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PRÁCTICAS DE LABORATORIO EDAFOLOGÍA I FAUSAC 2014

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  • PRCTICAS DE LABORATORIO EDAFOLOGA I

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    1

    1 CLASIFICACIN DE ROCAS Y MINERALES

    1.1 INTRODUCCION

    El suelo es un sistema natural formado por tres materiales: a) Slidos, constituidos por

    una mezcla de minerales y restos orgnicos que ocupan alrededor del 50% de su volumen total.

    b) Lquidos, tal como el agua y los componentes disueltos en ella. c) Gases, cuyo principal

    componente es el aire del suelo constituido por Nitrgeno, Oxgeno, Carbono, Hidrgeno, etc. El

    agua y los gases ocupan el 50% restante de volumen del suelo. A menudo observamos las rocas y

    minerales, pero no apreciamos la contribucin de estos materiales en la formacin y fertilidad

    del suelo. Adems como fuentes de minerales metlicos (minas), minerales no metlicos

    (carbn).

    Con la excepcin del Nitrgeno, Oxgeno, Carbono e Hidrgeno, los elementos contenidos

    en las plantas provienen del suelo, dichos elementos se hacen dispensables para las plantas como

    resultado de la intemperizacin de las rocas y minerales.

    En esta prctica trataremos nicamente sobre la porcin slida inorgnica del suelo que

    constituye el 96% o ms de la sustancia slida de un suelo cultivado, promedios del mundo.

    1.2 OBJETIVO

    El objetivo de esta prctica es que el estudiante conozca las principales rocas y minerales

    del pas y que se familiarice con el papel que juegan en la formacin y fertilidad del suelo.

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    1.3 MARCO CONCEPTUAL

    1.3.1 MINERALES DEL SUELO

    Los minerales se pueden definir como una sustancia natural inorgnica generalmente

    slida, con estructura cristalina y caractersticas fsicas y composicin qumica definida. Algunos

    minerales del suelo son amorfos.

    Desde el punto de vista agrcola, los minerales del suelo son importantes como fuente de

    nutrimentos, como soporte, como almacenamiento de agua y como lugar de almacenamiento de

    nutrimentos para las plantas.

    De acuerdo con su origen, se clasifican en primarios y secundarios. Los minerales

    primarios se forman a partir de enfriamiento y solidificacin del material magmtico y los

    minerales secundarios provienen del intemperismo qumico de los minerales primarios menos

    resistentes

    1.3.2 MINERALES PRIMARIOS (Originales)

    Cuarzo, SiO2

    Es el ms comn de los minerales formadores del suelo, por ser muy duro y tener baja

    solubilidad. Constituye alrededor del 13 % de la corteza terrestre y en un suelo promedio puede

    constituir del 30-40%. El cuarzo no contribuye con nutrientes de las plantas.

    Feldespatos; aluminio-silicatados con bases de K, Na y Ca.

    Constituyen el 60% de la corteza terrestre. Como consecuencia del intemperismo qumico

    forman minerales de la arcilla. La plagioclasa se intemperiza ms fcilmente que la ortoclasa. La

    albita es una plagioclasa. La ortoclasa (KalSi3O8) en una fuente importante de K.

    Anfibolas y piroxenas; silicatos de Ca, Mg y Fe (con algo de Al)

    Este grupo constituye el 16% de la corteza terrestre. Se intemperiza ms fcilmente que los

    feldespatos. Pueden persistir en los suelos con gravas de color obscuro. La hornblenda en una

    anfbola de color negro con ruptura precisa. La augita es una piroxena de color claro con ruptura

    no precisa.

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    Micas, aluminosilicatos con bases de K, Mg y Fe.

    Se intemperiza fcilmente y forman minerales de arcilla. Si persisten en los suelos son

    reconocidos por su brillo. La muscovita (mica incolora) contiene ms K que la biotita (mica

    negra), la cual tiene ms Fe y Mg.

    Carbonatos, CO3

    Comnmente, se encuentran en las calizas y en el mrmol. La calcita (CaCO3) es un mineral

    relativamente soluble. Tiene un crucero perfecto y efervesce fcilmente con cidos fros. La

    dolomita (CaMg (CO3)2) es menos soluble que la calcita. Efervesce solo ligeramente en cidos

    fros y tiene un crucero no muy preciso.

    Apatita (Ca3 P2O8)3.CaF2Cl

    Es la fuente original de prcticamente todo el P del suelo. Existe en granos diminutos en muchas

    rocas. La apatita es soluble en cidos.

    1.3.3 MINERALES SECUNDARIOS

    Yeso, CaSO4. 2H2O

    Se forma del sulfato de calcio al evaporarse las aguas que lo contienen. Es un mineral muy suave

    y se intemperiza fcilmente. Se acumula, sin embargo, en grandes cantidades en las regiones

    semiridas. El yeso puede ser primario o secundario.

    xidos de Fe.

    Muchos de los xidos de Fe se forman a travs del intemperismo qumico. La hematita (FeO3) es

    responsable de la coloracin roja en muchos suelos. La limonita (Fe2O3.3H2O) imparte un color

    amarillo.

    Minerales de la arcilla

    Los minerales de la arcilla tales como kaolinita (H4Al2Si2O9) son altamente coloidales. Son

    formados, en primer trmino, por el intemperismo qumico de los minerales primarios. Los

    minerales de la arcilla no suministran nutrientes directamente, pero tienen la capacidad de

    adsorber o retener iones nutrientes en sus superficies. Son una parte de los materiales fsica y

    qumicamente activos en los suelos.

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    1.3.4 ROCAS

    El trmino material parental se usa para designar a las rocas a partir de las cuales se originan los

    suelos.

    Las rocas son agregados relativamente grandes compuestos por dos o ms minerales

    individuales que pueden formar masas slidas o ligeramente sueltas.

    De acuerdo a su origen las rocas se dividen en tres grupos: gneas, sedimentarias y metamrficas.

    1.3.4.1 ROCAS GNEAS (Eruptivas endgenas o magmticas)

    Se forman por la solidificacin, ya sea de un magma dentro de la corteza terrestre (intrusiva o

    plutnicas) o de una lava sobre ella (extrusivas o volcnicas). Las rocas gneas intrusivas son el

    general pesadas y duras y las extrusivas pueden ser desde pesadas y duras hasta ligeras y

    fragmentadas o pulverulentas. Las rocas gneas se localizan donde la corteza terrestre se ha

    fracturado.

    Tipos de Textura gnea

    Textura afantica: (a= no; phaner =visible). Por definicin, los cristales que constituyen las rocas

    afanticas son demasiado pequeos para que los minerales individuales se distingan a simple

    vista.

    En muchas rocas afaniticas se pueden observar los huecos dejados por las burbujas de gas que

    escapan conforme se solidifica el magma. Esas aberturas esfricas alargadas se denominan

    vesculas y son ms abundante en la parte superior de una colada de lava donde el enfriamiento

    se produce lo bastante deprisa como par la lava, conservando as las aberturas producidas por

    las burbujas de gas en expansin (figura 1. A).

    Textura Fanertica: (de grano grueso). Cuando grandes masas de magma se solidifican

    lentamente bastante por debajo de la superficie, forman las rocas gneas que muestran una

    estructura de grano grueso denominada fanertica. Estas rocas de grano grueso consisten en una

    masa de cristales intercrecidos que son aproximadamente del mismo tamao y lo

    suficientemente grandes como para que los minerales individuales puedan identificarse sin la

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    ayuda de un microscopio (Figura 1. B). Los gelogos suelen utilizar una lupa que les ayuda a

    identificar los minerales de grano grueso.) Dado que las rocas fanerticas se forman en el interior

    de la corteza terrestre, su afloramiento en la superficie de la tierra solo ocurre despus de que la

    erosin elimina el recubrimiento de rocas que una vez rodearon las cmaras magmticas.

    Textura porfdica: Una gran masa de magma localizada profundamente puede necesitar de

    decenas a centenares de miles de aos para solidificar. Dado que los diferentes minerales

    cristalizan a temperaturas diferentes (as como a velocidades diferentes) es posible que algunos

    cristales se hagan bastante grandes mientras que otros estn empezando a formarse. Si el magma

    que contiene algunos cristales grandes cambia de condiciones (por ejemplo, saliendo a la

    superficie) la porcin lquida restante de la lava se enfriar relativamente rpido. Se dice que la

    roca resultante, que tiene grandes cristales incrustados en una matriz de cristales ms pequeos,

    tiene una textura porfdica (Figura 1. C). Los grandes cristales que hay en una roca de este tipo se

    denominan fenocristales (pheno=mostrar; cristal=cristal), mientras que la matriz de cristales

    ms pequeos se denomina pasta. Una roca con una textura de este tipo se conoce como prfido.

    Textura vtrea. Durante algunas erupciones volcnicas la roca fundida es expulsada hacia la

    atmsfera donde se enfra rpidamente. Este enfriamiento rpido puede generar rocas que

    tienen una textura vtrea. Como indicamos antes, el vidrio se produce cuando los iones

    desordenados se antes de poder unirse en una estructura cristalina ordenada. La obsidiana, un

    tipo comn de vidrio natural, es de aspecto similar a una pieza oscura de vidrio corriente o

    manufacturado (figura 1. D).

    Textura piro clstica: Algunas rocas gneas se forman por la consolidacin de fragmentos de

    roca individuales que son emitidos durante erupciones volcnicas violentas. Las partculas

    expulsadas pueden ser cenizas muy finas, gotas fundidas o grandes bloques angulares

    arrancados de las paredes de la chimenea volcnica durante la erupcin. Las rocas gneas

    formadas por estos fragmentos de roca se dice que tienen una textura piroclastica o fragmental.

    (Figura 1. E).

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    Figura 1. Tipos de textura en las rocas gneas. Fotos de E. J Tarbuck.)

    Cuadro 1. Clasificacin de las rocas gneas.

    GRANITO: Roca gris, a veces

    rosa. Presenta granos de

    diferentes minerales: cuarzo

    (gris claro), feldespato

    (blanco) y mica (negro

    brillante). Generalmente se

    presenta en forma de roca

    porfiritica.

    PUMITA O PIEDRA

    POMEZ: Roca de color

    claro llena de agujeros

    por donde salen los

    gases que tenia el

    magma.

    GABRO: Roca oscura donde

    es dificil distinguir los

    minerales que la componen,

    siendo ellos: feldespatos,

    plafioclasa y minerales

    ferromagnesianos; a veces

    con olivino; sin cuarzo. Solo

    son visibles algunos

    cristales.

    BASALTO: De color

    verde a azul grisaceo.

    Se presenta casi

    siempre en corrientes

    de lava. Mas duro que el

    acero. Compuesto de

    feldespato, plagioclasa

    y ferromagnesianos.

