МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА Шема 1. Шематски приказ огледа биоугаљ у вегетационој кући 15
23 Милорад Живанов Мастер рад МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА Хемијска својства земљишта Анализом земљишта на којем је постављен оглед, утврђене су основна агрохемијска својства земљишта. Методе испитивања које су коришћене су: - одређивање активне киселости ph у води одређена је у суспензији (10g:25cm 3 ) земљишта са водом, потенциометријски, ph метром. - одређивање потенцијалне киселости - ph у 1 M KCl - одређена је у суспензији (10g:25cm 3 ) земљишта са калијум хлоридом, потенциометријски, ph метром. - одређивање слободног калцијум карбоната (CaCO 3 ) - волуметријски, помоћу Scheibler-oвог калциметра. - одређивање садржајa хумуса - методом Tјурина оксидацијом органске материје. - одређивање садржаја укупног азота - (CNS елементална анализа тоталног спаљивања узорка) аутоматском методом - CHNS анализатором; - одређивање садржаја укупног угљеника - (CNS елементална анализа тоталног спаљивања узорка) аутоматском методом - CHNS анализатором; - одређивање садржаја органског угљеника - (CNS елементална анализа тоталног спаљивања узорка) аутоматском методом - CHNS анализатором; - одређивање амонијум лактатног P 2 O 5 - одређивање лакоприступачног фосфора спектрофотометријски. - одређивање амонијум лактатног К 2 O - одређивање лакоприступачног калијума пламенфотометријски. 3.3 ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПРИМЕНА БИОУГЉА За потребе извођења огледа употребљен је биоугаљ произведен у СЗР Макси грил из Лучана (слика 10). Припрема је извршена тако што је самлевен у млину за земљиште, пречника отвора сита 2 mm, размерен у кесе са планираном количином за сваки суд и приликом сипања у судове сједињен са земљиштем. 16
24 Милорад Живанов Мастер рад МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА Пепео* (%) Слика 10. Биоугаљ Макси грил Табела 3. Физичка својства биоугља Специфична маса (g/cm 3 ) Запремиска маса млевеног биоугља (са потресањем) (g/cm 3 ) Влага* (%) 2,18 0, * Вредност са декларације на паковању производа одређена од стране произвођача у KCl ph у H 2 O Табела 4. Хемијска својства биоугља Ук. N CHNS Ук. C (%) Oрг. C (%) Ук. S (%) AL- P 2 O 5 ** mg/100g AL- K 2 O** mg/100g < 4 7,54 8,24 0,547 74,51 70,81 0,161 53,8 291,0 * Вредност са декларације на паковању производа одређена од стране произвођача ** АL Садржај лакоприступачног фосфора и калијума одређен у раствору амонијум лактата Табела 5. Укупан садржај микроелемената и тешких метала у биоугљу (у cc HNO 3 + H 2 O 2 ) As Cd Cr Cu Pb Ni Zn Co Мо биоугаљ нд нд 7,561 7,978 3,362 33,14 16,04 0,842 нд MДК* 25,00 3,00 100,00 100,00 100,00 50,00 300,00 / ** 29,0 0, ,0 36,0 85,0 35,0 140,0 9,0 3,0 *** 55,0 12, ,0 190,0 530,0 210,0 720,0 240,0 200,0 17
25 Милорад Живанов Мастер рад МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА Fe Ca K Mg Na P Mn биоугаљ ,5 * МДК Максимално дозвољена количина према Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања (Сл. Гласник РС 23/1994) нд није детектовано ** гранична и *** ремедијациона вредност премауредби о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Сл. Гласник РС 88/2010) Табела 6. Приступачан садржај микроелемената и тешких метала (у cc HNO 3 + H 2 O 2 ) нд-није детектовано As Cd Cr Cu Pb Ni Zn Co биоугаљ нд нд Нд 1,64 нд 1,407 2,85 нд Fe Ca K Mg Na Mn биоугаљ 16, ,7 184,1 123,5 Физичко хемијске анализе показују да садржај опасних и штетних материја у биоугљу не прелази ни један од критеријума прописаним законским актима Републике Србије који се односе на њихову количину у пољопривредном и непољопривредном земљишту. Из тога се закључује да је биоугаљ у потпуности безбедан и безопасан за употребу као додатак (побољшивач оплемењивач) земљишту. Све анализе су урађене у Лабораторији за земљиште и агроекологију Института за ратарство и повртарство, Нови Сад, осим садржаја влаге и пепела за шта су подаци узети са декларације производа. 18
26 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ По наводима многобројних аутора, од којих се највише истичу Lehmann и Joseph (2009), применом биоугља испољавају се веома позитивни ефекти на својства земљишта који утичу на принос и квалитет пољопривредних производа. У нашим агроеколошким условима се још увек нико озбиљније није бавио применом биоугља, па је управо то разлог постављања огледа на типовима земљишта карактеристичним за подручје Војводине, а и шире. Резултати истраживања у овом мастер раду представљени су кроз компаративну анализу где су испитиване разлике компонената приноса пшенице и сунцокрета и хемијских својстава различитих типова земљишта на којима су гајене ове две културе у две производне године на истом локалитету. Истраживањем су обухваћене разлике у типу земљишта и концентрацији примењеног биоугља. У овом поглављу резултати свих урађених анализа земљишта и биљног материјала су статистички обрађени и представљени описно и графички. 4.1 МАСА 1000 ЗРНА ПШЕНИЦЕ На основу анализе варијансе за масу 1000 зрна пшенице у огледу (Табела 7.), највећи, високо сигнификантан утицај на основу F-теста испољио је фактор тип земљишта (p=0,0050**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да су збирно погрешке имале највећи удео у укупном варирању масе 1000 зрна (укупно 53,75 %) што указује на велику варијабилност овог својства, затим тип земљишта (22,91 %) и интеракција типа земљишта и концентрације биоугља са учешћем од 13,59 %, док је примена биоугља учествовала са свега 6,15 % у 19
27 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА варирању масе 1000 зрна пшенице, међутим и код овог својства је испољен значајан утицај (p=0,0451*). Табела 7. Резултати анализе варијансе за масу 1000 зрна код пшенице Извор Степени Сума Средина % варијабилности слободе квадрата квадрата F Вероватноћа Tретмани А 4 491, ,91 122,9383 4,005** 0,0050 Грешка A , ,16 5,1166 Подтретмани Б 4 132,0656 6,15 33,0164 2,522* 0,0451 Грешка Б , ,59 13,0911 Интеракција A x Б , ,59 18,2350 1,393 0,1610 Блокови 3 77,0956 3,59 25,6985 0,837 0,5206 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). На графикону 1. приказане су вредности масе 1000 зрна пшенице у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Највећa вредности масе 1000 зрна је утврђене код земљишта флувисол (44,22 g), чернозем на алувијалном наносу (43,75 g) и ритска црница (41,86 g) док је најмањи утицај испољен код еутричног камбисола (39,34 g) и чернозема на лесу (38,79 g). Анализа дозе биоугља је показала да је највећа вредност масе 1000 зрна била код концентрациjе од 1 50 g (42,63 g), затим контрола (42,55 g) и 0,5 25 g, док су највеће концентрације негативно утицале на масу 1000 зрна, g (40,61 g) и g (39,72 g). Поређењем ефекта А односно типа земљишта, са ефектом Б односно примењеним биоугљем, може се закључити да је ефекат А имао већи утицај на испољавање овог својства што је потврђено анализом варијансе. На основу вредности стандардне девијације, утврђено је да је код типа земљишта е. камбисол дошло до највећег варирања у погледу масе 1000 зрна пшенице, исто тако и код примене 100 g биоугља. Поређењем резултата из овог огледа са масом 1000 зрна објављеној у каталогу Института за ратарство и повртарство (2007) за сорту Венера, где она износи 37 g, видимо да је просечна маса 1000 зрна из овог огледа виша за 12,4 % и износи 41,6 g. 20
