Intercambio de cationes y aniones en el suelo

La arcilla y el humus son de extrema importancia en los suelos. Debido a que se encuentran en estado coloidal, exponen en área superficial relativamente grande para la absorción de agua y de iones. Los nutrientes que se liberan en la solución durante la intemperización tienden a ser adsorbidos en las superficies del humus y las arcillas.

Naturaleza del intercambio de cationes en los suelos.


La adsorción de un catión por un núcleo o micela coloidal y la liberación acompañante de uno o más iones retenidos por la micela se denomina intercambio de cationes. La fracción coloidal lleva tanto una carga positiva como una negativa. La capacidad de intercambio de cationes es una expresión del número de sitios de absorción de cationes por unidad de peso del suelo. Se define como la suma total de cationes intercambiables adsorbidos, expresadas en miliequivalentes por 100 g de suelo secado en horno. La capacidad total de intercambio de cationes del suelo es el número total de sitios de intercambio de los coloides, tanto orgánicos como minerales.

Intercambio de aniones en los suelos.

El fenómeno de intercambio de aniones en el complejo coloidas ha recibido menos atención. Se ha establecido que si se realiza ese intercambio, aunque la mayoría de los suelos en un grado mucho menor que el de cationes. Los aniones pueden remplazar los grupos OH en las arcillas minerales y, como esos grupos son más abundantes en los minerales caoliníticos que en los montmorilloníticos, se considera que los minerales caoliníticos son el sitio de la mayor parte del intercambio aniónico en suelos de regiones templadas o áridas.




Flores Catalán Gabriela

El pH del suelo



El pH medido en particular en un suelo es producido por un grupo de condiciones químicas específicas. Por tanto, la determinación del pH del suelo es una de las pruebas más importantes que pueden hacerse para diagnosticar problemas del crecimiento de las plantas.

Causas del pH del suelo.

Los suelos de las regiones húmedas son ácidas y aquellos de las regiones ácidas son alcalinos. En los suelos ácidos, las solución de suelo contienen más iones de hidrógeno que hidroxilos, mientras que en suelos alcalinos la solución de suelo contiene más hidroxilos que hidrógeno.

Significación del pH del suelo.

Los efectos principales del pH del suelo son biológicos. Algunos organismos tienen una tolerancia bastante pequeña a las variaciones del pH, pero otros pueden tolerar una amplia gama de variación. Tal vez la influencia más grande del pH en el desarrollo de las plantas se efectúa por la disponibilidad de nutrientes. El pH esta relacionado con el porcentaje de saturación de bases. Otro nutriente cuya disponibilidad aumenta a medida que aumenta el valos pH en el extremo bajo de la escala del mismo, es el molibdeno.

Efecto del pH en los organismos del suelo.
Los requerimientos de pH de algunos organismos patógenos se pueden aprovechar en llevar a efecto prácticas de manejo del suelo para controlar las enfermedades. Uno de los más conocidos es el mantenimiento de la acidez de los suelos para controlar la roña de las patatas. En los viveros el ahogamiento se controla manteniendo el pH a 5.5 o menos.
La dosponibilidad de nitrógeno en los suelos está reñacionada principalmente con el efecto del pH sobre la descomposición de la materia orgánica.


Alteración del pH del suelo.
Hay de asegurarse que las plantas se desarrollarán sin una inhibición seria debida a un pH desfavorable del suelo: (1) se puede seleccionar plantas que crecen bien en el pH del suelo existente, o (2) se puede alterar el pH del suelo para adecuarlo a las preferencias de las plantas a cultivar. Primero se condiderará la alteración del pH del suelo.


Flores Catalán Gabriela

5. ¿Qué son la sales y qué propiedades tienen?



una
sal es un compuesto químico formado por cationes (iones con carga positiva) enlazados a aniones (iones con carga negativa) se obtienen a partir de la reacción entre un ácido y un hidróxido, pudiendo ser el ácido un ácido oxigenado (oxoácido) o no oxigenado (hidrácido). Son el producto típico de una reacciónquímica entre una base y un ácido



Propiedades De Las Sales



Por lo general son sólidas de sabor salado, disoluciones acuosas que conducen la corriente electrica. La mayoría no cambian el color del papel tornasol porque son sales neutras como el cloruro de sodio (NaCl) y nitrato de potasio (KNO3); no obstante, hay sales ácidas y básicas. Las sales ácidas forman disoluciones ácidas como en el caso del cloruro de aluminio (AlCl3) y cloruro de amonio (NH4Cl). Las sales básicas forman disoluciones básicas como en el caso del carbonato de sodio (Na2CO3) y cianuro de potasio (KCN).