    SIENITA: Parecida al

    granito, es color rosa, sin

    cuarzo. Generalmente se

    presenta en forma de roca

    porfiritica.

    OBSIDIANA: Roca de

    color negro brillante.

    No tiene estructura

    cristalina, es amorfa. De

    textura vitrea.

    DIORITA: Roca gris oscura,

    parecida al granito pero sin

    cuarzo. Generalmente se

    presenta en forma de roca

    porfiritica.

    ANDESITA: rocas gris

    verdosas. Inlcuidos en

    el termino general

    "felsita" cuando los

    constituyentes

    minerales no se pueden

    determinar

    cuantitativamente.

    CLASIFICACION DE LAS ROCAS IGNEAS

    INT

    RU

    SIV

    AS

    O P

    LU

    TO

    NIC

    AS

    (G

    ran

    o g

    rues

    o)

    EX

    TR

    USI

    VA

    S O

    VO

    LC

    AN

    ICA

    S (g

    ran

    o f

    ino

    )

    E. piro clstica E. piro clstica

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    Fuente: elaboracin propia con informacin recopilada de Ortiz y Ortiz, 1984.

    1.3.4.2 ROCAS SEDIMENTARIAS

    Constituyen las capas superiores de la corteza, que es donde ocurre su meteorizacin

    (intemperismo), erosin y depositacion. Estas rocas pueden encontrarse casi en cualquier lugar y

    estn formadas por: 1) materiales sueltos, constituidos por partculas minerales depositadas en

    la superficie o en el agua y posteriormente compactadas y cementadas, tambin son conocidas

    como rocas clsticas, y 2) precipitados cristalinos a partir del agua de mar. Las rocas

    sedimentarias se presentan usualmente en capas o estratos.

    Cuadro 2. Clasificacin de las rocas sedimentarias.

    Fuente: elaboracin propia con informacin recopilada de Ortiz y Ortiz, 1984

    ROCAS METAMORFICAS

    Son rocas gneas o sedimentarias que han sufrido una transformacin (metamorfismo)

    por el calor interno, presin y penetracin de fluidos, sin llegar a fundirse. Se forman en lo

    profundo de la corteza, especialmente en zonas donde se desarrollan montaas y posteriormente

    quedan expuestas por la erosin. La mayora son duras y, a excepcin del mrmol, qumicamente

    resistentes.

    CALIZA: Blanco que pasa a

    azul o gris. Dura como pieza

    de cobre, compuesto

    principalmente de calcita o

    dolomita y materia organica

    ARENISCA: Grano del

    tamao de arenas,

    depositadas por el agua

    o el viento. Roja, parda,

    verde, amarilla; suele

    resistir la

    meteorizacion,

    compuesta por cuarzo,

    feldespatos,

    ferromagnesianos,

    yeso.

    DOLOMITA: Compuesta

    ademas de calcita , posee

    carbonato de magnesio

    CaMg(CO3)2

    CONGLOMERADO:

    Constituidos por

    fragmentos muy

    grandes.

    CLASIFICACION DE LAS ROCAS SEDIMENTARIAS

    CA

    LC

    AR

    EA

    S

    SIL

    ICE

    AS

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    Las rocas pueden presentarse relativamente puras o en mezclas de los diferentes tipos de

    ellas. Los minerales son generalmente cristalizados en estado puro en las rocas gneas, siendo

    estas la fuente de los minerales primarios que observaremos en el laboratorio.

    Cuadro 3. Clasificacin de las rocas metamrficas

    Fuente: elaboracin propia con informacin recopilada de Ortiz y Ortiz, 1984.

    1.4 CUESTIONARIO

    1. Qu nutrimentos esenciales para las plantas son proporcionados por los feldespatos?

    2. Qu industria recomendara para una regin con altas cantidades de apatita y por qu?

    3. Mencione la importancia de los minerales del suelo desde el punto de vista agrcola?

    4. Explique por qu la meteorizacin es poca o ausente a cierta profundidad bajo la superficie

    terrestre.

    5. Cul es el mineral que ocurre con mayor frecuencia en un suelo bien meteorizado y por qu?

    GNEIS: Colores claros y

    obscuros alternates, en

    bandas. De textura foliada.

    Compuesta por mucho

    feldespato, poco cuarzo y

    bandas de mica hornblenda.

    MARMOL: Color claro a

    rojo o verde o negro.

    Compacta y textura

    fina. Compuesta

    principalmente de

    calcita o dolomita

    coloreada con oxidos

    de hierro.

    PIZARRA: Se separa vien en

    laminas finas. Color

    variable, el mas frecuente es

    negro. Superficie

    ligeramente brillante por la

    presencia de diminutos

    cristales de mica.

    CUARCITA: Derivado

    de arenisca cuarzoza.

    Superficie lisa y

    homogenea. Densa y

    resistente. De color

    claro o pardo.

    Compuesta de cuarzo.

    ESQUISTO: Presenta

    laminas deformadas.

    Abundancia de mica (brillo).

    SERPENTINA

    CLASIFICACION DE LAS ROCAS METAMORFICAS

    FO

    LIA

    DA

    S

    NO

    FO

    LIA

    DA

    S

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    2 TOMA DE MUESTRAS DE SUELO EN EL CAMPO

    2.1 INTRODUCCION

    El anlisis del suelo es una tcnica de gran utilidad para prevenir o buscar solucin a

    problemas que puedan presentarse en los suelos de una regin o rea en particular.

    El anlisis qumico de los suelos, sin embargo, no capacita a las personas para resolver

    todos los problemas relacionados con el desarrollo y produccin de las plantas, ya que existen

    varios factores del suelo que influyen en el crecimiento de las mismas, tales como: concentracin

    de oxgeno, temperatura, agua, pH, disponibilidad de nutrimentos (deficiencia, desbalance y

    toxicidad) acumulacin de sales, drenaje, presencia de capas compactadas y actividad

    microbiolgica. Adems vale mencionar otros factores ajenos al suelo, siendo stos los

    siguientes: luminosidad, temperatura, humedad relativa, vientos, plagas y malezas, etc. En la

    mayora de los casos, las plantas se ven afectadas negativamente, no por un factor, sino por la

    asociacin e interaccin de varios.

    La confiabilidad de los resultados del anlisis depende de la seriedad de los laboratorios y

    de la calibracin de metodologas y estudios de correlacin entre los resultados de los anlisis y

    los rendimientos de los cultivos de una regin o rea en particular, puesto que las metodologas

    de anlisis varan para las diferentes regiones, segn las caractersticas de los suelos.

    La toma de muestras de suelo merece mucha atencin, puesto que el resultado de anlisis

    tendr validez nicamente si la muestra analizada es representativa del rea de estudio, para

    esto se debe tomar en consideracin la variabilidad de los suelos, tanto en la profundidad como

    en el rea sobre el terreno.

    Debe tenerse en cuenta que no existe una metodologa universal para la toma de muestra

    pues los detalles para el muestreo estn determinados por el propsito de la misma en cada caso

    particular.

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    2.2 OBJETIVOS

    Que el estudiante:

    Conozca los principios del muestreo de suelos.

    Comprenda la importancia y aplique las condiciones adecuadas al manejo de muestras en el

    campo y laboratorio.

    Por medio de la aplicacin prctica del muestreo le d prioridad a esta tcnica.

    2.3 MARCO CONCEPTUAL

    La toma de muestras de suelos debe llevar un propsito. En la actualidad se realizan

    muestreos de suelos con diferentes finalidades. Entre las ms importantes se encuentran:

    Toma de muestras con fines de clasificacin de suelos

    Toma de muestras con fines de fertilidad de suelos

    Toma de muestras con fines de riego

    Toma de muestras con problemas especficos (salinidad, toxicidad, etc.).

    En este caso se va a considerar la toma de muestras de suelos para determinar las

    propiedades de los mismos que tienen influencia sobre los rendimientos de los cultivos o sea

    muestras con fines de fertilidad.

    2.3.1 Toma de muestras con fines de fertilidad de suelos

    El objetivo principal del anlisis qumico de una muestra de suelo, es determinar la capacidad de

    ste para suministrar los nutrientes esenciales en las cantidades adecuadas para todo el ciclo del

    cultivo.

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    Para que los resultados de los anlisis qumicos de suelos sean eficientes en al solucin de

    problemas nutricionales, estos deben ser complementarios con una informacin sobre las

    caractersticas fsicas y qumicas del suelos y un amplio historial sobre los cultivos anteriores, se

    pueden seguir los siguientes pasos.

    2.3.1.1 CARACTERIZACIO DEL PAISAJE Lo primero que se debe hacer es definir el rea homognea.

    Relieve: separar reas con distinto relieve es decir las planas de las pendientes etc.

    Color: separar suelos oscuros de claros (posiblemente contenidos diferentes de carbono

    orgnico).

    Textura: separar las reas con claras diferencias de textura, para ello se debe observar y sentir

    entre los dedos un poco de suelo hmedo para determinar si es arenoso (se siente spero al

    tacto), arcilloso (se adhiere con facilidad a los dedos), limoso (sensacin de jabn en los dedos)

    o franco (es el contraste de los anteriores).

    Drenaje: separar suelos bien drenados de los mal drenados (suelos bien drenados presentan

    condicin de oxidacin, suelos mal drenados presentan condiciones de reduccin).

    Manejo agronmico: se deben separar suelos con cultivos diferentes o manejos diferentes. Es

    conveniente evitar aquellas reas muy pequeas que difieren mucho del resto del campo y que

    por su tamao no tengan significacin en la produccin de cultivos.

    2.3.1.2 TAMAO DE LA UNIDAD DE MUESTREO: El tamao depender de la variabilidad del terreno y de la intensidad y tipo de uso de la parcela.

    En reas muy uniformes con el mismo uso agrcola y vegetacin, el lote puede estar representado

    de 4-6 ha. En reas de uso muy intensivo con fuertes aplicaciones de fertilizantes, abonos

    orgnicos y con riego (hortalizas y frutales) el lote no debe ser mayor de dos hectreas.

    Como auxiliares para separar reas homogneas, se pueden usar cartas topogrficas, fotografas

    areas y mapas de suelos.

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    Figura 2. Caracterizacin del paisaje en muestreo de suelos.

    2.3.1.3 DEFINIR EL TIPO DE MUESTREO A UTILIZAR. Se define principalmente para obtener representatividad del rea, a manera de cubrir los puntos

    especficos de inters. Puede ser zigzag, en cuadricula, diagonales, espirales, sinuosa o al azar.

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    2.3.1.4 ESTABLECER LA PROFUNDIDAD DE MUESTREO La profundidad del muestreo vara de acuerdo al sistema radicular del cultivo a establecerse, en

    general, las muestras se toman desde la superficie hasta el inferior de la capa arable, en la

    mayora de los casos es de 0-30 cm. Debido a la mayor densidad radicular en ese segmento del

    suelo.

