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Perception paysanne de la variabilité climatique en milieu montagnard.vas de la localité de bagam(ouest-cameroun)


par Udice Mabelle Peteptiatsop
Université de Dschang - Master II en Géographie-Aménagement-Environnement 2019
  

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IV.4.2. Baisse de rendement

En rapport avec la figure 52, nous pouvons dire que le baisse de rendement apparait à partir du moment où par manque de pluie, situé sur des montagnes la plante perd sa croissance normale par conséquent il y'aura baisse de rendement.

Tableau 14 : Mise en place des cultures, pression parasitaire, incidence sur les cultures et prévisions de récoltes PA 2018.

Spéculation

Période de

mise en
place

Pression parasitaire observée

Superficie

Solutions prodiguées

Incidence sur les cultures et prévisions des récoltes

observation

Maïs

consommé

Février- Avril

Passage des

chenilles

(laves des
papillons

53 ha de pannar 12

Traitement

Baisse e

rendement

Avec les

pluies elles ont disparu

Tomate

Février- Mars

Flétrissement

et attaques
des chenilles

4,32ha

Jachère,

alterner les

produits de

traitement

Baisse de

rendement

 

Piment

 

Flétrissement

4,5ha

jachère

Baisse de

rendement

 

Source : DDADER de Bamboutos, Enquête de terrain 2019

Le tableau 14 nous renseigne par rapport à l'état d'avancement de la campagne en termes de la production en denrée agricole. Les résultats enregistrés nous montrent une baisse de rendement presque dans tous les différents types de cultures (Maïs, tomate et piment). Il en découle que cette baisse de rendement en 2018 est liée au fait que la rentrée des pluies a eu lieu en mi-Février ce qui a favorisé la bonne levée du maïs mais les vents ont occasionné la versée des plants de bananier sur la quasi-totalité du village. L'on note également la présence des chenilles qu'a fait mention le paysan qui ne cesse de perforer les plants par conséquent contribue d'une manière à une autre à une baisse de rendement.

-La corrélation de Pearson

Tableau 15: Corrélation de Pearson

Test des variables

Corrélation de

Pearson (r)

Coefficient de

détermination (r2)

Contribution dans le changement(%)

Pluviométrie (mm) et mais (tons)

0,71

0,504

50.41%

68

Température (°c) et

0,413

0,17

17.06%

mais(Tons)

 
 
 

Source: Agri stat et station météo Bamendjing 2019.

La corrélation de Pearson nous a permis de faire une corrélation entre la production agricole de 2000 à 2008 et les données climatiques de 2007 à 2018. Il ressort de ce tableau 11, que la pluviométrie à une forte influence sur la production agricole avec un taux de contribution de changement de 50,41% avec 0,504 comme coefficient de détermination alors que la température contribue à une faible influence d'ordre 17,06%. On note dès lors qu'il y'a d'autre facteurs influençant sur la production agricole comme le manque de fertilisant.

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