Legorreta Sanchez Arely Malinaly

Fase sólida del suelo.



El suelo es un sistema de componentes multiples y consta de fases, sólida, líquida, gaseosa y de organismos vivos. La química que estudia los suelos se encarga principalmente las fases sólida, líquida y sus interacciones. La fase líquida, mejor conocida como solución de suelo. La fase sòlida se compone de material orgánico e inorgánico; los componentes inorgánicos comprenden desde coloides diminutos, hasta partículas grandes de grava y rocas.







Alin Paulina Rivera Ramírez.

Contenido de Materia Orgánica en los Suelos.


Los suelos varían grandemente en su contenido de materia orgánica. Un suelo de las praderas puede contener del 5 al 6% de materia orgánica por unidad de masa en su superficie, considerados los primeros 15cm de profundidad, en tanto que el suelo desértico arenoso menos del 1%. Los suelos con drenaje insuficiente tienen contenidos mayores del 10%; algunos suelos turbosos se aproximan al 100%.

El clima desmpeña una función importante en la determinación del contenido de MOS debido a que ejerce una enorme influencia en la distribución de plantas, material producido por las plantas en la intencidad de la actividad microbiana. Los efectos de la vegetación y la topografía son difíciles de separar de los efectos causados por el clima; todos los factores antes mencionados se integran a medida que se forma un suelo y con ellos se explica la generalización hecha de que los suelos de paradera y los boscosos exceden comúnmente a otros, aunque con buena aeración, en contenido de humus, en tanto que suelos con bajo contenido de MOS, como los semidesérticos y desérticos, tiene muy poco.




Alin Paulina Rivera Ramírez.

Materia Orgánica del Suelo.


La fraccion orgánica del suelo consiste en organismos vivos, plantas secas y residuos de origen animal, esta porcion orgánica es la fracción químicamente más activa del suelo.


La materia orgánica del suelo (MOS) es una acumulacion de materia de plantas muertas, parcialmente descompuesta y residuos de animales y plantas resintetizados parcialmente. La hojarasca y las raíces secas se descomponen rápidamente y sus residuos forman parte del humus. Los residuos de cultivos, maleza, hierva, hojas de árboles, gusanos, bacterias, hongos y actinomisetos tambien forman parte de la mezcla compleja denominada (MOS). Algunas definiciones de MOS se limitan sólo al humus y omiten cualquier consideración de residuos orgánicos sin descomponer y la biomasa. El término MOS se emplea en su sentido más general y se refiere a componentes específicos por su nombre, cuando esta identificación es necesaria.
Alin Paulina Rivera Ramírez.

Los Suelos y la Evolución de la Vida.



Además de la función que desempeñan los suelos para conservar la vida, también contribuye en su evolución y, tal vez, hasta en el origen mismo de ella. Las plantas se han adaptado a las características físicas y químicas del suelo. Estas mismas características también pudieron haber ayudado a fomentar los primeros pasos de orden químico que precedieron la vida.

Se piensa que las primeras y más simples moléculas orgánicas se formaron en la atmósfera durante descargas eléctricas. Por otro lado, las condiciones del suelo son más propicias para polimerizar moléculas orgánicas. Los minerales arcillosos se formaron antes que la vida comenzara; así los suelos primordiales tenian prácticamente las mismas características físicas y químicas que los actuales. Los suelos pudieron haber adsorbido y concentrado las moléculas orgánicas simples mientras caían con las lluvias o las adsorbían directamente de la atmósfera.



Alin Paulina Rivera Ramírez.

Los suelos y nutrientes para las plantas

Los suelo y la nutrición mineral de las plantas

El crecimiento y desarrollo de las plantas están determinados por numerosos factores del suelo y del clima, así como los factores inherentes a las plantas mismas. Algunos factores están bajo control del hombre, pero muchos de ellos no lo están.

