riego

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S El riego

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S

El riego

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El agua

Como todos los seres vivos, las plantas necesitan agua para vivir y desarrollarse.

El agua forma parte esencial de sus tejidos y representa su único medio de nutrición.

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El agua

Para vivir, la planta debe absorber el agua en la que están disueltas las sales minerales del suelo y conducirla, a través del xilema, hasta las hojas.

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El agua

La planta sólo alcanza su completo desarrollo si dispone permanentemente de toda el agua que necesita.

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El agua

Una parte del agua absorbida del suelo queda fijada por la planta, es la llamada “agua de constitución”, y varía según especies:

Lechuga: 95%

Habas: 70%

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El agua

Pero la gran mayoría del agua es evaporada a través de las hojas: es la llamada “agua de vegetación”.

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La transpiración

Las plantas transpiran por los estomas

Por los estomas también respiran e intercambian CO2 y O2

La palabra estoma viene del griego “boca”

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La transpiración

La transpiración en las plantas cumple diversas funciones: Refrigerar las hojas

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La transpiración

La transpiración en las plantas cumple diversas funciones: Refrigerar las hojas Hacer circular la savia bruta

La evaporación del agua genera una fuerza de succión que es la que mueve el agua desde la raíz.

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La transpiración

La transpiración en las plantas cumple diversas funciones: Refrigerar las hojas Hacer circular la savia bruta Concentrar los nutrientes

absorbidos por la raíz

Conforme la savia bruta va perdiendo

agua la concentración de nutrientes

aumenta.

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La transpiración

La cantidad de agua evaporada depende de: El cultivo El estado de desarrollo La climatología

La temperatura: las temperaturas altas provocan grandes pérdidas de agua

La luz: Sin luz la planta cierra los estomas, porque sin luz no hay fotosíntesis.

El viento: El viento provoca desecación en la zona de los estomas y mayor pérdida de agua.

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La transpiración

En condiciones de sequía los estomas se cierran para que la planta no pierda más agua. El problema es que con los estomas cerrados la

planta no puede realizar la fotosíntesis.

En las zonas áridas los estomas están adaptados para no perder apenas agua.

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Condiciones de humedad del suelo

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Condiciones de humedad del suelo

Esponja mojada,

si apretamos sale agua

Esponja empapada y que chorrea

La esponja está empapada pero ya no chorrea

Esponja húmeda. Apretando no sale más agua.

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A medida que hay menos agua en el suelo, a la planta le cuesta más

trabajo extraerla.

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Medida del contenido de agua en un suelo

El contenido de agua en un suelo se mide en porcentaje, pero para calcular ese porcentaje podemos fijarnos en el peso o en el volumen. Un mismo volumen de suelo puede pesar más o

menos dependiendo de los poros que tenga, es decir, de la textura y del contenido en materia orgánica.

La densidad aparente de un suelo se suele medir en gramos/cm3 (o toneladas por m3)

Vamos a empezar calculando la densidad aparente del suelo.

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Muestras de suelo

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Calculamos:

Tomamos muestras cilíndricas de suelo de 100 cm3 y las calentamos para eliminar todo el agua.

Después las pesamos, obteniendo los siguientes pesos:

Calcula la densidad aparente de cada suelo.Muestra

nº Peso Densidad

aparenteTipo de suelo

1 150 gramos

2 105 gramos

3 144 gramos

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Contenido de agua

Lo primero que hemos de saber es la cantidad de agua que hay en la muestra. Para ello pesamos la muestra recién obtenida y la volvemos a pesar después de secarla en la estufa. La diferencia de peso es el agua que contenía.

El contenido de agua en un suelo se mide en porcentaje, pero para calcular ese porcentaje podemos fijarnos en el peso o en el volumen. Si nos fijamos en el peso obtenemos la humedad gravimétrica, y si nos fijamos en el volumen, la humedad volumétrica.

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Masa suelo húmedo

Masa suelo seco

g

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2. Método volumétrico

1 gramo H2O = 1 cm3

v

V agua

V suelo

V suelo = V cilindro

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Algunas relaciones para recordar:

De esto se deduce que:

- Un litro tiene mil centímetros cúbicos- Como la densidad del agua es 1g/cm3, un litro de agua pesa

1.000 gramos, o sea, un kilogramo.

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1 metro

1 m

etro

1 mm

Un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado es una lámina de 1 milímetro de altura

Los datos de pluviometría (lluvia) se dan en milímetros (que es lo mismo que litros por metro cuadrado).

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Raíces y extracción de la humedad

La capacidad para extraer el agua del suelo depende de las características de las raíces y de su distribución en el suelo.

 La expansión de las raíces se ve dificultada si éstas encuentran una zona muy seca (por debajo del

punto de marchitez permanente), o una capa permanentemente encharcada, o una capa rocosa, o una capa compactada debido a un exceso de labores a

la misma profundidad (suela de labor).

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Raíces y extracción de la humedad

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Perdidas de agua en el suelo

Escorrentía

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Perdidas de agua en el suelo

Escorrentía

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Perdidas de agua en el suelo

Escorrentía

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Perdidas de agua en el suelo

Filtración profunda o percolación

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Perdidas de agua en el suelo

Filtración profunda o percolación

Si el agua sale del alcance de las raíces las plantas no la pueden aprovechar.

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Pérdidas de agua en el suelo

Evaporación