    Se recomienda 0-10 cm para pastos de pastoreo, 0-30 cm para cultivos de ciclo corto y pastos de

    corte, 0-25 y 25-50 cm para frutales y especies forestales.

    2.3.1.5 NUMERO DE SUBMUESTRAS A TOMAR. Depender del tamao de la unidad de muestreo y de la intensidad de uso, el mnimo puede ser

    entre 15-20 sub-muestras por parcela de muestreo.

    2.3.1.6 EPOCA Y FRECUENCIA DE MUESTREO En suelos no sembrados anteriormente, el muestreo se puede realizar dos o tres meses antes de

    la siembra; en cultivos de ciclo corto dos meses antes, y en cultivos permanentes, cada ao, dos

    meses antes de la fertilizacin.

    El anlisis de suelo debe ser repetido en intervalos de uno a cuatro aos. Se emplea mayor

    frecuencia de muestreo en parcelas con mayor intensidad de fertilizacin y de nmero de

    cultivos anuales consecutivos.

    La poca de muestreo del suelo es definida principalmente por las condiciones climticas, tipo de

    cultivo (perenne, anual de verano o de invierno) y sistemas de manejo del suelo. Generalmente se

    recomienda muestrear en poca de verano y despus de realizado la preparacin del suelo.

    2.3.1.7 PRECAUCIONES AL TOMAR MUESTRAS PARA ANALISIS DE SUELOS. o Evitar muestrear suelos muy mojados.

    o Use bolsas plsticas nuevas y limpias, no de papel.

    o No fumar durante la recoleccin de muestras, para evitar contaminarlas con las cenizas

    del cigarro, ricas en potasio.

    o No tomar muestras en reas recin fertilizadas, sitios prximos a viviendas, galpones,

    corrales, cercas, caminos, lugares pantanosos o erosionados, reas quemadas, lugares

    donde se amontonan estircol, fertilizantes, cal u otras sustancias que pueden

    contaminar la muestra.

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    2.3.1.8 TOMA DE MUESTRAS EN SUELOS PROBLEMA

    Las reas de terreno con problemas especficos conducen a un muestreo de suelos con

    fines de diagnosis. Como ejemplo de suelos problema podemos mencionar: suelos cidos, salinos,

    sdicos, salino-sdicos, rocosos compactados e impermeables.

    Se pueden tomar de 15 a 30 submuestras a distancia de dos o ms metros entre si, en

    cada rea representativa. Esta primera muestra debe corresponder a la capa superficial del suelo

    (Horizonte Ap o Al). Luego tomar submuestras del subsuelo para cada horizonte del perfil hasta

    un metro de profundidad aproximadamente, segn el espesor de cada horizonte.

    Los depsitos de sales (costras) que aparecen en la superficie de suelos salinos sdicos,

    deben muestrearse por aparte. Un horizonte alterado por efectos de la acides igualmente debe

    muestrearse separadamente.

    Es recomendable tomar una o varias muestras de perfiles adyacentes normales, con el

    propsito de determinar en el anlisis las propiedades del suelo que sean responsables de los

    problemas.

    2.4 MATERIALES

    Se necesita contar con:

    - Barreno o pala

    - Cubeta plstica

    - Bolsas de plstico de 5 lb. Aprox.

    - Machete

    - Etiquetas

    - Lpiz grueso de color obscuro.

    2.5 METODOLOGIA

    o La parte prctica del laboratorio se realizara en el Centro Experimental Docente de

    Agronoma (CEDA).

    o El instructor de prctica distribuir un rea especfica a cada grupo de 5 estudiantes

    distribuidos en el laboratorio.

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    o El grupo deber realizar un muestreo de suelos basado en la metodologa y fundamentos

    facilitados por el auxiliar de ctedra.

    3 PREPARACION DE MUESTRA DE SUELOS EN EL LABORATORIO.

    3.1 Manejo de Muestras Antes de su ingreso al laboratorio para el anlisis respectivo, las muestras tienen que ser secadas,

    molidas, tamizadas, homogenizadas, cuarteadas y correctamente identificadas, segn el objetivo

    que se persiga con ellas.

    3.1.1 Secado

    Las muestras que se piensen almacenar durante algn tiempo antes de concluir los anlisis, se

    deben secar previamente para evitar cambios qumicos que se puedan producir al almacenarlas

    hmedas durante mucho tiempo. Debido a las rpidas variaciones que se producen en las

    condiciones qumicas del suelo durante la desecacin, algunos anlisis se recomiendan hacerlos

    usando muestras hmedas poco despus de haber sido tomadas en el campo. Los valores que

    pueden sufrir cambios durante el desecado son los que corresponden a pH, P, N, K, Mn, Cu y Zn

    disponibles.

    Muchas determinaciones no se afectan significativamente al ser secadas al aire con el fin de

    almacenarlos. Para el secado, las muestras se extienden en una superficie plana sobre bandejas o

    papel limpio, en un local bien ventilado. Se debe evitar el secado brusco utilizando altas

    temperaturas.

    3.1.2 Molido y tamizado

    Ya sea que se utilicen con la humedad del campo o secadas al aire, las muestras se pueden pasar

    por un tamiz de 2 mm; las partculas de grava, rocas, races u otras impurezas se deben eliminar

    con la mano para lograr una mejor pureza y uniformidad de la muestra. Los agregados del suelo

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    16

    o terrones que no pasen por el tamiz, deben molerse con rodillos de madera o con morteros y

    luego tamizarse nuevamente, hasta que pase toda la muestra.

    3.1.3 Homogenizacin

    Las muestras se deben mezclar mediante un proceso de balanceo que puede ser de la manera

    siguiente: se toma una tela o cartulina colocando la muestra al centro, se mueve diagonalmente

    tratando de que la muestra sea rodada hacia el vrtice opuesto, luego se hace el mismo

    movimiento en direccin contraria. Se repite el proceso hasta que el suelo quede bien

    homogenizado (15 a 25 movimientos).

    3.1.4 Particin

    Cuando la muestra es grande, se debe partir o cuartear para obtener las porciones de la muestra

    necesarias. Para esto, el suelo se amontona formando un cono, luego se aplasta el cono y se

    divide en su centro con una esptula o cuchara, desplazando la mitad del suelo hasta uno de los

    lados y luego volvindolo a amontonar en el centro, finalmente se divide en dos y luego en

    cuartos si es necesario. Puede tambin usarse un aparato llamado cuarteador de suelos.

    3.1.5 Identificacin

    Una vez homogenizadas las muestras se envasan adecuadamente en frascos de vidrio, bolsas de

    plstico o papel, selladas adecuadamente y se identifican con toda la informacin necesaria.

    3.2 CUESTIONARIO

    1. Explique en qu circunstancias se deben secar las muestras de suelo y por qu?

    2. Cuntas submuestras son necesarias para formar una muestra compuesta representativa?

    3. Cul es el criterio que se sigue para determinar la profundidad de muestreo?

    4. Con qu frecuencia recomienda usted el muestreo de suelos, para cultivos y

    experimentos en vivero?

    5. Indique las precauciones que se deben tomar para el muestreo de suelo fertilizado en bandas?

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    4 DETERMINACIN DE TEXTURA AL TACTO, COLOR Y CONSISTENCIA DEL SUELO

    4.1 INTRODUCCIN

    Dentro de las caractersticas fsicas de suelo tambin podemos mencionar el color y

    consistencia del suelo, que nos pueden ayudar para conocer el contenido de materia orgnica y la

    plasticidad o pegajosidad del suelo. Estas caractersticas son de importancia para la clasificacin

    de suelos y para el manejo del mismo.

    La textura se refiere a la proporcin (% peso) en que se encuentran las partculas

    primarias del suelo: arcilla, limo y arena. Para la determinacin de esta se utiliza el mtodo de

    Bouyoucos, que es un mtodo de laboratorio, pero muchas veces se hace necesario conocer o

    tener una aproximacin de la textura del suelo en el campo, por lo que tambin se hace necesario

    conocer una metodologa fcil para conocerla sin necesidad de ir a un laboratorio para procesar

    las muestras.

    4.2 OBJETIVOS

    Que el estudiante:

    o Conozca la metodologa para determinar la textura del suelo en el campo usando el

    mtodo del tacto para posterior comparacin con mtodos de laboratorio.

    o Aprender metodologas para determinar las propiedades fsicas del suelo (color y

    consistencia) en campo.

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    18

    4.3 MARCO CONCEPTUAL

    4.3.1 TEXTURA.

    El trmino textura se usa para representar la composicin granulomtrica del suelo. Cada

    termino textural corresponde con una determinada composicin cuantitativa de arena, limo y

    arcilla, (en porcentajes).

    Para clasificar a los constituyentes del suelo segn su tamao de partcula se han establecido

    muchas clasificaciones granulomtricas.

    Bsicamente todas aceptan los trminos de grava, arena, limo y arcilla, pero difieren en los

    valores de los lmites establecidos para definir cada clase. De todas estas escalas

    granulomtricas, son la de Atterberg o Internacional (llamada as por haber sido aceptada por la

    Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo) y la americana del USDA (Departamento de

    Agricultura de los Estados Unidos) las ms ampliamente utilizadas. Ambas clasificaciones se

    reproducen en la siguiente figura.

    Figura 3. Clasificacin granulomtrica internacional y americana

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    4.3.2 COLOR

    El color es, probablemente, la caracterstica ms evidente cuando se observa la superficie o el

    perfil de un suelo y constituye su respuesta a la radiacin electromagntica en la regin visible

    del espectro. Es, adems, una caracterstica muy utilizada por el edaflogo para obtener

    informacin sobre la gnesis del suelo y sobre sus propiedades fsicas y qumicas.

    El color es una de las caractersticas ms importantes de observar y determinar en el campo,

    adems que representa una caracterstica muy importante desde el punto de vista de la

    interpretacin y clasificacin del mismo; as, los colores oscuros en la superficie podrn ser

    indicativos generalmente (no siempre) de altos contenidos de materia orgnica, tambin deducir

    en alguna forma su fertilidad.

    4.3.3 CONSISTENCIA

    La consistencia es una caracterstica fsica que denota la resistencia del suelo a la deformacin o

    ruptura y est influenciada por las propiedades de cohesin y adherencia de la masa del suelo.

    La consistencia se debe medir en tres estados que son: seco, hmedo y mojado. El estado seco se

    refiere a suelos con los contenidos mnimos de agua; en el estado hmedo, los suelos tienen un

    nivel de agua que no llega a la saturacin: finalmente en el estado mojado, el suelo llega hasta

    niveles de capacidad de campo o saturacin.