28 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 1.Маса 1000 зрна пшенице 4.2 ПРИНОС ПШЕНИЦЕ ПО m 2 Основни циљ биљне производње је принос. Биолошки принос представља укупну створену подземну и надземну биомасу по јединици површине, а пољопривредни принос је део биолошког који има употребну и економску вредност (Молнар и сар., 2003). Основне компоненте приноса ратарских култура су број зрна по биљци, број биљака по јединици површине и маса 1000 зрна (Спасојевић и сар. 1984). У нашим истраживањима на основу анализе варијансе (Табела 8.), највећи, високо сигнификантан утицај на основу F- теста испољила је интеракција фактора типа земљишта и доза биоугља (p=0,0008**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да су збирно погрешке имале највећи удео у укупном варирању приноса зрна (укупно 47,84 %) што указује на велику варијабилност овог својства, затим интеракција типа земљишта и концентрације биоугља са учешћем од 27,79 % и тип земљишта (11,46 %), док је примена биоугља учествовала са свега 6,38 % у варирању приноса зрна пшенице, међутим код овог својства је испољен значајан утицај (p=0,0349*). 21
29 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Табела 8. Резултати анализе варијансе за принос пшенице по m 2 Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани A , , ,8984 2,807 0,0265 Грешка A , , ,6699 Подтретмани ,2031 6, ,3008 2,690* 0,0349 Грешка Б , , ,5073 Интеракција A x Б , , ,8242 2,928** 0,0008 Грешка A+Б , ,84 Блокови ,3594 6, ,1191 2,131 0,0998 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). У графикону 2. приказане су вредности приноса зрна пшенице у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Највећa вредности приноса зрна је утврђене код земљишта флувисол (598 g) и ритска црница (596 g), затим на черноземима (539 и 536 g), а најмањи принос постигнут је на еутричном камбисолу (504 g). Анализа дозе биоугља је показала да је највећа вредност приноса зрна била код нижих концентрациjа од 0,5 25 g (582 g), затим контрола (576 g) и 1 50 g (569 g), док су највеће концентрације негативно утицале на принос, g (534 g) и g (511 g). Поређењем ефекта А односно типа земљишта, са ефектом Б односно примењеним биоугљем, може се закључити да је ефекат А имао већи утицај на испољавање овог својства што је потврђено анализом варијансе. На основу вредности стандардне девијације, утврђено је да је код дозе биоугља g дошло до највећег варирања у погледу приноса зрна пшенице исто тако и код земљишта са претежно песковитим механичким саставом, флувисола и чернозема на алувијалном наносу. 22
30 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 2. Принос пшенице (g/m 2 ) 4.3 МАСА 1000 ЗРНА СУНЦОКРЕТА На основу анализе варијансе за масу 1000 зрна сунцокрета у огледу (Табела 9.), највећи, високо сигнификантан утицај на основу F-теста испољио је фактор тип земљишта (p=0,0043*). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да су збирно погрешке имале највећи удео у укупном варирању масе 1000 зрна (укупно 63,09 %), што указује на велику варијабилност овог својства, затим следи тип земљишта (20,24 %), док су примена биоугља и интеракција типа земљишта и концентрације биоугља учествовали са свега 6,16 %, односно 5,66 % у укупном варирању масе 1000 зрна сунцокрета. Ниједан фактор није остварио високосигнификантан утицај нa ово својство. 23
31 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Табела 9. Резултати анализе варијансе за масу 1000 зрна сунцокрета Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А , ,24 439,4094 4,113** 0,0043 Грешка A , ,76 17,8052 Подтретмани Б 4 535,2 6,16 133,8 1,913 0,1133 Грешка Б , ,33 69,9417 Интеракција A x Б ,8032 5,66 30,7377 0,439 0,9679 Грешка A+Б 5478, ,09 Блокови 3 420,66 4,84 140,22 1,313 0,2737 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). У графикону 3. приказане су вредности масе 1000 зрна сунцокрета у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Највећa вредности масе 1000 зрна је утврђена код земљишта ритска црница (47,94 g), затим код еутричног камбисола (42,82 g), флувисола (40,44 g), а најниже вредности остварене су на чернозему на лесу (37,75 g) и на чернозему алувијалног наноса (35,42 g). Анализа дозе биоугља је показала тренд раста вредност масе 1000 зрна сунцокрета до одређене границе, после које је маса са повећањем дозе биоугља обрнуто пропорционално опадала. Дакле, највећа маса 1000 зрна била је код концентрациjе од 1 50 g (44,67 g), а највеће концентрације негативно су утицале на повећање масе 1000 зрна, g (42,27 g) и g (38,76 g). Овакав тренд евидентиран је и код масе 1000 зрна пшенице, што је потврда о подударном дејству одабраних доза биоугља на ово својство. Поређењем ефекта А односно типа земљишта са ефектом Б односно примењеним биоугљем може се закључити да је ефекат А имао већи утицај на испољавање овог својства што је потврђено анализом варијансе. На основу вредности стандардне девијације, утврђено је да је код типа земљишта чернозем на лесу дошло до највећег варирања у погледу масе 1000 зрна сунцокрета исто тако и код контролног третмана примене биоугља. Проле и сар. (2013) наводе да је просечна маса 1000 зрна за хибрид Дукат, на отвореном пољу, при условима пуне агротехнике износила 57,8 g, што је 20,5 % више од највеће постигнуте масе 1000 зрна у овом огледу. Разлог за то је свакако ограничен простор у коме је сунцокрет узгајан у овом огледу, у судовима. 24
32 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 3. Маса 1000 зрна сунцокрета 4.4 ПРИНОС СУНЦОКРЕТА ПО m 2 Добијени резутати ових истраживања на основу анализе варијансе (Табела 10.), говоре да ниједан фактор није забележио сигнификантан утицај на принос зрна сунцокрета, односно да је ово својство предодређено одабраним хибридом. Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да су збирно погрешке имале највећи удео у укупном варирању приноса зрна (укупно 72,52 %) што указује на велику варијабилност овог својства, затим тип земљишта (11,65 %), интеракција типа земљишта и концентрације биоугља са учешћем од 8,61 %, док је примена биоугља учествовала са свега 4,70 % у варирању приноса зрна сунцокрета. 25
33 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Табела 10. Резултати анализе варијансе за принос сунцокрета m 2 Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А , ,65 576,5875 2,924 0,0245 Грешка A , ,96 32,8661 Подтретмани Б 4 930,55 4,70 232,6375 1,165 0,3307 Грешка Б , ,55 199,7442 Интеракција A x Б ,6936 8,61 106,4809 0,533 0,9234 Грешка A+Б 14351, ,50 Блокови 3 502,24 2,54 167,4133 0,849 0,5270 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). У графикону 4. приказане су вредности приноса зрна сунцокрета у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Највећa вредности приноса зрна је утврђене код земљишта типа ритска црница (68,5 g), затим код чернозема на алувијалном наносу (58,05 g), флувисола (57,54g), чернотема на лесној тераси (57,34 g), а најмањи принос постигнут је на еутричном камбисолу (54,52 g). Анализа дозе биоугља је показала да је принос зрна растао са повећањем дозе до одређене границе (Ø 54,99 g, 0,5 58,07 g, 1 59,48 g, 2 64,43 g), где је после дозе g принос почео да опада. Варирање приноса пшенице и сунцокрета у зависности од дозе биоугља је у сличној корелацији, с том разликом што је пшеници почео да опада принос већ при мањој дози биоугља g. На основу вредности стандардне девијације, утврђено је да је код чернозема на лесу дошло до највећег варирања у погледу приноса зрна сунцокрета исто тако и код контролне дозе примене биоугља (Ø). Слика 11. Сунцокрет у огледу биоугаљ 26
