PIMED-02 Textura del suelo
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- Raúl Martin Redondo
- hace 6 años
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1 PIMED-02 Textura del suelo Concepto de textura. Clases texturales. Determinación de la textura al tacto. Determinación de la textura en laboratorio. Bloque 2: Variables físicas Principios, Instrumentación y Metodologías en Ecología y Edafología Módulo de Edafología 1 er curso 2 o cuatrimestre Grado en Biología Universidad de Sevilla
2 Concepto de textura
3 Fracciones de tamaño Clase Tamaño (mm) USDA Propiedades Relación SV CIC Gravas y piedras 70 2 Cuando son muy abundantes pueden afectar a las propiedades del suelo y dificultar su manejo Arenas Formada principalmente por cuarzo, feldespatos, micas, etc; su principal función es la composición de la matriz del suelo Limo Su composición química es semejante a la de la arena Muy baja Baja Media Muy baja Muy baja Arcilla <0.002 Mineral de neoformación Muy alta Muy alta
4 Concepto de textura Arena Limo Arcilla ( 10)
5 Caolinita. Fuente:
6 Clorita (rica en Fe y Al). Fuente:
7 Clorita e illita (fibrosa). Fuente:
8 Concepto de textura ) 1 (8 2) 1 (4 2) 8 (4 V S ) 2 (1 2) 1 (1 2) 2 (1 V S
9 Concepto de textura
10
11 Arena Partículas minerales sólidas de tamaño comprendido entre 2 mm y 0.02 mm. Granos de cuarzo más o menos meteorizados. Los principales minerales que constituyen la arena son el cuarzo, los feldespatos, las micas, etc. Partículas de arena P. N. de Doñana (Huelva)
12 Arena Granos de cuarzo más o menos meteorizados. No tiene capacidad de agregación. Son visibles y se pueden observar individualmente. Tienen una relación superficie/volumen muy baja (aprox. 3 mm -1 ). Su capacidad de intercambio catiónico es baja. Fuerteventura
13 Restos de moluscos, coral y rocas volcánicas Mármol procedente de construcciones, Isla de Delos, Grecia Olivino, Hawaii Espículas de esponja y concha espiral de carbonato cálcico, Maui, Hawaii Foraminíferos, Okinawa, Japón Recubrimientos de hierro, Sáhara Cobre de actividad industrial, New Mexico, EEUU Erizo de mar, Hawaii Gary Greenberg (sandgrains.com) Óxidos de hierro, Maui, Hawaii
14 Limo El limo es una clase de partículas minerales de tamaño comprendido entre 0.02 y mm. Su composición química y física es semejante a la de la arena. No tiene capacidad de agregación. No sufren expansión ni contracción. Su relación superficie/volumen es baja ( mm -1 ). Su capacidad de intercambio catiónico es baja. Moguer (Huelva)
15 Arcilla La arcilla es la fracción textural más pequeña (Ø < 2 m). La arcilla proviene de la alteración química del material original. Las partículas de arcilla tienen capacidad de agregación y no se comportan como granos individuales en el suelo. Su relación superficie/volumen es superior a 3000 mm -1. Vertisoles sobre terrazas del Guadalquivir
16 Clasificación textural tradicional del suelo Suelos pesados (arcillosos). Suelos medios. Suelos ligeros (arenosos).
17 Clasificación textural del suelo ARCILLOSO LIMO ARCILLA ARENOSO FRANCO LIMOSO ARENA
18 Clasificación textural del suelo Arcilloso Arcilla Muy plástico Franco arcilloso Moderadamente plástico Franco arenoso Arena Limo Poco plástico
19 Influencia sobre las propiedades del suelo Cada tipo de litología tiende a originar un determinado tipo de clase textural que hereda el suelo en sus primeros estados de desarrollo. El clima puede modificar la textura del suelo o de sus horizontes a través de los procesos de lavado y alteración química.
20 Relación con las propiedades del suelo El relieve influye sobre el transporte de partículas de la superficie del suelo, favoreciendo el transporte de las partículas más finas. La edad del suelo condiciona también su textura, ya que a igualdad de condiciones, los suelos más antiguos han sufrido una mayor alteración química del material original y un lavado más intenso.
21 Relación con las propiedades del suelo A R Arcilla A Bw C R Arcilla A E Bt C R Arcilla
22 Relación con las propiedades del suelo La composición granulométrica del suelo condiciona la mayoría de las propiedades físicas y químicas del suelo. Desde el punto de vista físico, la textura condiciona la estructura, la consistencia, la porosidad, el intercambio de fluidos (aireación y permeabilidad), el grado de hidromorfía y la retención de agua o los procesos de lavado. La importancia de la fracción granulométrica de la arcilla es considerable y compleja. Su actividad es importante desde el punto de vista físico y químico. Arena y limo, sin embargo, constituyen clases texturales cuya importancia es fundamentalmente de tipo físico.