    4.4 MATERIALES Y EQUIPO o 10 lb. Suelo procedentes de distintas regiones de Guatemala.

    o Una cubeta plstica

    o Agua potable.

    o Cmara

    o Cuaderno de apuntes

    o Tabla de munsell

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    4.5 METODOLOGIA

    4.5.1 METODO PARA DETERMINAR TEXTURA AL TACTO

    Las manos humanas son sensibles a la diferencia de tamaos de las partculas de tierra, de

    manera que estamos en posibilidad de determinar la textura o sentir al tacto la contextura de la

    tierra. As, por ejemplo, sentimos la arena spera, el limo suave o harinoso y la arcilla pegajosa y

    dura.

    Siga los pasos que se indican a continuacin, hasta llegar a la textura de su suelo.

    PREPARACION DE LA MUESTRA

    Paso A

    Ponga en la mano una cantidad de suelo que pueda manipular

    fcilmente

    Paso B

    Agregue un poco de agua, de tal forma que pueda amasar con facilidad.

    Evite que se forme un lodo difcil de manipular. Si se excedi en el agua,

    agregue un poco de suelo y contine amasando.

    Paso C

    Amase bien el suelo hasta que quede una masa completamente

    homognea y sin grumos.

    Tenga en cuenta que si el suelo tiene grumos no podr formar rollos ni

    crculos.

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    CLAVE TEXTURAL

    PASO 1

    Intente formar un rollo del grosor de un lpiz y trate de doblarlo

    para formar un crculo, sin que se rompa o se quiebre. (El suelo debe

    tener muy buena humedad).

    A. No Moldea (el rollo se rompe al doblarlo o simplemente no forma

    rollo).

    Vaya al Paso 2

    B. S Moldea (el rollo no se rompe al doblarlo).

    Vaya al Paso 3

    PASO 2

    Forma bolas poco consistentes y rollos que se agrietan o parten al ser dobladas (Vaya al Paso 4)

    No forma bolas ni rollos. (Vaya al Paso 5)

    PASO 3

    Tome un pedacito de suelo en la mano y agregue agua. Al frotarlo con el dedo ndice en la palma

    de la mano, usted:

    Siente el suelo suave y pantanoso, con algunos granos de arena.

    Vaya al Paso 13

    Siente el suelo spero y con muchos granos de arena.

    Vaya al Paso 14

    Siente el suelo jabonoso y muy liso, sin granos de arena visibles.

    Vaya al Paso 15

    PASO 4

    Tome un pedacito de suelo en la mano y agregue agua. Al frotarlo con el dedo ndice en la palma

    de la mano, usted:

    Siente el suelo jabonoso y muy liso, sin granos de arena. (Vaya al Paso 6)

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    Siente el suelo suave y observa algunos granos de arena. (Vaya al Paso 7)

    Siente el suelo spero y observa muchos granos de arena. (Vaya al Paso 10)

    PASO 5

    Y adems:

    Se nota suelto, slo se pueden hacer pirmides inestables, no es

    pegajoso, no mancha los dedos y se nota cada grano de arena.

    ARENOSO (A)

    PASO 6

    Y adems: Es muy harinoso (talcoso) y suave, fcil de amasar,

    opaco, mancha los dedos y no es pegajoso, al amasarlo es

    mantequilloso.

    LIMOSO (L)

    Si su suelo no coincide con esta descripcin, entonces vuelva al

    Paso 4 e intente de nuevo.

    PASO 7

    Al chasquear los dedos como en la foto, usted:

    Lo siente suave, harinoso, mantequilloso y muy pegajoso. Vaya al

    Paso 8

    Lo siente blando, aunque observa y siente granos de arena. Vaya

    al Paso 9

    PASO 8

    Y adems:

    Es fcil de amasar, mancha mucho los dedos, es pegajoso, al

    agregar agua y frotarlo con la mano se observan y se sienten

    algunos granos de arena.

    FRANCO-LIMOSO (FL)

    Si su suelo no coincide con esta descripcin, entonces vuelva

    al Paso 7 e intente de nuevo.

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    PASO 9

    Es fcil de amasar, mancha los dedos, es algo pegajoso, al

    agregar agua a un pedazo de suelo en la palma de la mano y

    frotarla se ven y se sienten granos de arena. FRANCO (F)

    Si su suelo no coincide con esta descripcin, entonces vuelva

    al Paso 7 e intente de nuevo.

    PASO 10

    Intente formar con mucho cuidado pequeos rollos o cintas entre los

    dedos pulgar e ndice y observe:

    RECUERDE: Limpie un poco los dedos antes de intentarlo.

    Forma cintas muy cortas que se rompen con mucha facilidad y es un

    poco pegajoso. Vaya al Paso 11.

    No forma cintas y no es pegajoso. Vaya al Paso 12

    PASO 11

    Y adems: Los granos de arena son visibles, es fcil de amasar,

    mancha las manos, se siente spero y talcoso, es opaco y forma

    una superficie rizada al raspar con la ua, los terrones se

    desmenuzan fcilmente cuando est hmedo.

    FRANCO-ARENOSO (FA)

    Si su suelo no coincide con esta descripcin, entonces vuelva al

    Paso 10 e intente de nuevo.

    PASO 12

    Y adems: Es muy arenoso, blando, mancha poco las manos, es

    opaco, al agregar agua y frotarlo con la mano se sienten y

    observan muchos granos de arena, al raspar con la ua la

    superficie es rugosa y cuando est hmedo se desmenuza fcil.

    ARENO-FRANCO (AF)

    Si su suelo no coincide con esta descripcin, entonces vuelva al paso 10 e intente de nuevo.

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    PASO 13

    Y adems: Al amasar se sienten algunos grumos, mancha

    mucho los manos, al raspar con la ua se forma una superficie

    rizada y cuando se seca deja una sensacin talcosa.

    FRANCO-ARCILLOSO (FAr)

    Si su suelo no coincide con esta descripcin, entonces vuelva

    al Paso 3 e intente de nuevo.

    PASO 14

    Y adems: No es grumoso, mancha las manos, es algo

    pegajoso, al raspar con la ua se forma una superficie rizada y

    en hmedo los terrones de suelo se desmenuzan con facilidad

    o con una fuerza moderada.

    ARCILLO-ARENOSO (ArA)

    Si su suelo no coincide con esta descripcin, entonces vuelva

    al Paso 3 e intente de nuevo.

    PASO 15

    Al amasar el suelo, usted: Siente el suelo suave y talcoso. Vaya al Paso 16

    Siente el suelo duro, liso y muy jabonoso. Vaya al Paso 17.

    PASO 16

    Y adems: Forma crculos resistentes y firmes, mancha mucho

    las manos, es muy pegajoso, la superficie es brillante, al raspar

    con la ua se forma una superficie lisa y brillante, tiene

    consistencia mantequillosa al amasar.

    ARCILLO-LIMOSO (ArL)

    Si su suelo no coincide con esta descripcin, entonces vuelva

    al Paso 15 e intente de nuevo.

    PASO 17

    Y adems: Es duro de amasar, forma crculos muy

    resistentes y firmes, mancha los dedos, es pegajoso, la

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    superficie es muy brillante, al raspar con la ua se forma una superficie lisa y con brillo.

    ARCILLOSO (Ar)

    Si su suelo no coincide con esta descripcin, entonces vuelva al Paso 15 e intente de nuevo.

    4.5.2 METODO PARA DETERMINAR CONSISTENCIA DEL SUELO.

    Consistencia en seco: se determina tratando de romper una masa de suelo seca al aire entre los

    dedos pulgar e ndice, de una mano o bien con la ayuda de esos mismos dedos pero con las dos

    manos.

    La clasificacin es la siguiente:

    0 Suelto: sin coherencia.

    1 Blando: la masa del suelo tiene dbil coherencia y friabilidad, se deshace en polvo o

    granos sueltos bajo muy ligera presin.

    2 Ligeramente duro: dbilmente resistente a la presin, se rompe fcilmente entre pulgar e

    ndice.

    3 Duro: moderadamente resistente a la presin, se puede romper en la mano sin dificultad,

    pero difcilmente se rompe entre pulgar e ndice.

    4 Muy duro: muy resistente a la presin, se puede romper en la mano solamente con

    dificultad; no se rompen entre pulgar e ndice.

    5 Extremadamente duro: extremadamente resistente a la presin; no se puede romper en

    la mano.

    Consistencia en hmedo: se determina con un contenido de humedad aproximadamente

    intermedio entre el suelo seco y en su capacidad de campo, intentando desmenuzar en la mano

    una masa de suelo que se encuentra ligeramente humedecida.

    La clasificacin es de la siguiente forma:

    0 Suelto: sin coherencia.

    1 Muy friable: el material se desmenuza bajo muy ligera presin, pero se une cuando se le

    comprime.

    2 Friable: el material se desmenuza fcilmente bajo ligera o moderada presin entre pulgar

    e ndice.

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    3 Firme: el material se desmenuza bajo fuerte presin entre pulgar e ndice, pero se nota

    una clara resistencia.

    4 Muy firme: el material se desmenuza bajo fuerte presin, apenas desmenuzables entre

    pulgar e ndice.

    5 Extremadamente firme: el material se desmenuza solamente bajo una presin muy

    fuerte; no se puede desmenuzar entre pulgar e ndice y se debe romper pedazo a pedazo.

    Consistencia en mojado: Se determina con el suelo a la capacidad de campo o ligeramente por

    encima de sta. La consistencia en mojado se mide a travs de la adhesividad y la plasticidad, las

    cuales se presentan a continuacin:

    Adhesividad: Es la cualidad por la cual los materiales de suelo se adhieren a otros objetos. Se

    determina notando la adherencia del material cuando es presionado entre los dedos pulgares e

    ndices:

    0 No adhesivo: al eliminar la presin prcticamente no queda material del suelo adherido a

    los dedos.

    1 Ligeramente adhesivo: bajo la accin de la presin, el suelo se adhiere a ambos dedos,

    pero al separarlos uno de ellos queda limpio. No se aprecia estiramiento cuando los

    dedos se separan.

    2 Adhesivo: bajo presin, el material se adhiere a ambos dedos y tiende a estirarse un poco

    y a partirse antes que separarse de cualquiera de los dedos.

    3 Muy adhesivo: bajo presin, el material del suelo se adhiere fuertemente a ambos dedos y

    cuando ambos se separan se observa un decidido estiramiento del material.

    Plasticidad: Es la cualidad por la cual el material edfico cambia continuamente de forma bajo la

    accin de una presin aplicada y mantiene dicha forma al eliminarse la presin. Se determina

    arrollando (enrollando) el material entre el pulgar y el ndice.

