edafo avance agua higroscópica

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Agua higroscópica El agua higroscópica o molecular es la fracción del agua absorbida directamente de la humedad del aire. Esta se dispone sobre las partículas del terreno en una capa de 15 a 20 moléculas de espesor y se adhiere a una partícula por adhesión superficial. El poder de succión de las raíces no tiene la fuerza suficiente para extraer esta partícula de agua del terreno. En otras palabras esta porción del agua en el suelo no es utilizable por las plantas. Debido al carácter dipolar del agua, su extremo es atraído por las cargas negativas de coloides, por lo cual se forma una nueva capa superficial negativa que orienta y retine otra capa de agua, llegando a 3 o 4 capas. Es absorbida directamente de la humedad atmosférica, forma una fina película que recubre a las partículas del suelo. La cantidad de agua higroscópica en el suelo, depende especialmente de su textura, composición mineral y contenido de materia orgánica. (L. Thompson & F. troeh 2002) Datos Suelo 1 Masa de crisol (gr.) 2 Crisol + suelo y tamizador (gr.) 3 Muestra de suelos (gr.) 4 1° Pesada DE crisol (gr.) 5 2° Pesada DE crisol (gr.) 6 3° Pesada DE crisol (gr.) 7 Cantidad de agua higroscópica (gr.) - a 8 X ( -%) agua higroscópica 9 -K ( factor de corrección ) NOTA: DE = después de sacar de la estufa. Calculando el valor del agua higroscópica: X= a. 100 ba Donde: a = cantidad de agua higroscópica en la muestra (gr) b= muestra de suelo.

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Edafo Avance Agua Higroscópica

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Page 1: Edafo Avance Agua Higroscópica

Agua higroscópica

El agua higroscópica o molecular es la fracción del agua absorbida directamente de la

humedad del aire. Esta se dispone sobre las partículas del terreno en una capa de 15 a 20

moléculas de espesor y se adhiere a una partícula por adhesión superficial. El poder de

succión de las raíces no tiene la fuerza suficiente para extraer esta partícula de agua del

terreno. En otras palabras esta porción del agua en el suelo no es utilizable por las plantas.

Debido al carácter dipolar del agua, su extremo es atraído por las cargas negativas de

coloides, por lo cual se forma una nueva capa superficial negativa que orienta y retine otra

capa de agua, llegando a 3 o 4 capas. Es absorbida directamente de la humedad

atmosférica, forma una fina película que recubre a las partículas del suelo. La cantidad de

agua higroscópica en el suelo, depende especialmente de su textura, composición mineral

y contenido de materia orgánica. (L. Thompson & F. troeh 2002)

Datos Suelo 1 Masa de crisol (gr.)2 Crisol + suelo y tamizador (gr.)3 Muestra de suelos (gr.)4 1° Pesada DE crisol (gr.)5 2° Pesada DE crisol (gr.)6 3° Pesada DE crisol (gr.)7 Cantidad de agua higroscópica (gr.) - a8 X ( -%) agua higroscópica9 -K ( factor de corrección )

NOTA: DE = después de sacar de la estufa.

Calculando el valor del agua higroscópica:

X=a .100b−a

Donde:

a = cantidad de agua higroscópica en la muestra (gr)

b= muestra de suelo.

K=100+X100

Donde:

X = contenido de agua higroscópica (%)

La mayor dispersión de las partículas y su mayor superficie de contacto, alto contenido de materia orgánica y arcilla favorecen a que el suelo capte mayor agua higroscópica.

Page 2: Edafo Avance Agua Higroscópica

Mediante estos resultados se pueden saber cuánto de agua podría necesitar un suelo para el riego de campo de cultivo, como también la capacidad de retención de agua que tiene el suelo.

DENSIDAD REAL.

La densidad aparente se define como el peso seco de una unidad de volumen de suelo. Los factores que la afectan son principalmente tres: la textura, la estructura y la presencia de materia orgánica. Suelos con texturas arenosas tienden a tener densidades mayores que suelos más finos, al mismo tiempo en suelos bien estructurados los valores son menores. Valdés (citado por Donoso, 1992), entrega valores promedios de densidad aparente( g/cm3) para suelos de rocas y minerales 2.65; arena 1.9-1.7; Textura franca 1.3-1.0; suelo rico en humus 0.9-0.8. (Donoso 1992)

Calculando:

V=π ¿¿

La densidad aparente (Da) se calcula con la siguiente formula.

Da=mV

Donde

m = masa del suelo del suelo seco del cilindro (g).

V = volumen del cilindro (cm3 ).

La densidad aparente del suelo es un buen indicador de ciertas importantes características del suelo, a saber: porosidad, grado de aireación y capacidad de infiltración.

En un tipo de suelo los valores bajos de densidad aparente implican suelos porosos, bien aireados con. Buen drenaje y buena penetración de raíces, todo lo cual significa un buen crecimiento y desarrollo de los árboles. (Donoso 1992)

Por otro lado, si los valores son altos, quiere decir que el suelo es compacto o poco poroso, que tiene mala aireación, que la infiltración del agua es lenta, lo cual puede provocar anegamiento, y que las raíces tienen dificultades para elongarse y penetrar hasta donde encuentren agua y nutrientes. En estas condiciones, el desarrollo y creci -miento de los árboles es impedido o retardado consistentemente.(Donoso 1992)