Elementos esenciales.

Para obtener de un suelo buenas cosechas, se necesita de una cantidad adecuada de todos los nutrientes necesarios para que una planta tome del suelo.
requeridos por las plantas son Los nutrientes no solo deben estar presentes en las formas que la planta puede utilizar, sino también debe existir entre ellos un equilibrio aproximado, de acuerdo con las cantidades que necesiten las plantas. Si falta alguno de los elementos o se encuentran presente en proporciones inadecuadas, las plantas no tendrán crecimiento normal.

Macronutrientes

Nitrógeno: Contribuye a todas las proteínas, la clorofila, encontrándose en las coenzimas y los ácidos nucleicos.
Fósforo: Importante en la transmisión de energía como parte del adenoscín trifosfato. Constituyente de muchas proteínas, coenzimas, ácidos nucleicos y sustratos matabólicos.
Potasio: Desempeña poco o ningún papel como contribuyente de compuestos vegetales. Funciona en mecanismos de regulación como las fotosíntesis, translación de carbohidratos, síntesis de proteínas, etc.
Calcio: Componente de la pared celular, desempeña un papel en la estructura y permeabilidad de las membranas.
Magnesio: Constituyente de la clorofila y activador de enzimas.
Azufre: Contribuyente importante de las proteínas vegetales.

Micronutrientes

Boro: Algo incierto, pero se piensa que es importante en la translocación de azucares y en el metabololismo de carbohidratos.
Hierro: En la síntesis de la clorofila y en las enzimas para la transferencia de electrones.
Manganeso: Controla varios sistemas de oxidación-reducción, en la formación de oxigeno en la fotosíntesis.
Cobre: Catalizador para la respiración, constituye de enzimas.
Zinc: En sistemas de enzimas que regulan diversas actividades metabólicas.
Cobalto: Esencial para la fijación simbólica de nitrógeno.
Cloro: Activa el sistema para producción de oxigeno en la fotosíntesis.






Flores Catalán Gabriela



Propiedades físicas del suelo

TEXTURA DEL SUELO


El tamaño relativo de las partículas de suelo se expresa en el término textura, que se refiere a la finura mayor o menor del suelo. De manera más específica textura es la proporción relativa de arena, limo y arcilla.
Ésta determina la extensión de la superficie en que pueden ocurrir las reacciones.


Las categorías de tamaños de partículas.
La partículas de arena son de tamaño relativamente grande y en consecuencia exponen poca superficie en comparación con aquella que expone un peso igual de las partículas de limo o de arcilla.
La arena y el limo están formados principalmente por partículas que resultan de la descomposición física de las rocas y minerales, en un suelo dado difieren en tamaño. El limo tiene mayor área superficial por gramo. Las partículas del limo se sienten al tacto suaves como un polvo y tienen poca tendencia a pegarse entre sí o a adherirse.
Los suelos limosos tienen gran capacidad para retener agua disponible para el crecimiento de las plantas.
En la mayoría de los suelos la fracción de arcilla está compuesta por minerales que difieren grandemente en composición y propiedades de los minerales de la arena y el limo.




Estructura del suelo.
La palabra estructura para referirse a la agregación de las partículas primarias del suelo. La estructura modifica la influencia de la textura respecto a las relaciones de humedad y aireación, disponibilidad de los nutrientes de las plantas, acción de los microorganismos y desarrollo de las raíces.

Relaciones de peso, espacio poroso y aire
La textura y la estructura del suelo influyen mucho en el peso y el espacio poroso. A medida que aumenta la densidad del suelo, el espacio poroso disminuye y viceversa.

Color del suelo
El contenido de materia orgánica, la condición del drenaje y la aeración son propiedades del suelo que están relacionadas con el color.
Los minerales que se presentan en cantidades apreciables en la mayoría de las regiones templadas son de color claro. El color rojo de muchos suelos tropicales es debido a la abundancia de óxidos de hierro.
El color oscuro de los suelos de las regiones templadas en general se debe a la materia orgánica en estado avanzado de descomposición que contienen.
La materia orgánica imparte a los suelos un color gris, gris oscuro o pardo oscuro, a menos que algún otro contribuyente, como el óxido de hierro o una acumulación de sales modifique el color.