    0 No plstico: no se puede formar un cordn o un chorizo,

    1 Ligeramente plstico: se forma un cordn pero la masa se deforma o se rompe fcilmente.

    2 Plstico: se forma un cordn y se requiere moderada presin para deformar la masa del

    suelo. Teniendo el cordn se puede hacer una letra U aunque al final se rompa.

    3 Muy plstico: se forma un cordn y se requiere mucha presin para deformar la masa del

    suelo. Se forma la letra U con el cordn y no falla ni se rompe.

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    4.5.3 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL COLOR DEL SUELO.

    El color de la matiz de los horizontes individuales se describe, primero el nombre de los colores,

    y luego las notaciones de la escala universal para suelos (Munsel soil color charts) para matiz,

    pureza e intensidad. El color del suelo en hmedo (es decir, cuando toda pelcula de humedad

    visible desaparece de una muestra humedecida) se debe registrar primero, seguido, si es posible

    en el terreno, por el color del suelo seco (secado al aire). Los cdigos Munsell para los colores del

    suelo, estn compuesto por tres componentes, que se localizan en cada una de las hojas de las

    libretas Munsell.

    EL MATIZ (Hue): Identifica la cantidad de color que registra la vista, relativo a la longitud de

    onda de la luz que puede registrar el ojo humano. Esta caracterstica, aparece en la parte superior

    derecha de la hoja y en ella se leen los cdigos siguientes: 10R, 2.5R, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y, 5Y;

    entre esos matices, los ms comunes de encontrar para los suelos del pas, son 10YR, 7.5YR y

    5YR.

    Los otros dos componentes del color se expresan por medio de un quebrado, en donde el

    numerador es la intensidad del color y el denominador es la pureza del color.

    LA INTENSIDAD (Value): Indica la claridad o que tan oscuro es un color en relacin a una escala

    de color gris neutral. Esta caracterstica se localiza en la parte izquierda de las hojas Munsell y los

    colores ms oscuros tendrn el valor ms bajo (prximo a 0) y los colores cercanos al gris claro

    (casi blanco) tendrn valores prximos al nmero 10.

    LA PUREZA (Crhoma): Indica el grado de dilucin por un color gris neutral; los nmeros de sta

    caracterstica, se observan en la parte inferior de las hojas; los nmeros menores (cercano a 0),

    se encontraran al extremo izquierdo, en tanto que los mayores valores, en tonos ms claros,

    estarn hacia el extremo derecho de la hoja de la escala Munsell.

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    Figura 4. Tabla de munsell utilizado en el laboratorio para determinacin del color del suelo.

    5 DENSIDAD DEL SUELO Y POROSIDAD La densidad es la masa (peso) de un material por unidad de volumen (gr/cc).

    La densidad aparente del suelo es la masa o peso de un volumen de suelo en base seca

    influyendo su espacio poroso (gr/cc). Esta dada por:

    Dap= Pss/Vt

    Donde:

    Dap = Densidad aparente (gr/cm3)

    Pss = Peso de suelo seco (gr)

    Vt = Volumen total (cm3)

    El clculo de la densidad aparente (Dap) tiene los siguientes usos:

    Transforma los porcentajes de humedad gravimtrica del suelo en trminos de humedad

    volumtrica.

    Calcula la porosidad total de un suelo cuando se conoce la densidad de las partculas o

    densidad real.

    Estima el grado de compactacin del suelo por medio del clculo de la porosidad.

    Estima la masa de la capa arable.

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    La densidad aparente refleja el contenido total de porosidad en un suelo y es importante para el

    manejo de los suelos (refleja la compactacin y facilidad de circulacin de agua y aire). Tambin

    es un dato necesario para transformar muchos de los resultados de los anlisis de los suelos en el

    laboratorio,

    La densidad aparente es variable de un suelo a otro ya sea por el tipo o naturaleza de sta en

    cuanto a textura. Los suelos arenosos, poseen mayor densidad aparente que los arcillosos y

    limosos, debido al menor porcentaje de porosidad (del suelo arenoso). Adems la densidad

    aparente est afectada por la estructura del suelo, grado de compactacin (uso y manejo del

    suelo), hinchamiento y contraccin de las partculas (cambios de t C.) y contenido de humedad.

    Las operaciones de mecanizacin que aflojan el suelo bajan su densidad aparente, mientras que

    la compactacin la eleva. Los procesos que favorecen la agregacin bajan la densidad aparente,

    pero al bajar la agregacin la misma sube.

    La densidad real o de partculas: expresa la densidad de las partculas del suelo excluyendo el

    espacio poroso. Este valor es de utilidad para calcular el espacio poroso del suelo.

    La porosidad del suelo: es el porcentaje del volumen del suelo que es ocupado por el espacio

    poroso.

    El espacio poroso total est formado por los poros existentes entre las partculas del suelo y los

    agregados, de aqu que la textura y estructura del suelo son los principales factores que

    determinan el espacio poroso del suelo. La porosidad es bsica para el intercambio gaseoso del

    suelo con la atmsfera, crecimiento de races, movimiento y almacenamiento de agua.

    Cuadro 4. Tipos de textura con su Dap. y % porosidad aproximada.

    TEXTURA Dap gr.cc-1 % Porosidad

    Arenosa 1.55 42

    Franco arenosa 1.4 48

    Franco arenosa fina 1.3 51

    Franca 1.2 55

    Franco limoso 1.15 56

    Franca arcillosa 1.1 59

    Arcillosa 1.05 60

    Arcillosa agregada 1 62

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    30

    5.1 METODOS PARA DETERMIR LA DENSIDAD APARENTE

    MTODO ANALTICO O DE LABORATORIO

    MTODO DE CAMPO (EXCAVACION)

    METODO DEL BARRENO DE VOLUMEN CONOCIDO

    5.1.1 MTODO ANALTICO O DE LABORATORIO

    PRINCIPIO: El volumen de las partculas del suelo es igual al volumen de agua que ellas

    desplazan.

    PROCEDIMIENTO

    1. Pesar 40 gramos de suelo secado al aire y tamizado a 2 mm.

    2. Colocarlo en una probeta, limpia y vaca.

    3. Tapar la probeta con un tapn de hule o la palma de la mano y compacte el suelo

    golpeando el fondo de la misma sobre un material suave o utilizando la otra mano. 25

    veces desde una altura aproximada de 10 cm (esto simular la compactacin en el

    campo). Posterior determinar el volumen que ocupa.

    4. Tomar 25 gramos de suelo utilizado, colocarlo en una caja de aluminio y llevarlo al horno

    de conveccin, durante 24 horas a 105 0C.

    5. Pasado las 24 horas, pesar nuevamente el contenido de suelo de la caja de aluminio.

    6. Determinar el porcentaje de humedad del suelo utilizado

    5.1.2 MTODO DE CAMPO (EXCAVACION)

    PRINCIPIO: El mtodo de campo o mtodo del agujero se basa en que el volumen que ocupa un

    suelo es igual al volumen de agua utilizado para ocupar el mismo espacio.

    PROCEDIMIENTO

    1. Ubique un sitio tpico del lugar, que sea plano y proceda a delimitar un rea de 20 * 30 cm

    en el suelo, luego con la ayuda de un machete o cucharilla proceda a hacer un agujero de

    15 a 20 cm de profundidad, procurando que las caras del mismo queden lo ms lisas y

    uniformes posible. El suelo extrado deber colocarse ntegramente en un recipiente.

    2. Coloque el plstico dentro del agujero procurando que ste quede lo ms pegado posible

    a las caras. Los bordes del plstico debern quedar sobre la superficie del suelo.

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    31

    3. Agregue agua hasta el nivel original del suelo, midiendo el volumen agregado con la

    ayuda de una probeta.

    4. Determine el peso total del suelo extrado y su porcentaje de humedad (para determinar

    el peso del mismo en base seca).

    5.1.3 METODO DEL BARRENO DE VOLUMEN CONOCIDO

    PROCEDIMIENTO

    1. Obtenga el volumen del cilindro, midiendo la altura y dimetro de ste.

    2. En el rea seleccionada, introduzca el cilindro del barreno de volumen conocido,

    golpeando en la parte superior de este con un martillo incorporado.

    3. Se saca la muestra contenida en el interior del cilindro y se coloca en una bolsa plstica

    que se cierra para evitar prdidas de humedad en el traslado al laboratorio.

    4. Se pesa la muestra hmeda.

    5. Se saca una sub muestra de 25 gr., se coloca en una caja de aluminio, se mete al horno a

    105C, por 24 horas, para determinar el porcentaje de humedad de la muestra.

    5.1.4 DETERMINACION DE DENSIDAD REAL.

    1. Pesar 50 gr. de suelo secado al aire y tamizado a 2 mm.

    2. Agregar el suelo en una probeta que contenga 40 ml. de agua.

    3. Medir los ml. de agua desplazada.

    CLCULOS

    Con los datos obtenidos determine lo siguiente para cada uno de los mtodos:

    [ (

    )]

    (

    )

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    32

    5.2 CUESTIONARIO

    1. De acuerdo a sus resultados obtenidos en los diferentes mtodos. Cuantos kg pesa una hectrea de terreno a una profundidad de 30 cm? Cuantos Kg pesa una manzana de terreno a una profundidad de 20 cm? Que volumen total es ocupado por los poros del suelo en cada caso?

    2. Cul es la diferencia entre densidad y peso especfico? Cite ejemplos.

    3. Explique de que manera afecta la materia orgnica a la densidad del suelo, densidad de partculas y aparente y porosidad del suelo.

    4. Cules son los valores promedios de porosidad, densidad del suelo y densidad de

    partculas en un suelo promedio?

    5. Explique la relacin entre la porosidad y la textura y estructura del suelo?

    6. Cul es la clasificacin de los poros del suelo en cuanto a su dimetro y cual es la funcin que cumplen en el suelo cada uno de esos grupos?

    7. Cul de los mtodos utilizadas considera usted el ms exacto y por qu?

    6 DETERMINACIN DE LA TEXTURA DEL SUELO (Mtodo de Bouyoucos)

    6.1 INTRODUCCIN La fraccin mineral del suelo consiste en partculas que han sido clasificadas en tres

    categoras segn rangos de "dimetro efectivo o equivalente". Tales categoras se distribuyen de

    la manera siguiente: Arena de 2 a 0.05 mm, limo de 0.05 a 0.002 mm y arcilla menos de

    0.002 mm. El anlisis mecnico o anlisis de distribucin de partculas consiste en la separacin

    por medios mecnicos y qumicos de los diferentes grupos de partculas, as como la

    determinacin de sus porcentajes relativos.

    La textura del suelo es la proporcin en que se encuentran los grupos de partculas antes

    mencionados. La textura es una caracterstica relativamente estable que se relaciona con la

    actividad fsica y qumica del suelo. El conocimiento de la textura es importante, puesto que

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    33

    influye en la infiltracin y retencin del agua por el suelo, aireacin, capacidad de retencin de

    nutrimentos, erosin, resistencia al laboreo y manejo del suelo.