34 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 4. Принос сунцокрета (g/m 2 ) 4.5 РЕАКЦИЈА СРЕДИНЕ Реакција земљишта је прилично стабилна својство и у првом реду зависи од климатских фактора, али и од карактера матичног супстрата, услова дренаже, биљног покривача, човекове активности и др. (Убавић и Богдановић, 2001). Од хемијске реакције зависе правац и интензитет распадања минерала у земљишту, интензитет микробиолошких процеса и исхрана биљака (Белић и сар, 2014). Постоје два типа реакције земљишта: потенцијална (супституциона и хидролитичка) и активна. Потенцијална (супституциона) киселост зове се тако јер се јавља као резултат замене водоникових јона (H + ) адсорбованих колоидима са катјонима раствора соли (нпр. KCl), којима се третира земљиште. Активна киселост представља концентравцију водоникових јона у земљишном раствору или суспензији, а то је она киселост земљишног раствора која се екстрахује из земљишта водом ph у раствору KCl На основу анализе варијансе за реакцију земљишта у раствору KCl у огледу (Табела 11.), највећи, високо сигнификантан утицај на основу F-теста испољио је свакако фактор 27
35 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА тип земљишта (p=0,0000**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да је тип земљишта имао највећи удео у укупном варирању ph у KCl (91,08 %) што указује на велику варијабилност овог својства, из чега следи да су сви остали фактори имали незнатан удео у варирању овог својства, збирно погрешке (5,16 %), интеракција типа земљишта и концентрације биоугља (2,49 %), док је концентрација биоугља имала утицај на варијабилност мање од 1 %. Утицај интеракције типа земљишта и дозе биоугља је без обзира на мало учешће у укупној варијабилности испољио значајан утицај (p=0,0154*). Табела 11. Резултати анализе варијансе за ph у раствору KCl Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани A 4 3, ,08 0, ,373** 0,0000 Грешка A 72 0,0219 0,66 0,0003 Подтретмани Б 4 0,0234 0,71 0,0059 2,354 0,0583 Грешка Б 60 0,1493 4,50 0,0025 Интеракција A x Б 16 0,0825 2,49 0,0052 2,072* 0,0154 Блокови 3 0,0188 0,57 0,0063 3,429 0,0198 Укупно 99 3, ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). У графикону 5. приказане су вредности реакције средине (ph) у раствору KCl, у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Као што је и очекивано, варијабилност рн у зависности од типа земљишта била је веома изражена због природне разлике у типовима изабраним за оглед. Ниво рн вредности је у уској корелацији са садржајем калцијум карбоната (CaCO 3 ) у земљишту (графикон 7.). Највиша рн вредност утврђена је код земљишта флувисол (7,75), затим код чернозема на алувијалном наносу (7,61) и чернозема на лесу (7,49) док су најниже вредности измерене код еутричног камбисола (7,42) и ритске црнице (7,23). Анализа дозе биоугља је показала да његова примена није била значајна у варијабилности овог својства. Средња вредност супституционе киселости била је 7,5 рн јединица са веома малим одступањем упоређујући дозе и контролу (σ=0,017). Будући да типови земљишта у огледу имају неутралну и слабо алкалну реакцију, што представља веома повољну средину за раст и развој већине биљака и микроорганизама, сматра се као веома повољна чињеница да биоугаљ није нарушио природно стање. Поређењем ефекта А односно типа земљишта са ефектом Б односно примењеним биоугљем може се закључити да је ефекат А имао већи утицај на испољавање овог својства што је потврђено анализом варијансе. 28
36 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 5. ph у раствору KCl ph у раствору H 2 O На основу анализе варијансе за реакцију земљишта у раствору H 2 O у огледу (Табела 12.), највећи, високо сигнификантан утицај на основу F-теста испољили су фактори тип земљишта и интеракције типа земљишта и дозе биоугља (p=0,0000**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да је тип земљишта имао највећи удео у укупном варирању ph у H 2 O (57,64 %) што указује на велику варијабилност овог својства, затим збирно погрешке (19,47 %), интеракција типа земљишта и концентрације биоугља (18,33 %), док је концентрација биоугља имала утицај на варијабилност (3,73 %). Утицај дозе биоугља је без обзира на мало учешће у укупној варијабилности испољио значајан утицај (p=0,0154*). 29
37 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Табела 12. Резултати анализе варијансе за ph у раствору H 2 O Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А 4 0, ,64 0, ,769** 0,0000 Грешка A 72 0,0097 2,17 0,0001 Подтретмани Б 4 0,0167 3,73 0,0042 3,230* 0,0154 Грешка Б 60 0, ,31 0,0013 Интеракција A x Б 16 0, ,33 0,0051 3,972** 0,0000 Грешка A+Б 0, ,47 Блокови 3 0,0036 0,80 0,0012 1,473 0,2254 Укупно 99 0, ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). У графикону 6. приказане су вредности реакције средине (ph) у раствору KCl, у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Као што је и очекивано, варијабилност рн у зависности од типа земљишта била је веома изражена због природне разлике у типовима изабраним за оглед. Највиша рн вредност у раствору са водом, утврђена је код земљишта флувисол (8,23), затим код чернозема на алувијалном наносу (8,19), код чернозема на лесу и еутричног камбисола је утврђена иста вредност (8,12) док је најнижа вредности измерена код ритске црнице (8,09). Анализа дозе биоугља је показала да је његова примена била значајна у варијабилности овог својства. Средња вредност активне киселости била је 8,15 рн јединица са веома малим одступањем упоређујући дозе и контролу (σ=0,014). Будући да типови земљишта у огледу имају неутралну и слабо алкалну реакцију, што представља веома повољну средину за раст и развој већине биљака и микроорганизама, сматра се као веома повољна чињеница да биоугаљ није нарушио природно стање и код активне киселости. Поређењем ефекта А односно типа земљишта са ефектом Б односно примењеним биоугљем може се закључити да је ефекат А имао већи утицај на испољавање овог својства што је потврђено анализом варијансе. 30
38 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 6. ph у раствору H 2 O Слика 12. Анализа рн 31
39 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 4.6 САДРЖАЈ CaCO 3 Садржај калцијум карбоната у земљишту је у директној вези са рн реакцијом земљишта. Присуство јона калцијума утиче на подизање вредности реакције земљишта ка алкалној страни рн скале. Карбонати у знатној мери утичу на физичка и хемијска својства земљишта, а тиме и на њихову продуктивну способност. Присуство CaCO 3 утиче на стварање структурних агрегата, омогућава добру пуферну способност земљишта и претставља извор калцијума као макроелемента у исхрани биљака. Међутим, високе количине овог једињења у земљишту могу имати неповољне ефекте на растворљивост и приступачност неких микроелемената (Fe, Zn и др.) стварајући тешко растворљиве соли (Нинков и сар., 2014). На основу анализе варијансе за садржај CaCO 3 у огледу (Табела 13.), највећи, високо сигнификантан утицај на основу F-теста испољио је свакако фактор тип земљишта (p=0,0000**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да је тип земљишта имао највећи удео у укупном варирању садржаја CaCO 3 (99,24 %) што указује на велику варијабилност овог својства, из чега следи да су сви остали фактори имали незнатан удео у варирању овог својства, збирно погрешке (0,43 %), интеракција типа земљишта и концентрације биоугља (0,17 %), док је концентрација биоугља имала утицај на варијабилност (0,10 %). Утицај дозе биоугља је без обзира на мало учешће у укупној варијабилности испољио високо значајан утицај (p=0,0057**). Табела 13. Резултати анализе варијансе за садржај CaCO 3 Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А , , , ,907** 0,0000 Грешка A 72 3,4532 0,06 0,048 Подтретмани Б 4 5,8374 0,10 1,4594 3,917** 0,0057 Грешка Б 60 22,3564 0,37 0,3726 Интеракција A x Б 16 10,1548 0,17 0,6347 1,703 0,0581 Грешка A+Б 25,8096 0,43 Блокови 3 3,6444 0,06 1,2148 4,221* 0,0077 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). 32