Flores Catalán Gabriela


¿Qué es el suelo?

¿QUÉ ES EL SUELO?

La palabra suelo se derive del latín solum que significa piso o superficie de la tierra. La gran diversidad de suelos que existe en el mundo dificulta que se pueda dar una definición más precisa.

DEFINICIONES GENERALES DEL SUELO
El término suelo se refiere a la superficie suelta de la Tierra y de la Luna, distinguiéndola de la roca sólida.
Los geólogos clas
ificaron a los suelos como residuales, aluviales, calizos, silíceos, arenosos, arcillosos, etc. Se reconoció la adición de la materia orgánica en la parte superior de la capa intemperizada y se vino a considerar al suelo como la capa intemperizada o regolito. El suelo sirve como medio para crecimiento de las plantas.




EL SUELO COMO MEZCLA DE MATERIALES
La tierra o suelo eran considerados junto con el fuego, el agua y el aire, como uno de los cuatro componentes básicos de toda materia.
El concepto suelo como una mezcla de materiales resulta útil al tratar del mismo como material de ingeniería, como del suelo constituyendo un sistema de tres fases y del suelo como un producto manufacturado.


FASES DEL SUELO

El suelo puede definirse como un sistema de tres fases, formado por sólidos, líquidos y gases. En la mayor parte de los suelos la fase sólida la forma partículas minerales que constituyen el esqueleto estructural en el que están adsorbidos el humus o partículas orgánicas .
Entre las partículas de la fase sólida existen espacios porosos. Los espacios porosos son llenados juntamente con las fases líquida y gaseosa.
La fase líquida consiste principalmente en agua procedente de las precipitaciones, existiendo como partículas que rodean a los espacios porosos más pequeños. Los espacios porosos más grandes, a menos que el suelo esté saturado de agua, los llenan los gases.
Los subsuelos se caracterizan por tener una cantidad de materia orgánica considerablemente menor que los suelos superficiales. Un suelo orgánico o de turba tiene un volumen mayor ocupado por materia orgánica que por materia mineral.






Flores Catalán Gabriela




1. ¿Que es el suelo?



La palabra suelo se deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela.

Los suelos se forman por la combinación de cinco factores interactivos: material parental, clima, topografia. Organismos vivos y tiempo.

Los suelos constan de cuatro grandes componentes: materia mineral, materia orgánica, agua y aire ; la composición volumétrica aproximada es de 45, 5, 25 y 25%, respectivamente.

Los constituyentes minerales (inorgánicos) de los suelos normalmente están compuestos de pequeños fragmentos de roca y minerales de varias clases. Las cuatro clases más importantes de partículas inorgánicas son: grava, arena, limo y arcilla.

La materia orgánica del suelo representa la acumulación de las plantas destruidas y resintetizadas parcialmente y de los residuos animales. La materia orgánica del suelo se divide en dos grandes grupos:

  1. Los tejidos originales y sus equivalentes más o menos descompuestos.
  2. El humus, que es considerado como el producto final de descomposición de la materia orgánica.

Legorreta Sanchez Arely Malinaly

Suelo, Fuente de Nutrimentos para las Plantas



1. ¿Que es el suelo?

2.
Principales fases en la composición del suelo
3.
Composición de la fase sólida del suelo. Principales componentes de las sustancias orgánicas.
4. ¿De qué está formada la parte inorgánica del suelo?

5. ¿Qué son la sales y qué propiedades tienen?

6.
Construir un modelo de compuesto iónico y con base en él:

*
Explicar cómo se disuelven las sales.
*
El papel de las moléculas del agua en este proceso.
*
La conducción de la electricidad por medio de iones.
7.
Explicar la electrólisis destacando:
* Aplicar el modelo de compuesto iónico para explicar la electrólisis destacando que:
*
En el ánodo se efectúa la oxidación
*
En el cátodo se efectúa la reducción
*
La electrólisis es un proceso redox.
8.
¿Cuál es el alimento para las plantas?
9.
¿Cómo mejorar un suelo deficiente en sales?¿Cómo se obtienen las sales?
10.
¿A qué se debe la acidez del suelo? ¿Qué importancia tiene conocer la acidez del suelo?


Legorreta Sanchez Arely Malinaly