    Los mtodos ms utilizados en el laboratorio son: el hidrmetro de Bouyoucos, el de la

    pipeta y tamices; de ellos el ms utilizado es el del hidrmetro de Bouyoucos, dado su precisin y

    rapidez.

    Los resultados de un anlisis de laboratorio son ms representativos si se expresan en

    relacin al peso del suelo secado al horno, puesto que el peso del suelo hmedo o secado al aire

    es variable, segn el contenido de humedad del mismo y del ambiente. En otras palabras, el peso

    del suelo en base seca es el mejor estndar para basar los clculos de los diferentes anlisis de

    suelos.

    6.2 OBJETIVOS Que el estudiante:

    Determine el contenido de humedad de un suelo y que realice los diferentes clculos para

    trabajar las muestras del suelo en base seca.

    Determine la textura del suelo por medio del hidrmetro de Bouyoucus.

    6.3 MARCO CONCEPTUAL

    CLASES TEXTURALES Y SU IMPORTANCIA

    Para determinar el tipo granulomtrico o clase textural de un suelo, se recurre a varios mtodos.

    Se utilizan cada vez ms los diagramas triangulares, siendo el tringulo de referencia un

    tringulo rectngulo o un tringulo equiltero. Se usa actualmente, de un modo casi unnime, un

    tringulo equiltero. Cada uno de sus lados a un eje graduado de 10 en 10, de 0 a100, sobre el

    cual se transporta la cantidad del elemento que representa; en general un lado del tringulo

    corresponde a la arcilla, el otro al limo, el tercero a la arena.

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    Figura 5. Tringulo textural segn clasificacin del USDA

    Se utiliza el tringulo de la siguiente manera: cuando se dispone del anlisis granulomtrico de

    un suelo, su tenor en arcilla, en limo y en arena, determina un punto que se sita en el tringulo,

    en el interior de una casilla, y que permite identificarlo y darle un nombre asimilndolo a la clase

    textural representada por esa casilla por ejemplo, franco, arcillo arenoso. Ver cuadro 5.

    Cuadro 5. Diversidad de clases texturales

    TERMINOS GENERALES CLASES TEXTURALES

    suelos arenosos Suelos de textura gruesa arenosos

    Arenosos-francos

    suelos de textura moderadamente gruesa franco-arenosos

    franco-arenosos finos

    franco arenas muy finos

    suelos de textura media franco

    franco-limoso

    limoso

    suelos francos suelos de textura moderadamente fina franco arcilloso

    franco arcillo arenoso

    franco arcillo limoso

    suelos arcillosos suelos de textura fina arcillo arenoso

    arcillo limoso

    arcilloso

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    35

    Fuente. Elaboracin propia con informacin obtenida en

    http://edafologia.ugr.es/introeda/tema04/text.htm#anchor618597

    El anlisis granulomtrico representa el dato ms valioso para interpretar la gnesis y las

    propiedades de los suelos.

    La accin de los factores formadores queda reflejada en la textura del suelo.

    As, la roca tiende a dar una determinada clase textural, que quedara ms patente cuanto ms

    joven sea el suelo (en un principio el suelo hereda la textura del material original). El clima

    tiende a condicionar la textura en funcin de su agresividad (texturas groseras en climas ridos y

    texturas arcillosas en climas hmedos y templados). El relieve condiciona el transporte de las

    partculas. El tiempo tiende a dar una mayor alteracin y favorece el aumento de la fraccin

    arcilla.

    6.4 MATERIALES Y EQUIPO - Balanza monoplato

    - Hornos de conveccin

    - Cajas de aluminio con tapadera

    - Esptula

    - Beakers de 250 ml

    - Barilla de vidrio

    - Pizeta

    - Agitadores elctricos (con sus copas metlicas)

    - Cilindros de sedimentacin

    - Tapn de Hule

    - Hidrmetros y termmetros

    - Agua

    - Calgn (NaPO3)6 1 N

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    36

    6.5 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR TEXTURA POR EL METODO DE BOUYOUCOS

    1. PROCEDIMIENTO

    1. Pese 50 gr. de suelo secado al aire, la muestra debe estar tamizada a 2 mm.

    2. Coloque la muestra en un beacker de 250 ml. (previamente identificado). Agregue 100 ml

    agua destilada hasta la mitad y adicione 10 ml de calgn.

    3. Agite la mezcla con una varilla de vidrio y djela en reposo, por lo menos, durante 16 horas.

    Este tiempo de humedecimiento del suelo con el agente dispersante sirve para eliminar los

    problemas de floculacin que pudieran presentarse por la presencia de materia orgnica en

    un suelo promedio.

    4. Con la ayuda de una pizeta traslade la muestra remojada al vaso de agitacin. Llnelo hasta

    las 2/3 con agua destilada, conctelo en la agitadora y agtelo por 5 minutos.

    5. Traslade la suspensin a un cilindro de sedimentacin, agregue agua a temperatura ambiente

    hasta un poco ms de la mitad, introduzca cuidadosamente el hidrmetro y complete hasta

    aforar a 1130 ml.

    6. Remueva el hidrmetro y coloque un tapn de hule o la palma de la mano en la boca del

    cilindro.

    7. Agite la suspensin volteando el cilindro hacia abajo y luego hacia arriba hasta completar de

    20 a 30 movimientos. Se trata de distribuir uniformemente las partculas del suelo en el

    lquido, logrando as una suspensin homognea y evitar que posteriormente (durante el

    asentamiento), se formen corrientes circulatorias que afecten la velocidad de sedimentacin

    de las partculas.

    8. Inmediatamente despus de la ltima vuelta del cilindro hacia arriba, colquelo en una

    superficie firme y tome el tiempo. Si hay mucho burbujeo o espuma en la superficie agregue

    de 1 a 3 gotas de alcohol isoamlico inmediatamente despus de la agitacin.

    9. A los 20 segundos introduzca cuidadosamente el hidrmetro, librelo en la suspensin y a los

    40 segundos exactos tome la primera lectura. Repita los pasos del 6 al 9 hasta que este

    seguro que ha hecho la lectura del hidrmetro correctamente. Si la lectura se dificulta por la

    presencia de suelo y agua en la orilla del cilindro, lave sta con un poco de agua destilada

    haciendo uso de una pizeta. Haga la lectura en direccin perpendicular a la escala del

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    hidrmetro leyendo la parte superior el menisco (el hidrmetro da las lecturas en gramos de

    suelo en suspensin).

    10. Inmediatamente saque el hidrmetro y lvelo introducindolo en un cilindro con agua.

    11. Cuidadosamente introduzca el termmetro en la suspensin y observe la temperatura y

    antela.

    NOTA 1: El hidrmetro est calibrado para leer a una temperatura de 20 C. La correccin por

    temperatura se hace sumando 0.36 a la lectura por cada C arriba de 20 C o restando 0.36 por

    cada C por debajo de 20 C.

    Coloque el hidrmetro en un cilindro con agua conteniendo los 10 ml de calgn y lea el

    hidrmetro en la parte superior del menisco.

    NOTA 2: Esta lectura se debe restar de la lectura a los 40 segundos y 2 horas para corregir la

    contribucin hecha por el agente dispersante. El hidrmetro est calibrado para leer en la parte

    superior del menisco pero cuando todas las lecturas se hacen en la parte superior la diferencia es

    compensada.

    A las 2 horas tome la segunda lectura del hidrmetro as como la temperatura de la

    suspensin.

    Una vez determinados los porcentajes de las diferentes partculas, use el tringulo

    textural para determinar la clase textural de la muestra.

    CLCULOS

    *100

    *100

    NOTA 3: Recuerde que el peso en base seca de la muestra corresponde al peso de la arena, limo y

    arcilla (la materia orgnica no se toma en cuenta). La lectura corregida a los 40 segundos son gr

    de limo - arcilla y la lectura corregida a las 2 horas son gr. de arcilla.

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    6.6 CUESTIONARIO

    1. Calcule el peso en base seco de 100 gr de suelo hmedo que tienen 45% de humedad en base seca.

    2. Si un suelo tiene el 5% de humedad en base seca. Qu peso de muestra hmeda debe tomarse para que sea equivalente a 60 gr de suelo seco?

    3. Cul es el propsito de usar una gente dispersante y cmo trabaja ste?

    4. Explique en que forma la densidad y viscosidad de un lquido son afectados por la

    temperatura.

    5. Un suelo que tiene 30% de arcilla, 28% de limo, cul es su clase textural?

    7 DETERMINACIN DE CONSTANTES DE HUMEDAD

    7.1 INTRODUCCIN

    El agua en el suelo juega un papel importante en: la formacin del suelo, erosin, estabilidad

    estructural y principalmente, como reservorio de agua disponible para las plantas.

    El agua se almacena en los microporos formando pelculas delgadas alrededor de las partculas

    del suelo. Cuando existe exceso de agua en el suelo los macroporos se llenan de agua, pero sta es

    retenida por un perodo corto de tiempo, perdindose por la fuerza de la gravedad. A esta se le

    conoce como agua gravitacional. El agua que queda retenida en el suelo despus que el agua

    gravitacional se ha drenado o de que se han hecho los ajustes por capilaridad al entrar en

    contacto con el suelo seco se denomina Capacidad de Campo (CC).

    Los factores ms importantes que afectan el contenido de humedad a capacidad de campo son la

    textura, estructura y contenido de materia orgnica. A medida que el suelo pierde humedad, la

    pelcula de agua que rodea las partculas del suelo se hacen ms delgadas y la fuerza de retencin

    de agua por el suelo se incrementa, consecuentemente, la fuerza que la planta necesita ejercer

    para extraer el agua se incrementa tambin. Existe un punto a partir del cual la fuerza que ejerce

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    39

    la planta no es suficiente para obtener el agua en las cantidades adecuadas para satisfacer sus

    necesidades fisiolgicas, por lo que la planta se marchita permanentemente, a este punto se le

    conoce como Punto de Marchites Permanente (PMP). El agua disponible para las plantas es la

    que se retiene a tensiones entre la capacidad de campo y el punto de marchites permanente. El

    agua retenida a tensiones mayores del punto de marchites permanente no es disponible para las

    plantas. Existe un punto a partir del cual el agua no se puede evaporar del suelo, bajo condiciones

    normales de campo y se le conoce como Agua Higroscpica o sea el Coeficiente Higroscpico

    (CH) del suelo.

    La cantidad de agua retenida por el suelo y su movimiento a travs del mismo son

    afectadas por ciertas caractersticas del suelo tales como textura, estructura, compactacin,

    temperatura y contenido de materia orgnica.