40 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА У графикону 7. приказане су вредности садржаја CaCO 3, у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Као што је и очекивано, варијабилност овог својства у зависности од типа земљишта била је веома изражена због природне разлике у типовима изабраним за оглед. Садржај CaCO 3 је у уској корелацији са нивоом рн вредности у земљишту (графикон 5.). Највиши садржај калцијум карбоната утврђен је код земљишта флувисол (21,66 %), затим код чернозема на лесу (7,35) и чернозема алувијалном наносу (5,40 %) док су најниже вредности измерене код ритске црнице (0,68 %) и еутричног камбисола (0,67%). Анализа дозе биоугља је показала да његова примена није била значајна у варијабилности овог својства. Средња вредност садржаја CaCO 3 била је 7,15 % са веома малим одступањем упоређујући дозе и контролу (σ=0,27). Поређењем ефекта А односно типа земљишта са ефектом Б односно примењеним биоугљем видимо да оба ефекта имају високо сигнификантан утицај на испољавање овог својства, с тим што ефекат А имао већи утицај, што је потврђено анализом варијансе. Графикон 7. Садржај CaCO 3 (%) 33
41 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 4.7 САДРЖАЈ ЛАКОПРИСТУПАЧНОГ ФОСФОРА Фосфор има важну улогу у фотосинтези и дисању биљака. Биљке узимају фосфор у облику јона ортофосфорне киселине (Убавић и Богдановић, 2001). Фосфор улази у састав беланчевина и низа фермената и витамина, помаже формирању цветних пупољка и убрзава сазревање плодова, чиме се повећава трајност плодова при чувању и отпорност према мразу. Лакоприступачни фосфор је онај део земљишног фосфора који прелази у раствор разблажених киселина, база или соли или разних пуферованих раствора, а налази се у лакше растворљивим једињењима или у изменљивом облику из којих биљке могу лако да их користе. На основу анализе варијансе за садржај лакоприступачног фосфора у огледу (Табела 14.), највећи, сигнификантан утицај на основу F-теста испољио је фактор тип земљишта (p=0,0000**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да тип земљишта има највећи удео у укупном варирању садржаја лакоприступачног фосфора (62,93 %) што указује на велику варијабилност овог својства, затим следе збирно погрешке (28,12 %), док је интеракција типа земљишта и концентрације биоугља учествовали са свега 6,24 %, а доза биоугља са 1,44 % у укупном варирању садржаја овог макроелемента. Табела 14. Резултати анализе варијансе за садржај лакоприступачног фосфора Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А ,737 62, , ,978** 0,0000 Грешка A ,2941 4,97 11,893 Подтретмани Б 4 248,4875 1,44 62,1219 0,935 0,5514 Грешка Б , ,15 66,4676 Интеракција A x Б ,4392 6,24 67,215 1,011 0,4525 Грешка A+Б 4844,35 28,12 Блокови 3 219,1375 1,27 73,8458 1,024 0,3865 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). У графикону 8. приказане су вредности садржаја лакоприступачног фосфора, у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Варијабилност овог својства у зависности од типа земљишта била је веома изражена због разлике у нивоу обезбеђености земљишта изабраним за оглед. Највиши садржај лакоприступачног фосфора утврђен је код 34
42 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА земљишта чернозема на алувијалном наносу (40,95 mg P 2 O 5 /100g), затим код чернозема на лесу (23,45 mg/100g), флувисола (15,07 mg/100g), ритске црнице (14,42 mg/100g) и еутричног камбисола (9,16 mg/100g). Анализа дозе биоугља је показала да његова примена није имала значајн утицај у варијабилности овог својства. Поређењем ефекта А односно типа земљишта са ефектом Б односно примењеним биоугљем може се закључити да је ефекат А имао већи утицај на испољавање овог својства штоје потврђено анализом варијансе. Слика 13. Анализа садржаја лакоприступачног фосфора Графикон 8. Садржај лакоприступачног фосфора (mg P 2 O 5 /100 g земљишта) 35
43 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 4.8 САДРЖАЈ ЛАКОПРИСТУПАЧНОГ КАЛИЈУМА Калијум није конституциони елеменат, не улази у састав биљних органских једињења, међутим његова физиолошка улога је веома битна. Калијум узима учешће у дисању, фотосинтези, синтези беланчевина, витамина и др. Заједно са фосфором утиче на искоришћавање и метаболизам азота, па тако смањује његово штетно дејство. Биљке га усвајају у облику К + јона из земљишног раствора преко корена (Убавић и Богдановић, 2001). Лакоприступачни калијум је онај део земљишног калијума који прелази у раствор разблажених киселина, база или соли или разних пуферованих раствора, а налази се у лакше растворљивим једињењима или заменљивом облику из којих биљке могу лако да их искоришћавају. На основу анализе варијансе за садржај лакоприступачног калијума у огледу (Табела 15.), високо сигнификантан утицај на основу F-теста испољили су фактори тип земљишта (p=0,0000**), доза биоугља (p=0,0000**) и интеракције типа земљишта и дозе биоугља (p=0,0015**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да је тип земљишта имао највећи удео у укупном варирању лакоприступачног калијума (97,86 %) што указује на велику варијабилност овог својства, или хетерогеност земљишта, затим збирно погрешке и концентрација биоугља (0,80%), док је интеракција типа земљишта и концентрације биоугља имала утицај на варијабилност 0,45 %. Табела 15. Резултати анализе варијансе за садржај лакоприступачног калијума Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А ,468 97, , ,889** 0,0000 Грешка A 72 22,7143 0,19 0,3155 Подтретмани Б 4 94,6023 0,80 23, ,463** 0,0000 Грешка Б 60 72,9111 0,61 1,2152 Интеракција A x Б 16 53,1369 0,45 3,3211 2,733** 0,0015 Грешка A+Б 95,6254 0,80 Блокови 3 10,8355 0,09 3,6118 1,908 0,1319 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). 36
44 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА На графикону 9. приказане су вредности садржаја лакоприступачног калијума у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Највиша вредности овог својства је утврђене код земљишта чернозем на лесу (39,67 mg К 2 О/100g), затим код ритске црнице (25,78 mg/100g), на чернозему алувијалног наноса (19,03 mg/100g), код еутричног камбисола (16,13 mg/100g), а најниже вредности остварене су на флувисолу (7,41 mg/100g). Овако ниска вредност на флувисолу објашњава се високим уделом фракције песка (69,08 %) и ниским садржајем глине (10,68 %) у укупном садржају механичких честица. Познато је да што је виши удео глине у земљишту, у толико ће бити више калијума (Убавић и Богдановић, 2001). У чернозему на алувијалном наносу такође доминира фракција песка (70,33 %), међутим флувисол са потеза Врбак из Шангаја је био пример лошег газдовања пољопривредним земљиштем, где сигурно није било уношења калијумових ђубрива дужи временски период. Анализа дозе биоугља је показала тренд раста садржаја лакоприступачног калијума са повећањем дозе биоугља. Дакле, садржај калијума је растао од контролног третмана (20,61 mg/100g), да би при највишој концентрациjи од g износио 23,45 mg/100g. Графикон 9. Садржај лакоприступачног калијума (mg К 2 O/100 g земљишта) 37
45 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Слика 14. Филтрирање узорка за анализа садржаја лакоприступачног калијума 4.9 САДРЖАЈ ХУМУСА Термин органска материја и хумус јасно је да имају различито значење јер обухватају различите облике органске материје у земљишту, али се ипак у пракси често сматрају синонимима због тога што не постоји јасна линија која раздваја хумус од остатка органске материје (Шеремешић, 2012). Шефер (Scheffer, 1966) дефинише хумус као сву мртву органску материју земљишта која се налази у непрекидним процесима трансформације (разлагања и синтезе). У састав хумуса улазе сви органогени елементи као што су угљеник, кисеоник, водоник, азот и елементи пепела (Хаџић и сар. 2004). На основу анализе варијансе за садржај хумуса у огледу (Табела 16.), високо сигнификантан утицај на основу F-теста испољили су фактори тип земљишта (p=0,0000**), доза биоугља (p=0,0000**) и интеракције типа земљишта и дозе биоугља (p=0,000**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да је тип земљишта имао највећи удео у укупном варирању садржаја (88,62 %) што указује на велику варијабилност овог својства, затим концентрација биоугља (7,65 %), интеракција типа земљишта и концентрације биоугља (2,0 %), док су збирно погрешке имале најмање учешће у варирању 1,69%). 38