23 Suelos arenosos Los suelos arenosos poseen en general una buena fertilidad física y una mala fertilidad química. Los suelos arenosos son inertes, carecen de propiedades coloidales y sus reservas de nutrientes son pobres. El grado de desarrollo de la estructura es muy bajo. Poseen un grado de aireación muy alto, muy alta permeabilidad y muy escasa retención de agua (baja capacidad de campo). La aireación y la poca capacidad de retención de agua permiten un rápido calentamiento del suelo. La plasticidad de los suelos arenosos es muy baja.
24 Suelos desérticos (Emiratos Árabes Unidos). Foto: C. Pain
25 Arenosol, Dubai. Foto: C. Pain
26 Dunas arenosas en el P. N. de Doñana (Huelva)
27 Suelos arenosos erosionados (Finlandia)
28 Suelos arenosos (Australia)
29 Suelos limosos No son frecuentes, limitándose a zonas de acumulación aluvial. Si la proporción de materia orgánica en el suelo es baja, la capacidad de intercambio catiónico del suelo y las reservas de nutrientes son poco importantes. El grado de desarrollo de la estructura es muy bajo, ya que los limos carecen de capacidad de agregación. Capa de limo sedimentado por el huracán Ike (Texas) Foto: Paul Randall
30 Suelos limosos El limo posee una cierta capacidad de retención de agua, superior a la de las arenas, pero de escasa importancia. Además, al ser partículas relativamente finas, pueden ser arrastradas por el agua y depositarse rellenando los poros, de forma que se disminuye la aireación y la permeabilidad. Sedimentos limosos en la Ría Formosa (Portugal)
31 Suelos limosos
32 Suelos limosos, Cortijo Guerra, Puerto Real, Cádiz
33 Suelo sellado tras una lluvia intensa (Huelva)
34 Suelos limosos, Dehesa de la Arenilla, Huelva
35 Suelos arcillosos Las propiedades químicas de la arcilla vienen determinadas por su carácter coloidal y por su elevada superficie específica. Las arcillas poseen capacidad de agregación entre sí. En la agregación de las partículas de arcilla interviene también la materia orgánica, así como cationes presentes en la solución del suelo. Detalle de un agregado de suelo arcilloso (provincia de Sevilla)
36 Suelos arcilosos Las arcillas constituyen la principal fuente de intercambio catiónico de origen mineral, funcionan como reserva de nutrientes del suelo junto a la materia orgánica, y poseen una gran capacidad de regulación del ph. La arcilla puede retener una fina capa de moléculas de agua en su superficie, lo que eleva el punto de marchitez de los suelos arcillosos. Los suelos arcillosos presentan una elevada capacidad de retención de agua y están bien estructurados, pero su baja porosidad puede hacerlos impermeables y asfixiantes. El material es muy plástico. Algunas arcillas poseen capacidad de hinchamiento y contracción según el grado de humedad del suelo. Grietas en un suelo arcilloso (Espartinas, Sevilla)
37 São Brás de Alportel (Algarve, Portugal)
38 Vertisol, El Rocío (Huelva)
39 Suelos francos Los suelos francos están compuestos por arena, limo y arcilla de manera equilibrada. En los suelos francos se favorece la formación de estructura, lo que favorece a su vez los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. La textura franca puede obtenerse mediante la adición de materia orgánica al suelo. Suelo franco Fuente:
40 Suelo de textura franca (Huyton). Foto: Alan Murray-Rust
41 Suelo de textura franca. Foto: Peter Van den Bossche
42 Análisis granulométrico Determinación de la textura al tacto Rápida. Precisa. No requiere instrumental. Requiere entrenamiento y experiencia. Determinación de la textura al tacto en el laboratorio Determinación de la textura al tacto en el campo
43 Análisis granulométrico Determinación de la textura al tacto Textura Filamento de 3 mm Se puede hacer Procedimiento simplificado Se puede doblar Filamento de 1 mm Se puede hacer Se puede doblar Arenosa. No No No No Areno-limosa Sí No No No Limo-arenosa Sí Se resquebraja No No Franca Sí No Sí No Limo-arcillosa Sí Sí Sí No Arcillosa Sí Sí Sí Sí
44 Análisis granulométrico Determinación por tamizado húmedo de arena y limo grueso Destrucción de materia orgánica (H 2 O 2, 6%) Destrucción de carbonatos (HCl 1:1)
45 Análisis granulométrico Determinación por tamizado húmedo de arena y limo grueso 2 mm 1 mm 1 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,1 mm 0,1 mm 0-05 mm Separado de la fracción gruesa (> 2 mm) 0,05 mm 0,02 mm
46 Análisis granulométrico Determinación por tamizado húmedo de arena y limo grueso 2 mm 1 mm 1 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,1 mm 0,1 mm 0-05 mm 0,05 mm 0,02 mm Torre de tamices (Eijkelkamp)
47 Análisis granulométrico Determinación por densimetría de arcillas El análisis del contenido en partículas finas requiere la dispersión previa del suelo en agua utilizando un detergente. El detergente más habitual es el Na 2 (Na 4 P 6 O 18 ). Estos métodos se basan en la distinta velocidad de sedimentación de las partículas del suelo según su tamaño, de acuerdo con la ley de Stokes: mg 4 r 3 2
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