    7.2 OBJETIVOS

    Que el estudiante:

    Se familiarice con la relacin que existe entre las caractersticas fsicas del suelo (textura,

    estructura, etc.) y el comportamiento del agua en el perfil; es decir su percolacin y

    retencin por el suelo.

    Determine las constantes de humedad de una muestra de suelo.

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    40

    7.3 MARCO CONCEPTUAL

    7.3.1 VELOCIDAD DE PERCOLACIN Y CAPACIDAD MXIMA DE RETENCIN

    DE AGUA

    PRINCIPIO: Dado a que el agua se retiene en el suelo por fuerzas de atraccin superficial

    (adhesin y cohesin), a medida que las partculas del suelo presentan mayor superficie

    especfica mayor ser su capacidad de absorber el agua. Los suelos con altas cantidades de arcilla

    y materia orgnica presentan alta superficie especfica y por consiguiente alta capacidad de

    retencin de agua.

    MATERIALES

    - Balanza de torsin

    - Tubos de lixiviacin

    - Probetas de 100 ml.

    - Muestra de suelo

    - Agua del chorro

    PROCEDIMIENTO

    1. Pese 100 gr de la muestra de suelo. Depostela en un tubo de lixiviacin y golpee

    suavemente los tubos sobre la mano.

    2. Coloque una probeta de 100 ml bajo el tubo de lixiviacin.

    3. Agregue 125 ml de agua del chorro al suelo si es arcilloso, o 100 ml al arenoso.

    Cuando el agua inicie a caer de los tubos, anote el tiempo requerido para colectar 50

    ml de agua percolada a travs del suelo.

    4. Tome lectura de cuanto volumen de agua a escurrido cada hora.

    5. Despus que se ha agregado toda el agua a la muestra y que ha dejado de escurrir del

    tubo de lixiviacin, haga la lectura en la probeta y determine la cantidad de agua que

    fue retenida en el suelo.

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    41

    6. Elabore una grfica poniendo en eje "Y" el volumen escurrido, y en el eje "X" el

    tiempo.

    7. Despus que toda el agua ha escurrido determina el porcentaje de humedad. (CC)

    8. Interprete sus resultados.

    7.4 CAPACIDAD DE CAMPO (CC) Es el contenido de humedad de un suelo, despus que el exceso ha sido drenado y la velocidad de

    descenso disminuida en grado constante. Se ha determinado en laboratorio, que cuando un suelo

    est en capacidad de campo, el contenido de agua est retenido con una tensin de 1/3 de

    atmsfera aproximadamente. Un suelo est a capacidad de campo despus de dos o cinco das de

    aplicado el riego. La capacidad de campo es una constante caracterstica de cada suelo y depende

    fundamentalmente de la textura, cantidad de materia orgnica y grado de compactacin de ste.

    Si saturamos un suelo, la cantidad de agua que queda retenida en los poros sin ser arrastrada por

    el peso de la gravedad, es la Capacidad de Campo o Capacidad de Retencin. La capacidad de

    campo se valora por el porcentaje en volumen de agua existente con respecto al suelo seco. La

    capacidad de campo representa el contenido de humedad del suelo, cuando el agua que este

    contiene, deja de fluir por gravedad, cuando este fenmeno ocurre, el agua libre o gravitacional

    deja de existir en el suelo. En el suelo provisto de un buen drenaje interno, la mxima capacidad

    de almacenamiento de agua est representada por la capacidad de campo.

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    7.4.1 MTODOS PARA SU DETERMINACIN

    7.4.1.1 Mtodo de la parcela de campo

    Es un mtodo sencillo con el cual se obtiene resultados confiables, tiene la desventaja de que la

    determinacin requiere de varios das, y no es factible realizarlo en suelos con horizontes

    impermeables o con nivel fretico superficial

    Procedimiento

    Limpiar y nivelar un rea de 1 .0 * 1.0 m, hacindole dos bordes alrededor de unos 20 a 30cm de

    altura.

    Aplicar una lmina de agua de 20 a 30 cm., (200 a 300 litros) en el rea interior para humedecer

    todo el perfil, y se deja que se filtre. Adicionalmente se debe agregar una lmina similar de agua

    en el rea entre los dos bordes para evitar en lo posible el movimiento horizontal del agua de la

    parcela interna.

    Tapar el rea total de la parcela con un plstico para evitar evaporacin o ingreso de aguade

    lluvia, para evitar errores en las lecturas de contenido de humedad.

    Luego de que el agua se infiltre se deben tomar muestras por triplicado de suelo para determinar

    el porcentaje de humedad a intervalos de 4 a 5 horas, en suelos arenosos y de12 a 24 horas en

    suelos arcillosos. La profundidad de muestreo depender de la profundidad radicular del cultivo

    El porcentaje de humedad del suelo ira disminuyendo conforme el agua gravitacional vaya

    drenando. Cuando el porcentaje de humedad se hace constante en dos lecturas consecutivas, este

    valor representar el porcentaje de humedad en Capacidad de Campo

    7.4.1.2 MTODO DE LA OLLA DE PRESIN

    Se basa en la aplicacin de aire a 1/3 de atmsfera de presin a muestras de suelo

    saturados. Al someter los suelos a una succin equivalente a 1/3 de atmsferas., durante 16 a 24

    horas, el agua gravitacional es expulsada y el contenido de humedad que queda en la muestra es

    la de Capacidad de Campo.

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    PROCEDIMIENTO

    1. Se pesan de 25 a 35 gr de suelo tamizado a 2 mm, y se colocan en los anillos de hule sobre

    el plato de cermica poroso. Hacer muestras por triplicado para obtener resultados

    confiables.

    2. Se agrega agua en exceso al plato para que las muestras se saturen, esto lleva alrededor

    de 16 a 18 horas. Luego se debe extraer el exceso de agua del plato con la ayuda de una

    pipeta.

    3. Se introduce a la olla de presin, y luego de taparla se aplica una presin de 1/3 de

    atmsferas hasta que el agua deje de escurrir por el drenaje del sistema, lo que

    normalmente sucede en 16 a 24 hrs.

    4. Se quita la presin y se obstruye la salida de los tubos de cada plato para evitar

    movimientos de agua hacia las muestras.

    5. Se colocan las muestras de suelo en cajas de aluminio debidamente identificadas, para

    determinar el porcentaje de humedad por el mtodo gravimtrico por medio del horno

    de conveccin.

    7.4.1.3 MTODO DE LA CENTRIFUGADORA

    El valor de humedad de la capacidad de campo es semejante al de la humedad

    equivalente (H.E.). La humedad equivalente se determina mediante el porcentaje de agua

    retenida por un suelo a 1 cm. de profundidad sometido a una fuerza centrfuga de 1,000 veces la

    gravedad, lo que corresponde a 1/3 de atmsfera de tensin.

    MATERIALES

    - Canasta de H.E.

    - Bandejas

    - Centrifuga

    - Trastos de pesar

    - Balanza de torsin

    - Horno de conveccin

    - Papel filtro

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    - NOTA: La centrifuga tiene capacidad de operar con 16 canastas que corresponden a 8

    muestras en duplicado. Las canastas de cada muestras deben quedar con el mismo peso y

    colocadas opuestamente en la centrifuga, para que esta no sufra distorsin.

    PROCEDIMIENTO

    1. Tome las canastas que necesite segn l nmero de muestras y colqueles un cuadro de

    papel filtro en el fondo (para evitar que el suelo se salga de las mismas).

    2. Tare las canastas por pares y agrgueles de 15 a 20 g de suelo, de tal forma que ambas

    repeticiones tengan igual peso.

    3. Tpelas y pngalas en una bandeja agrgueles agua destilada hasta la mitad de la canasta

    y djelas que se saturen.

    4. Despus de media hora de haber agregado el agua, drnelas y cbralas con un trapo

    empapado con agua. Djelas asi por 24 horas.

    5. Coloque las canastas en la centrifugadora sin olvidar que los duplicados de cada muestra

    deben quedar en posicin opuesta. Conecte la centrifugadora y acelrela lentamente

    hasta alcanzar 2,400 r.p.m., djela a esa velocidad por media hora y luego prela

    lentamente.

    6. Transfiera las muestras a trastos previamente tarados y pselas.

    7. Introduzca las muestras en el horno colocando las tapaderas de los trastes debajo de los

    mismos (destapados) y djelas por 24 horas a una temperatura de 110 a 115 centgrados.

    8. Saque los trastes y pselos.

    9. Obtenga el porcentaje de humedad a Capacidad de Campo.

    7.4.2 PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE (PMP)

    Se define como el porcentaje o contenido de humedad del suelo al cual las plantas no

    pueden obtener suficiente humedad para satisfacer sus requerimientos de transpiracin. Al

    alcanzar el suelo este punto, las plantas se marchitan y no son capaces de recuperarse aun y

    cuando se les aplique un riego abundante o se coloquen durante una noche en una atmsfera

    saturada.

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    45

    La mayora de cultivos comerciales tienen un PMP de 15 atmsferas aunque el rango es

    amplio (entre 7 y 32 atmsferas) dependiendo de la textura del suelo, la velocidad de

    transpiracin de la planta, contenido de sales en el suelo, etc., PMP es el porcentaje de humedad

    de un suelo con el agua retenida a 15 atmsferas.

    7.4.2.1 MTODO DEL GIRASOL O BIOLGICO

    MATERIALES

    - Semilla de girasol enano

    - Macetas

    - Balanza monoplato

    - Papel aluminio o parafina

    ROCEDIMIENTO

    1. Se llenan varias macetas con el suelo hasta un nivel de 2 a 3 cm., del borde, y se siembran

    de 4 a 5 semillas formando un circulo en la parte central de la maceta.

    2. Luego de la emergencia de las plntulas, se escoge la ms vigorosa y se elimina el resto;

    durante los prximos das se riegan las macetas sin aplicar agua en exceso hasta que la

    plntula tenga de 3 a 4 pares de horas bien desarrolladas.

    3. Se hace un ltimo riego procurando no saturar el fondo de la maceta, y posteriormente se

    cubre la parte superior de la misma con la parafina o papel aluminio para evitar la

    evaporacin de la superficie del suelo.

    4. Al cabo de cierto tiempo la planta entra en marchites; esto se evidencia inicialmente en el

    par de hojas inferiores. A partir de este punto, deben evaluarse las plantas al menos 2

    veces al da para evitar la marchites excesiva.

    5. Para reconocer el PMP, se lleva la planta aun ambiente oscuro y de vapor saturado

    (Humedad Relativa de aproximadamente el 100%). Si la planta se recupera, se le lleva

    nuevamente al ambiente original y se repite posteriormente la operacin hasta que la

    misma no se recupera de la marchites adquirida.

    6. Se toma una muestra por triplicado del suelo de la maceta y se le determina el porcentaje

    de humedad por el mtodo gravimtrico.