46 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Табела 16. Резултати анализе варијансе за садржај хумуса Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А 4 143, ,62 35, ,075** 0,0000 Грешка A 72 0,3819 0,24 0,0053 Подтретмани Б 4 12,4172 7,65 3, ,736** 0,0000 Грешка Б 60 2,3656 1,46 0,0394 Интеракција A x Б 16 3,2495 2,00 0,2031 5,151** 0,0000 Грешка A+Б 2,7475 1,69 Блокови 3 0,0663 0,04 0,0221 0,695 0,5606 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). У графикону 10. приказане су вредности садржаја хумуса у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Највиша вредност овог својства је утврђене код земљишта чернозем на лесу (4,75 %), затим код ритске црнице (3,74 %), код флувисола (2,21 %), код еутричног камбисола (1,82 %), а најниже вредности остварене су на чернозему алувијалног наноса (1,71 %). Анализа дозе биоугља је показала тренд раста садржаја хумуса са повећањем дозе биоугља. Дакле, садржај је растао од контролног третмана (2,38 %), да би при највишој концентрациjи од g износио 3,32 %. Овај високо сигнификантан раст садржаја хумуса са повећањем дозе биоугља објашњава се хемијским саставом биоугља који садржи 74,51 % укупног угљеника (табела 4.), а хумус је у највећој мери састављен из угљеника. 39
47 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 10. Садржај хумуса (%) 4.10 САДРЖАЈ УКУПНОГ АЗОТА Азот улази у састав многих, за живот биљака и других живих организама, најважнијих једињења. Тиме учествује у изградњи ћелијских органела, ћелија, ткива и свих органа биљака, а поред тога има значајну улогу у промету материја. Азот је носилац приноса, најважнији међу неопходним хранљивим елементима, елеменат у првом минимуму и сл. У земљишту укупног азота има просечно 0,1 до 0,2%. Преко 90% укупног азота у земљишту чине органски облици (Убавић и Богдановић, 2001), а неоргански је у облику NH + 4, NO - 3 и NO - 2. Управо ти неоргански облици су значајни за исхрану биљака. Rosswall (1976) процењује да се нешто мање од 1% укупног азота земљишта може сматрати приступачним биљкама (цит. Кастори, 2005). Како је укупни азот један од директних показатеља плодности, у овом огледу смо се задржали само на посматрању и обради овог својства. На основу анализе варијансе за садржај укупног азота у огледу (Табела 17.), највећи, сигнификантан утицај на основу F-теста испољио је фактор тип земљишта (p=0,0000**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, 40
48 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА може се видети да тип земљишта има највећи удео у укупном варирању садржаја укупног азота (96,61 %) што указује на велику варијабилност овог својства, затим следе збирно погрешке (2,63 %), док су доза биоугља и интеракција типа земљишта и концентрације биоугља учествовали са мање од 1 % у укупном варирању садржаја овог макроелемента. Табела 17. Резултати анализе варијансе за садржај укупног азота Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А 4 0, ,61 0, ,088** 0,0000 Грешка A 72 0,0047 0,61 0,0001 Подтретмани Б 4 0,0007 0,09 0,0002 0,688 0,6048 Грешка Б 60 0,0157 2,02 0,0003 Интеракција A x Б 16 0,0043 0,55 0,0003 1,014 0,4494 Грешка A+Б 0,0204 2,63 Блокови 3 0,0009 0,12 0,0003 0,785 0,5079 Укупно 99 0, ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). У графикону 11. приказане су вредности садржаја укупног азота у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Највиша вредности овог својства је утврђене код земљишта чернозем на лесу (0,327 %), затим код ритске црнице (0,276 %), флувисола (0,147 %), еутричног камбисола (0,130 %), а најниже вредности остварене су на чернозему алувијалног наноса (0,111 %). Анализа дозе биоугља је показала да његова примена није била значајна у варијабилности овог својства. Средња вредност укупног азота била је 0,198 % са веома малим одступањем упоређујући дозе и контролу (σ=0,003). Ова чињеница нам указује да је биоугаљ на повећање садржаја хумуса утицао преко повећања садржаја угљеника, док на повећање садржаја азота није утицао. 41
49 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 11. Садржај укупног азота 4.11 САДРЖАЈ УКУПНОГ УГЉЕНИКА На основу анализе варијансе за садржај укупног угљеника у огледу (Табела 18.), високо сигнификантан утицај на основу F-теста испољили су фактори тип земљишта (p=0,0000**), доза биоугља (p=0,0000**) и интеракције типа земљишта и дозе биоугља (p=0,049**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да је тип земљишта имао највећи удео у укупном варирању садржаја (61,17 %) што указује на велику варијабилност овог својства, затим концентрација биоугља (18,08 %), збирно погрешке (13,83 %), док је интеракција типа земљишта и концентрације биоугља имале најмање учешће у варирању (6,62 %). 42
50 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Табела 18. Резултати анализе варијансе за садржај укупног угљеника Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А 4 158, ,17 39, ,442** 0,0000 Грешка A 72 8,9098 3,43 0,1237 Подтретмани Б 4 46, ,08 11, ,094** 0,0000 Грешка Б 60 26, ,39 0,4494 Интеракција A x Б 16 17,1675 6,62 1,073 2,387** 0,0049 Грешка A+Б 35, ,83 Блокови 3 0,8 0,31 0,2667 0,359 0,7856 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). На графикону 12. приказане су вредности садржаја укупног угљеника у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Највиша вредности овог својства је утврђене код земљишта чернозем на лесу (4,68 %), затим код флувисола (4,35 %), код ритске црнице (4,34 %), код еутричног камбисола (2,01 %), а најниже вредности остварене су на чернозему алувијалног наноса (1,79 %). Разлог за тако висок садржај укупног угљеника у флувисолу је у високом садржају неорганског калцијум карбоната (графикон 7.), који такође учествује у укупном садржају угљеника (Миљковић, 1996). Анализа дозе биоугља је показала тренд раста садржаја укупног угљеника са повећањем дозе биоугља. Дакле, садржај је растао од контролног третмана (2,60 %), да би при највишој концентрациjи од g износио 4,36 %. Овај високо сигнификантан раст садржаја укупног угљеника са повећањем дозе биоугља објашњава се хемијским саставом биоугља који садржи 74,51 % укупног угљеника (табела 4.), а хумус је у највећој мери састављен из угљеника. 43
51 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 12. Садржај укупног угљеника (%) 4.12 САДРЖАЈ ОРГАНСКОГ УГЉЕНИКА На основу анализе варијансе за садржај органског угљеника у огледу (Табела 19.), високо сигнификантан утицај на основу F-теста испољили су фактори тип земљишта (p=0,0000**), доза биоугља (p=0,0000**) и интеракције типа земљишта и дозе биоугља (p=0,0004**). Посматрајући процентуално учешће појединих извора варијације у суми квадрата тотала, може се видети да је тип земљишта имао највећи удео у укупном варирању садржаја (75,98 %) што указује на велику варијабилност овог својства, затим концентрација биоугља (16,07 %), збирно погрешке (4,65 %), док је интеракција типа земљишта и концентрације биоугља имале најмање учешће у варирању (3,18 %). 44
