Lab. 5 PresentacióN

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Lab. 5 PresentacióN

  1. 1. MODULO 5 AGUA DEL SUELO Objetivo : Entender como se encuentra y como es el movimiento de agua en el suelo
  2. 2. Evaluación Informes y trabajo <ul><li>Trabajo en el Lab. </li></ul><ul><ul><li>Hoja de cálculos. .10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tardanzas . . . . . . -1 </li></ul></ul><ul><ul><li>No participación . . -2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sin calculadora . . -1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Asistencia . . . . . .10 </li></ul></ul><ul><li>Pre prueba: 10 </li></ul><ul><ul><li>Título . . . . . . . . 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Objetivo . . . . . . 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Teoría . . . . . . . . 5 </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedimiento. . 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>7 d ías en Blackboard </li></ul></ul>
  3. 3. Introducción <ul><li>Las moléculas de agua son polares y se atraen las unas con las otras. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Las partículas de suelo tienen cargas eléctricas, negativas y positivas. </li></ul><ul><ul><li>El suelo atrae fuertemente las moléculas del agua (adhesión). </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reduce el movimiento de las moléculas de agua. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reduce la energía del agua. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Libera calor </li></ul></ul></ul>Introducción
  5. 5. <ul><li>Las moléculas de agua de la atmósfera son fuertemente adsorbidas por el suelo debido a la fuerza de adhesión. </li></ul><ul><ul><li>Agua de adhesión </li></ul></ul><ul><ul><li>Varias capas de espesor </li></ul></ul><ul><ul><li>No está disponible a las plantas </li></ul></ul><ul><ul><li>Siempre está presente </li></ul></ul><ul><ul><li>Puede ser removida secando el suelo al horno </li></ul></ul>Introducción Agua de adhesión
  6. 6. Introducción Agua de cohesión <ul><li>Sobre el agua de adhesión está el agua de cohesión </li></ul><ul><ul><li>Tiene mayor nivel de energía y movimiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>atracción entre moléculas de agua </li></ul></ul><ul><ul><li>Existe en los microporos del suelo </li></ul></ul><ul><ul><li>Es agua disponible a la planta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Constituye la fuente principal de agua para el crecimiento de la planta. </li></ul></ul>
  7. 7. Introducción Agua en macroporos <ul><li>Es retenida débilmente </li></ul><ul><li>Se mueve hacia abajo y fuera del suelo </li></ul><ul><li>Se le llama agua gravitacional </li></ul><ul><li>La fuerza de gravedad atrae esta más fuerte que el suelo </li></ul>
  8. 8. Potencial de agua del suelo ( Ψ t ) <ul><li>Se refiere a el estado de energía del agua del suelo. </li></ul><ul><li>El potencial de agua total es igual a: </li></ul><ul><ul><li>Ψ t = Ψ g + Ψ m </li></ul></ul><ul><li>Potencial gravitacional ( Ψ g ) permite el movimiento de agua en suelos saturados. </li></ul><ul><li>Potencial matrical ( Ψ m ) afecta el movimiento de agua en suelos no saturados y del suelo a las ra íces. </li></ul>
  9. 9. Potencial de agua del suelo ( Ψ t) <ul><li>El valor numérico del potencial matrical va a ser negativo. </li></ul><ul><li>Se utilizan tensiómetros para medir el potencial matrical. </li></ul>
  10. 10. <ul><li>Capacidad de campo . . . Ocurre cuando el suelo retiene la cantidad máxima de agua sin pérdida por drenaje. </li></ul><ul><ul><li>El potencial matrical es bajo (-0.1 a -0.3 bares). </li></ul></ul><ul><li>Punto de marchitez permanente . . .contenido mínimo de agua en el suelo, no disponible a la planta. </li></ul><ul><ul><li>La planta es incapaz de recuperarse y muere. </li></ul></ul><ul><ul><li>-15 bares </li></ul></ul>Potencial de agua del suelo
  11. 11. Curva característica de retención de agua
  12. 12. Curvas de retención de agua para dos suelos diferentes

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