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    46

    FORMAS DE EXPRESAR EL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO

    EN BASE A LAMINA DE AGUA EN EL SUELO

    Se refiere al espesor de una lmina de agua sobre el terreno, sin importar el rea sobre la

    cual se encuentra. Se expresa en mm o cm de agua.

    Lmina de agua (cm) = (%hcc-%hpmp) * (Densidad aparente suelo gr/cc) * ('Prof. del suelo cm.)

    100

    8 CUESTIONARIO

    1. Indique y definas las diferentes formas en que se encuentra el agua en un suelo despus

    de que este ha sido saturado por una fuerte lluvia o riego.

    2. Describa el mtodo de las columnas de suelo de Colman para la determinacin de la

    capacidad de campo.

    3. Un agricultor tiene 8 hectreas de terreno con una densidad aparente de 1.45 gr/cc-, y

    una humedad promedio de 15% en base seca hasta una profundidad de 1 metro, desea

    irrigar su terreno hasta llegar su humedad promedio a el valor de capacidad de campo

    (23.8% de humedad). Cuntos cm. de agua tiene que agregar como lmina de riego?

    Que volumen de agua representa esta lamina en metros cbicos y litros.

    4. Determine el porcentaje de humedad actual de un suelo con los siguientes datos:

    Suelo hmedo + caja aluminio = 115gr.

    Suelo seco + caja aluminio = 110 gr.

    Volumen del suelo = 70 ml.

    Peso de caja de aluminio = 25 gr.

    5. Cuntos cm. de agua de riego deber aplicar para subir la humedad hasta un 28% a una

    profundidad de 50 cm. en el suelo, si este tiene una densidad aparente de 1.5 gr/cc?

    6. Si un suelo tiene una densidad aparente de 1.36 gr/cc, 15% de humedad en base seca y

    un 30% de humedad a capacidad de campo. Qu profundidad del suelo ser

    humedecida por una precipitacin pluvial de 10 cm., si el 25% del agua sufre

    escurrimiento superficial?

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    9 LEVANTAMIENTO DE SUELOS, DESCRIPCION Y MUESTREO DEL PERFIL DEL SUELO

    9.1 INTRODUCCIN

    Se entiende por levantamiento de suelos, al estudio sistemtico de los suelos, incluyendo

    trabajos de campo y laboratorio en los cuales se hace una descripcin, clasificacin y mapeo de

    las clases de suelo. Estos levantamientos incluyen mapas de suelo y su interpretacin en relacin

    a la produccin agrcola, urbanizacin, recreacin e infraestructura as como sus limitantes para

    diversos usos.

    Segn el objetivo que persiga un levantamiento de suelos puede utilizarse uno de los

    diferentes sistemas de clasificacin existentes. Entre los principales sistemas de clasificacin se

    pueden mencionar las clasificaciones taxonmicas (Estados Unidos, Francesa y FAO-UNESCO) y

    las clasificaciones evaluativas o agrolgicas (capacidad de uso y uso potencial del suelo).

    Para el estudio del suelo se utilizan los pedones o unidades ms pequeas a las que se les

    puede llamar suelo; para ello, se abren calicatas en las cuales se estudia el perfil; de ste se

    describen y analizan, .las caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas de los horizontes que lo

    constituyen.

    Desde el punto de vista de la produccin agrcola los levantamiento de suelos se pueden

    hacer con diferentes objetivos entre los que podemos mencionar: hacer un inventario del recurso

    suelo, determinar el valor relativo de la tierra, determinar la capacidad de uso de la tierra,

    planificar proyectos de desarrollo agrcola (uso intensivo del suelo, riesgo y drenajes) y

    desarrollar planes de conservacin de suelo y agua.

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    9.2 OBJETIVOS

    Que el estudiante:

    Conozca los objetivos e importancia de los diferentes tipos de levantamientos y

    clasificacin de suelos.

    Describir la morfologa de los horizontes del suelo en el perfil del suelo.

    9.3 MARCO TEORICO

    9.3.1 NIVELES DE LEVANTAMIENTOS

    Existen diferentes niveles de estudio los cuales se determinan de acuerdo a estudios efectuados

    con anterioridad, objetivos que persiga el levantamiento y caractersticas del rea.

    Los niveles de levantamiento se caracterizan por la intensidad del trabajo de campo, trabajo de

    gabinete y la escala de publicacin del mapa. Los niveles de levantamiento de suelos son:

    9.3.2 RECONOCIMIENTO

    Es el primer estudio que se hace cuando se desea conocer en forma general, los suelos, de un

    rea, regin o pas; este levantamiento constituye un inventario general y sirva para identificar

    reas que necesiten estudios ms profundos, asi como para la planificacin general del uso del

    suelo. El levantamiento de reconocimiento requiere las condiciones siguientes: fotografas y

    mapas bsicos a usar en escala de 1:70,000 a 1:400,000, densidad promedio de observaciones

    detalladas (calicatas) de 0.01 a 0.33 por Km2. y 0.66 observaciones de identificacin

    (barrenamientos) por km2, extensin de las unidades mnimas de mapeo de 25 a 625 ha. Y la

    escala de publicacin del mapa de 1:100,000 a 1:400,000.

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    9.3.3 SEMIDETALLADO

    Se realiza en reas, que presentan potencial para uso agrcola se hace con fines catastrales

    generales para proyectos generales del uso y manejo de la tierra (uso agroforestal, proyectos de

    asentamientos campesinos, riegos y drenajes). Las especificaciones para este tipo de

    levantamientos son: mapas o fotografa area (a usar en el trabajo de gabinete) en 1:40,000 a

    menores de 1:20,000, densidad promedio de observacin detalladas 1 por Km2., a observaciones

    de identificacin de 4/Km2, escala de publicacin del mapa de 1:50,000, el rea mnima de mapeo

    es de 6.25 Ha.

    9.3.4 DETALLADO

    Estos levantamientos se justifican en reas de alto potencial agrcola que requieren de un

    conocimiento profundo del suelo, tales como: agricultura intensiva reas donde se disearan

    proyectos de riego y drenaje o en reas destinadas a estaciones experimentales. Este

    levantamiento debe ajustarse a las especificaciones siguientes: mapas o fotografa a escala de

    1:20,000 o mayor, densidad promedio de observaciones detalladas 15/Km2, rea mnima por

    unidad de mapeo menores de 1.5 Ha, y la escala de publicacin del mapa 1:10,000 o mayor.

    9.3.5 METODOLOGIA

    9.3.6 PASOS A SEGUIR EN UN LEVANTAMIENTO

    Los levantamientos de suelos se realizan, esencialmente, en cuatro etapas que son: de gabinete

    inicial, de campo, de laboratorio y de gabinete final.

    1. La primera etapa de gabinete incluye: recopilacin de mapas, fotografa area e imgenes

    de satlite, as como informacin bsica sobre el clima, geologa y estudios anteriores de

    suelos. En base a la informacin anterior se realiza la delimitacin de las unidades de

    mapeo y muestreo, respectivamente.

    2. La etapa de campo incluye, el reconocimiento preliminar del terreno, durante el cual se

    realiza el chequeo y reubicacin de las unidades de mapeo y pedones (perfil del suelo)

    previamente delimitados, muestreo y clasificacin preliminar del suelo.

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    3. Etapa de laboratorio, en esta parte se deben hacer los anlisis fsicos, qumicos y

    biolgicos necesarios para la clasificacin que se este utilizando, as como la

    interpretacin de las caractersticas de los suelos para las recomendaciones de uso y

    manejo de los mismos.

    4. La etapa final de gabinete incluye la clasificacin definitiva de los suelos. modificacin de

    las unidades de mapeo y la elaboracin del mapa de suelos con su respectiva descripcin.

    9.3.7 DESCRIPCIN Y MUESTREO DEL PERFIL DEL SUELO

    SELECCIN DEL LUGAR

    En primer lugar se hace un sondeo mediante barrenamientos, de tal manera, que el lugar

    que se escoja para la descripcin y muestreo, sea representativo de la unidad de mapeo; para ello

    se toma en cuenta la vegetacin, clima, grado de erosin, drenaje superficial, relieve y manejo. El

    lugar seleccionado debe estar alejado de carreteras, construcciones o cualquier otro factor que

    no sea tpico de la unidad de mapeo.

    El punto seleccionado se localiza en un mapa o croquis, enumerando las calicatas y

    marcndolas con un signo convencional, (a fin de lograr su posterior ubicacin), se puede usar

    como referencia caminos, caseros, aldeas o municipios. Finalmente, se hace una descripcin del

    ambiente.

    APERTURA DE LA CALICATA

    Para la descripcin y muestreo de perfiles se construyen agujeros o trincheras conocidas como

    calicatas. Ests deben ser suficientemente amplias para que permitan observar los rasgos

    fundamentales del perfil; sus dimensiones pueden ser 2 m de largo por 1 m. de ancho y

    profundidad variable, segn la profundidad del suelo, en general debe alcanzar la roca

    consolidada. Las calicatas deben orientarse de manera que se logre una iluminacin natural

    uniforme, lo que generalmente se consigue al orientar el largo en sentido norte-sur al abrirse, se

    debe tratar de lanzar la tierra en forma ordenada, para volver a depositarla dentro de la calicata,

    al finalizar el trabajo.

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    DESCRIPCIN DEL AMBIENTE

    Dentro de la informacin que se incluye al describir el ambiente en el cual se encuentra un pedn

    podemos mencionar:

    - Identificacin del pedn:

    - Localizacin poltica administrativa:

    - Referencias cartogrficas:

    - Referencias geogrficas: altitud y pendiente del terreno (porcentaje y relieve: plano,

    ondulado, fuertemente ondulado, montaoso).

    - Vegetacin y uso de la tierra:

    - Material Originario: aluviones (sedimentos transportados por el agua o depositados en

    ella). Materiales piroclsticos (ceniza volcnica o pmez), materiales orgnicos y materiales

    consolidados.

    - Pedregosidad: Clase 0: sin piedras; Clase 1: moderadamente pedregoso; Clase 2: pedregoso,

    Clase 3: muy pedregoso; Clase 4: excesivamente pedregoso; Clase 5:terreno ripioso.

    - Erosin: Tipo: erosin hdrica (laminar, surcos o crcavas) o erosin elica. Grado de

    Erosin: ligera, moderada, fuerte y severa.

    - Drenaje: Clase 0: muy escasamente drenado; Clase 1: escasamente drenado: Clase 2:

    imperfectamente drenado; Clase 3: moderadamente bien drenado; Clase 4: bien drenado;

    clase 5: algo excesivamente drenado y Clase 6: excesivamente drenado.

    - Humedad del suelo: Hmedo o seco.

    - Actividad Humana:

    - Otras caractersticas: Profundidad de la capa fret