52 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Табела 19. Резултати анализе варијансе за садржај органског угљеника Извор Степени Средина Сума квадрата % варијабилности слободе квадрата F Вероватноћа Tретмани А 4 107, ,98 26,76 261,659** 0,0000 Грешка A 72 1,2272 0,87 0,017 Подтретмани Б 4 22, ,07 5, ,714** 0,0000 Грешка Б 60 5,329 3,78 0,0888 Интеракција A x Б 16 4,4836 3,18 0,2802 3,155** 0,0004 Грешка A+Б 6,5562 4,65 Блокови 3 0,1551 0,11 0,0517 0,505 0,6840 Укупно , ,00 А тип земљишта, Б конц. биоугља, ** високо значајан утицај (р<0,01) * значајан утицај (р<0,05). У графикону 13. приказане су вредности садржаја органског угљеника у зависности од типа земљишта и дозе биоугља. Највиша вредности овог својства је утврђене код земљишта чернозем на лесу (3,63 %), затим код ритске црнице (3,55 %), код флувисола (1,78 %), код еутричног камбисола (1,42 %), а најниже вредности остварене су на чернозему алувијалног наноса (1,32 %). Анализа дозе биоугља је показала тренд раста садржаја хумуса са повећањем дозе биоугља. Дакле, садржај је растао од контролног третмана (1,73 %), да би при највишој концентрациjи од g износио 2,92 %. Овај високо сигнификантан раст садржаја органског угљеника са повећањем дозе биоугља објашњава се хемијским саставом биоугља који садржи 70,81 % укупног угљеника (табела 4.). 45
53 Милорад Живанов Мастер рад РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА Графикон 13. Садржај органског угљеника (%) Садржај органског угљеника у укупном (графикон 14.) у великој мери зависи од садржаја слободног калцијум карбоната. Најбољи пример за то нам је тип земљишта флувисол који је коришћен у огледу. Овај тип, са највишим садржајем карбоната од 21,66 %, има најмањи удео органског угљеника у укупном (свега 40,4 %), јер је преостали угљеник уствари неорганског порекла. Ритска црница и еутрични камбисол које су слабо карбонатне, имају највиши удео органског угљеника у укупном. Графикон 14.Удео органског угљеника у укупном 46
налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm
1 Два тачкаста наелектрисања 1 400 p и 100p налазе се у диелектрику релативне диелектричне константе ε на међусобном растојању ( 1cm ) као на слици 1 Одредити силу на наелектрисање 3 100p када се оно нађе:
Количина топлоте и топлотна равнотежа
Количина топлоте и топлотна равнотежа Топлота и количина топлоте Топлота је један од видова енергије тела. Енергија коју тело прими или отпушта у топлотним процесима назива се количина топлоте. Количина
1.2. Сличност троуглова
математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)
Анализа Петријевих мрежа
Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Мере се: Својства Петријевих мрежа: Досежљивост (Reachability) Проблем досежљивости се састоји у испитивању да ли се може достићи неко, жељено или нежељено,
Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала
Теоријски део: Вежба број ТЕРМИЈСКА AНАЛИЗА. Термијска анализа је поступак који је 903.год. увео G. Tamman за добијање криве хлађења(загревања). Овај поступак заснива се на принципу промене топлотног садржаја
г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве
в) дијагонала dd и страница aa квадрата dd = aa aa dd = aa aa = није рац. бр. нису самерљиве г) страница aa и пречник RR описаног круга правилног шестоугла RR = aa aa RR = aa aa = 1 јесте рац. бр. јесу
7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ
7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки
Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10
Tестирање хипотеза 5.час 30. март 2016. Боjана Тодић Статистички софтвер 2 30. март 2016. 1 / 10 Монте Карло тест Монте Карло методе су методе код коjих се употребљаваjу низови случаjних броjева за извршење
Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Станка Милића
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Датум: 28.1.2016. Предмет: Извештај Комисије за оцену урађене докторске дисертације мр Станка Милића Одлуком Наставно-научног већа
Теорија електричних кола
др Милка Потребић, ванредни професор, Теорија електричних кола, вежбе, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, 7. Теорија електричних кола i i i Милка Потребић др Милка Потребић, ванредни професор,
предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА
Висока техничка школа струковних студија у Нишу предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА Садржај предавања: Систем
Предмет: Задатак 4: Слика 1.0
Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +
ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ ТРАПЕЗ Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце Ментор :Криста Ђокић, наставник математике Власотинце, 2011. године Трапез
Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.
VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне
2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА
. колоквијум. Наставни колоквијум Задаци за вежбање У свим задацима се приликом рачунања добија само по једна вредност. Одступање појединачне вредности од тачне вредности је апсолутна грешка. Вредност
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Департман за ратарство и повртарство Кандидат: Дејан Ђаконовић дипл. инж. Ментор: др Боривој Пејић ванредни професор ЕФЕКАТ НАВОДЊАВАЊА НА ПОТРОШЊУ ВОДЕ,
УТИЦАЈ УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА СЕТВЕНУ СТРУКТУРУ ЗНАЧАЈНИЈИХ РАТАРСКИХ УСЕВА
ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ Број 2/2006. УДК: 631.153 УТИЦАЈ УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА СЕТВЕНУ СТРУКТУРУ ЗНАЧАЈНИЈИХ РАТАРСКИХ УСЕВА Беба Мутавџић 1, Н. Новковић 1, Емилија Николић-Ђорић 1, В. Радојевић 2 Aбстракт:
Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.
Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2. За плочу
4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима
50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?
СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ
СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 8.. Линеарна једначина с две непознате Упознали смо појам линеарног израза са једном непознатом. Изрази x + 4; (x 4) + 5; x; су линеарни изрази. Слично, линеарни
b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:
Пример 1. III Савијање правоугаоних плоча За правоугаону плочу, приказану на слици, одредити: a) израз за угиб, b) вредност угиба и пресечних сила у тачки 1 ако се користи само први члан реда усвојеног
УТИЦАЈ НАВОДЊАВАЊА НА ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈУ И ПРИНОС КУКУРУЗА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Департман за ратарство и повртарство Кандидат: Бајић Ивана дипл. инж. Ментор: др Боривој Пејић редовни професор УТИЦАЈ НАВОДЊАВАЊА НА ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈУ
ДИЈАГРАМИ И ТАБЛИЦЕ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОДСЕК ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ. Приредио: Александар Милетић
- ПТО ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОДСЕК ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТЕРМИЧКЕ ОБРАДЕ ДИЈАГРАМИ И ТАБЛИЦЕ Приредио: Александар Милетић 1 С т р а н а - ПТО Садржај Пренос топлоте... 3 Цементација...15
УТИЦАЈ ИНТЕРАКЦИЈЕ ГЕНОТИПА И СПОЉНЕ СРЕДИНЕ НА ПРИНОС И КВАЛИТЕТ КОРЕНА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Михајло З. Ћирић УТИЦАЈ ИНТЕРАКЦИЈЕ ГЕНОТИПА И СПОЉНЕ СРЕДИНЕ НА ПРИНОС И КВАЛИТЕТ КОРЕНА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ докторска дисертација Београд, 2017. UNIVERSITY OF BELGRADE
Тест за 7. разред. Шифра ученика
Министарство просвете Републике Србије Српско хемијско друштво Окружно/градско/међуокружно такмичење из хемије 28. март 2009. године Тест за 7. разред Шифра ученика Пажљиво прочитај текстове задатака.
Закони термодинамике
Закони термодинамике Први закон термодинамике Први закон термодинамике каже да додавање енергије систему може бити утрошено на: Вршење рада Повећање унутрашње енергије Први закон термодинамике је заправо
У к у п н о :
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА Наставни предмет: ФИЗИКА Разред: Седми Ред.број Н А С Т А В Н А Т Е М А / О Б Л А С Т Број часова по теми Број часова за остале обраду типове часова 1. КРЕТАЊЕ И
2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ
2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ 2.1. МАТЕМАТИЧКИ РЕБУСИ Најједноставније Диофантове једначине су математички ребуси. Метод разликовања случајева код ових проблема се показује плодоносним, јер је раздвајање
6.2. Симетрала дужи. Примена
6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 013/014. година ТЕСТ
Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.
Вектори 1 Вектори vs. скалари Векторске величине се описују интензитетом и правцем Примери: Померај, брзина, убрзање, сила. Скаларне величине су комплетно описане само интензитетом Примери: Температура,
Тест за I разред средње школе
Министарство просветe и спортa Републике Србије Српско хемијско друштво Међуокружно такмичење из хемије 31.03.2007. Тест за I разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ
ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева
ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције Diffie-Hellman размена кључева Преглед Биће објашњено: Diffie-Hellman размена кључева 2/13 Diffie-Hellman размена кључева први алгоритам са јавним
Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1
За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика
ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА ЧАЧАНСКЕ КОТЛИНЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Милош Ж. Папић ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА ЧАЧАНСКЕ КОТЛИНЕ докторска дисертација Бор, 2014. UNIVERSITY IN BELGRADE TECHNICAL FACULTY IN
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 011/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО
Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја.
СЛУЧАЈНА ПРОМЕНЉИВА Једнодимензионална случајна променљива X је пресликавање у коме се сваки елементарни догађај из простора елементарних догађаја S пресликава у вредност са бројне праве Први корак у дефинисању
Слика бр.1 Површина лежишта
. Конвенционалне методе процене.. Параметри за процену рудних резерви... Површина лежишта Површине лежишта ограничавају се спајањем тачака у којима је истражним радом утврђен контакт руде са јаловином.
8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези
Регулциј електромоторних погон 8 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА Здтк вежбе: Изрчунвње фктор појчњ мотор нпонским упрвљњем у отвореној повртној спрези Увод Преносн функциј мотор којим се нпонски упрвљ Кд се з нулте
КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.
КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг
Стабилност приноса шећерне репе на подручју Војводине
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Департман за ратарство и повртарство Јелена Ћојдер, дипл. инж. пољ. Стабилност приноса шећерне репе на подручју Војводине Мастер рад Нови Сад, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ
I Наставни план - ЗЛАТАР
I Наставни план - ЗЛААР I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУО недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње Σ А1: ОАЕЗНИ ОПШЕОРАЗОНИ ПРЕДМЕИ 2 5 25 5 2 1. Српски језик и књижевност 2 2 4 2 2 1.1
10.3. Запремина праве купе
0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА
СВОЈСТВА И ВАРИЈАБИЛНОСТ ДИСТРИЧНОГ КАМБИСОЛА У ПОСАВСКОМ ШУМСКО ПРИВРЕДНОМ ПОДРУЧЈУ
ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2011, бр. 104, стр. 71-80 BIBLID: 0353-4537, (2011), 104, p 71-80 Kapović M., Knežević M., Blagojević V. 2011. Characteristics and variability of dystric brown soils
Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације мр Маје Н. Јечменица
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Датум:03. 05. 2016. Предмет: Извештај Комисије о оцени урађене докторске дисертације мр Маје Н. Јечменица Одлуком Наставно-научног
Универзитет у Београду Машински факултет. Владица В. Чудић
Универзитет у Београду Машински факултет Владица В. Чудић Могућност примене процеса ремедијације земљишта загађеног тешким металима и арсеном коришћењем аутохтоних биљних врста уз њихово коришћење у енергетске
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ I група
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 21.11.2009. I група Име и презиме студента: Број индекса: Термин у ком студент ради вежбе: Напомена: Бира се и одговара ИСКЉУЧИВО на шест питања заокруживањем
МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Нови Сад Градска управа за заштиту животне средине П Р О Ј Е К А Т МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА Директор Департмана
Извештај о мониторингу земљишта на територији града Смедерева у 2015.години
Градска управа града Смедерева Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Група за заштиту животне средине Омладинска бр.1 Смедерево Извештај о мониторингу
Школска 2010/2011 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Школска 2010/2011 ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Прва година ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА Г1: ИНФОРМАТИЧКЕ МЕТОДЕ У БИОМЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 10 ЕСПБ бодова. Недељно има 20 часова
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 01/01. година ТЕСТ
ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - УДРУЖЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ -
ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - УДРУЖЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - ЦЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ЦЕНЕ САКУПЉАЊА, ОДВОђЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НА НИВОУ ГРУПАЦИЈЕ ВОДОВОДА
TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА
TЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА Два тачкаста наелектрисања оптерећена количинама електрицитета и налазе се у вакууму као што је приказано на слици Одредити: а) Вектор јачине електростатичког поља у тачки А; б) Електрични
ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда
ОБЛАСТИ: ) Тачка ) Права Jov@soft - Март 0. ) Тачка Тачка је дефинисана (одређена) у Декартовом координатном систему са своје две коодринате. Примери: М(5, ) или М(-, 7) или М(,; -5) Jov@soft - Март 0.
МОДЕЛИ ИНТЕНЗИВИРАЊА ПРОИЗВОДЊЕ ОСНОВНИХ РАТАРСКИХ УСЕВА НА ПОРОДИЧНИМ ГАЗДИНСТВИМА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Михајло П. Мунћан МОДЕЛИ ИНТЕНЗИВИРАЊА ПРОИЗВОДЊЕ ОСНОВНИХ РАТАРСКИХ УСЕВА НА ПОРОДИЧНИМ ГАЗДИНСТВИМА - ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА - Београд Земун, 2015. UNIVERSITY
Тест за II разред средње школе
Министарство просветe и спортa Републике Србије Српско хемијско друштво Међуокружно такмичење из хемије 31.03.2007. Тест за II разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени
Упутство за избор домаћих задатака
Упутство за избор домаћих задатака Студент од изабраних задатака области Математике 2: Комбинаторика, Вероватноћа и статистика бира по 20 задатака. Студент може бирати задатке помоћу програмског пакета
5.2. Имплицитни облик линеарне функције
математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА
ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА
ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА 1. Допуни шта недостаје: а) 5m = dm = cm = mm; б) 6dm = m = cm = mm; в) 7cm = m = dm = mm. ПОЈАМ ПОВРШИНЕ. Допуни шта недостаје: а) 10m = dm = cm = mm ; б) 500dm = a
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО
КАРАКТЕРИСТИКЕ ТИПОВА ЗЕМЉИШТА НА АДАМА У СРЕДЊЕМ ПОДУНАВЉУ
ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2009, бр. 100, стр. 55-70 BIBLID: 0353-4537, (2009), 100, p 55-70 Galić Z., Ivanišević P., Pekeč S., Kebert M.,Stojnić S. 2009. Characteristics of soil types on small
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни
ВАРИЈАЦИЈА ГЕНОТИПОВА ПШЕНИЦЕ У РАЗЛИЧИТИМ АГРОЕКОЛОШКИМ СРЕДИНАМА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Департман за ратарство и повртарство Борис Кузмановић ВАРИЈАЦИЈА ГЕНОТИПОВА ПШЕНИЦЕ У РАЗЛИЧИТИМ АГРОЕКОЛОШКИМ СРЕДИНАМА Мастер рад Нови Сад, 2016. УНИВЕРЗИТЕТ
МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2017/18. бр. LII-3
МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 07/8. бр. LII- РЕЗУЛТАТИ, УПУТСТВА ИЛИ РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РУБРИКЕ ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ . III разред. Обим правоугаоника је 6cm + 4cm = cm + 8cm = 0cm. Обим троугла је 7cm + 5cm + cm =
L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје)
L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје) i L u=? За коло са слике кроз калем ппзнате позната простопериодична струја: индуктивности L претпоставићемо да протиче i=i m sin(ωt + ψ). Услед променљиве
8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2
8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или
Осцилације система са једним степеном слободе кретања
03-ec-18 Осцилације система са једним степеном слободе кретања Опруга Принудна сила F(t) Вискозни пригушивач ( дампер ) 1 Принудна (пертурбациона) сила опруга Реституциона сила (сила еластичног отпора)
Водно-физичка својства земљишта при подизању воћњака у условима наводњавања и одводњавања
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Департман за ратарство и повртарство Кандидат Владимир Илић, дипл. инж Ментор проф. др Љиљана Нешић Водно-физичка својства земљишта при подизању воћњака
Могућности и планови ЕПС на пољу напонско реактивне подршке. Излагач: Милан Ђорђевић, мастер.ел.тех.и рачунар. ЈП ЕПС Производња енергије
Могућности и планови ЕПС на пољу напонско реактивне подршке Излагач: Милан Ђорђевић, мастер.ел.тех.и рачунар. ЈП ЕПС Производња енергије 1 Обавезе ЈП ЕПС као КПС... ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ ЧЛАН 94. Енергетски
ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације
3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни
ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује
РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,
РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45
7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде
математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,
МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА
Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два
Семинарски рад из линеарне алгебре
Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити
МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА
Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Нови Сад Градска управа за заштиту животне средине П Р О Ј Е К А Т МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА Директор Департмана
Теорија електричних кола
Др Милка Потребић, ванредни професор, Теорија електричних кола, вежбе, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, 7. Теорија електричних кола Милка Потребић Др Милка Потребић, ванредни професор,
МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПОВРЋА НА ПОРОДИЧНИМ ГАЗДИНСТВИМА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Тамара Ж. Пауновић МОДЕЛИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПОВРЋА НА ПОРОДИЧНИМ ГАЗДИНСТВИМА - ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА - Београд Земун, 2016. UNIVERSITY
Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)
ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? Врсте диференцијалних једначина. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЈЕДНАЧИНА КОЈА РАЗДВАЈА ПРОМЕНЉИВЕ Код ове методе поступак је следећи: раздвојити
МАШИНЕ НЕПРЕКИДНОГ ТРАНСПОРТА. ttl. тракасти транспортери, капацитет - учинак, главни отпори кретања. Машине непрекидног транспорта. предавање 2.
МАШИНЕ НЕПРЕКИДНОГ ТРАНСПОРТА предавање.3 тракасти транспортери, капацитет учинак, главни отпори кретања Капацитет Капацитет представља полазни параметар при прорачуну транспортера задаје се пројектним
Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011
Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна
ИМОБИЛИЗАЦИЈА ОЛОВА И ХРОМА ГЕОПОЛИМЕРИМА НА БАЗИ ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ Виолета M. Николић ИМОБИЛИЗАЦИЈА ОЛОВА И ХРОМА ГЕОПОЛИМЕРИМА НА БАЗИ ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY
Флукс, електрична енергија, електрични потенцијал
Флукс, електрична енергија, електрични потенцијал 1 Електрични флукс Ако линије поља пролазе кроз површину A која је нормална на њих Производ EA је флукс, Φ Генерално: Φ E = E A cos θ 2 Електрични флукс,
Нови форензички аспекти примене резултата анализе система: земљиште биометали биоматеријали
Универзитет у Нишу Природно-математички факултет Департман за хемију Наташа В. Радосављевић-Стевановић Нови форензички аспекти примене резултата анализе система: земљиште биометали биоматеријали Докторска
ПРИМЕНА ЦИНКА У ГАЈЕЊУ КУКУРУЗА И ЕФИКАСНОСТ ХИБРИДА У ЊЕГОВОЈ АКУМУЛАЦИЈИ У ЗРНУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Гордана Д. Таминџић, маст. инж. пољ. ПРИМЕНА ЦИНКА У ГАЈЕЊУ КУКУРУЗА И ЕФИКАСНОСТ ХИБРИДА У ЊЕГОВОЈ АКУМУЛАЦИЈИ У ЗРНУ Докторска дисертација Београд, 2017.
ЕДАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАНИШТА У ШУМАМА ЗАШТИТНОГ КАРАКТЕРА У РАВНИЧАРСКОМ ДЕЛУ ВОЈВОДИНЕ
UDK 630*114 : 630*266 (497.13) Оригинални научни рад ЕДАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СТАНИШТА У ШУМАМА ЗАШТИТНОГ КАРАКТЕРА У РАВНИЧАРСКОМ ДЕЛУ ВОЈВОДИНЕ ЗОРАН ГАЛИЋ 1 ПЕТАР ИВАНИШЕВИЋ 1 САША ОРЛОВИЋ 1 САША ПЕКЕЧ
Aнализа производње енергије из отпадне биомасе на фармама у околини града Бора
Aнализа производње енергије из отпадне биомасе на фармама у околини града Бора Аутор: Јелена Петковић 936/2013 Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2013/14 е-mail: jelenapetkovic.petkovic@gmail.com
8.5 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 5 Задатак вежбе: PI регулација брзине напонски управљаним микромотором једносмерне струје
Регулација електромоторних погона 8.5 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 5 Задатак вежбе: регулација брзине напонски управљаним микромотором једносмерне струје Увод Simulik модел На основу упрошћеног блок дијаграма
ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА
ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА Стандардна девијација показује расподелу резултата мерења око средње вредности, али не указује на облик расподеле. У табели 1 су дате вредности за 50 поновљених одређивања
Писмени испит из Метода коначних елемената
Београд,.0.07.. За приказани билинеарни коначни елемент (Q8) одредити вектор чворног оптерећења услед задатог линијског оптерећења p. Користити природни координатни систем (ξ,η).. На слици је приказан
УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.
УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да
6.5 Површина круга и његових делова
7. Тетива је једнака полупречнику круга. Израчунај дужину мањег одговарајућег лука ако је полупречник 2,5 сm. 8. Географска ширина Београда је α = 44 47'57", а полупречник Земље 6 370 km. Израчунај удаљеност
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису.
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 5.. Функција = a + b Функционалне зависности су веома значајне и са њиховим применама често се сусрећемо. Тако, већ су нам познате директна и обрнута пропорционалност ( = k; = k, k ),
EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL
УТИЦАЈ NaCl И ФИТОХОРМОНA НА КЛИЈАЊЕ СЕМЕНА ПШЕНИЦЕ, КАМИЛИЦЕ И БОСИЉКА EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL Кандидат: АЛЕКСА МИЋИЋ Друга крагујевачка гимназија,
ВАРИЈАБИЛНОСТ ОСОБИНА И СТАБИЛНОСТ ПРИНОСА И КОМПОНЕНТИ РОДНОСТИ ОЗИМЕ ПШЕНИЦЕ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Мр Владимир Д. Перишић ВАРИЈАБИЛНОСТ ОСОБИНА И СТАБИЛНОСТ ПРИНОСА И КОМПОНЕНТИ РОДНОСТИ ОЗИМЕ ПШЕНИЦЕ Докторска дисертација Београд, 2016. UNIVERSITY OF BELGRADE