Capacidad de Campo

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Capacidad de campo Es la capacidad del suelo para retener agua contra la succión descendente de la fuerza de gravedad. La capacidad de campo de un suelo con buen drenaje puede determinarse con facilidad. Después de una lluvia que empape o de un riego intenso, cúbrase la superficie de un suelo bien drenado para reducir las perdidas por evaporación y esperece tres días. En ese momento la humedad del suelo superficial se encuentra en su capacidad de campo. En atmósferas de tensión esto es un tercio. La cantidad de humedad retenida en la capacidad de campo es más o menos igual al equivalente de humedad. El equivalente de humedad se refiere al porcentaje de agua retenida por un horizonte húmedo del suelo de un centímetro de espesor en un receptáculo con fondo de tela metálica cuando se la sujeta a una fuerza centrifuga de 1000 veces la gravedad durante media hora, la relación entre la capacidad de campo y el equivalente de humedad es más positivo en el caso de suelos margosos. Otro termino utilizado comúnmente en la relación entre el agua y el suelo es la capacidad máxima de retención de agua. Esta es la cantidad de agua retenida en el suelo cuando todos los poros están llenos y cuando se restringe el desagüe. En condiciones normales, solo los suelos mal desaguados se encuentran en capacidad máxima durante largos periodos de

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Capacidad de campo

Es la capacidad del suelo para retener agua contra la succión descendente de la fuerza

de gravedad. La capacidad de campo de un suelo con buen drenaje puede determinarse

con facilidad. Después de una lluvia que empape o de un riego intenso, cúbrase la

superficie de un suelo bien drenado para reducir las perdidas por evaporación y esperece

tres días. En ese momento la humedad del suelo superficial se encuentra en su

capacidad de campo. En atmósferas de tensión esto es un tercio.

La cantidad de humedad retenida en la capacidad de campo es más o menos igual al

equivalente de humedad. El equivalente de humedad se refiere al porcentaje de agua

retenida por un horizonte húmedo del suelo de un centímetro de espesor en un

receptáculo con fondo de tela metálica cuando se la sujeta a una fuerza centrifuga de

1000 veces la gravedad durante media hora, la relación entre la capacidad de campo y el

equivalente de humedad es más positivo en el caso de suelos margosos.

Otro termino utilizado comúnmente en la relación entre el agua y el suelo es la

capacidad máxima de retención de agua. Esta es la cantidad de agua retenida en el suelo

cuando todos los poros están llenos y cuando se restringe el desagüe.

En condiciones normales, solo los suelos mal desaguados se encuentran en capacidad

máxima durante largos periodos de tiempo. Determinar en forma precisa cuando el

perfil alcanza una “capacidad de campo promedio” es difícil, la velocidad con que los

suelos se acercan a una capacidad de campo promedio es más lenta que en suelo

arcillosos que en arena.

Materiales:

Tarros de pendiendo del numero de capas (06).

Estufa de 105ºC.

Balanza asta de 0.01 gr. De precisión.

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CAPACIDAD DE CAMPO Y PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE

PUNTO MUESTRA(cm)

DATOS PREVIOS CAPACIDAD DE CAMPO

PUNTO MARCHITEZ PERMAMENTE

N° de Cáp,

Pc Pc + Sh Pc + Ss Psh Pss C,C, %Ao %Ar %Lo PMP(gr) (gr) (gr) (gr) (gr) (%) (%)

1 0 - 30 1 70,3 105,3 96 35 25,7 12,46 75,1 12,82 12,072

6,21

30 - 60 48 31 58,2 51,2 27,2 20,2 14,55 73,46 18,68 7,856 7,5260 - 90 17 73 108,3 96,3 35,3 23,3 26,17 49,18 44,61 6,216 14,83

2 0 - 30 30 96,7 116,7 109,8 20 13,1 17,59 53,24 19,4 27,36 9,4330 - 60 27 111,7 143,3 131,9 31,6 20,2 17,11 69,25 24,9 5,856 9,1460 - 90 41 50,8 74,1 67,2 23,3 16,4 15,67 70,82 21,04 8,144 8,23

3 0 - 30 30 96,8 120 113,2 23,2 16,4 15,75 64,7 20,05 12,432

8,27

30 - 60 7 72,9 104 95,4 31,1 22,5 16,49 67,38 22,12 10,504

8,74

60 - 90 35 73 101,9 93,4 28,9 20,4 18,17 59,52 23,98 16,504

9,80

4 0 - 30 30 92,7 122,7 114,3 30 21,6 17,71 67,45 25,98 6,576 9,5130 - 60 1 70,5 94,7 87,1 24,2 16,6 17,27 61,74 22,12 16,14

49,23

60 - 90 41 51,2 84,7 74,9 33,5 23,7 16,62 67,88 22,76 9,36 8,835 0 - 30 36 112,3 145,8 137,7 33,5 25,4 12,36 80,74 14,97 4,288 6,15

30 - 60 21 112 158,9 150,4 46,9 38,4 13,24 74,53 15,04 10,432

6,70

60 - 90 28 111,4 186,5 171,6 75,1 60,2 14,25 71,18 16,75 12,072

7,34

6 0 - 30 39 49,9 92,7 82,6 42,8 32,7 10,09 87,25 10,68 2,072 4,7230 - 60 32 97,1 145,8 133 48,7 35,9 9,61 86,82 8,97 4,216 4,42

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60 - 90 25 111,4 159,5 148,2 48,1 36,8 14,64 68,74 16,9 14,36 7,587 0 - 30 2 70,2 111,9 100,6 41,7 30,4 12,74 81,39 16,46 2,144 6,39

30 - 60 3 70,4 103,5 92 33,1 21,6 17,51 65,54 24,54 9,928 9,3960 - 90 6 70,8 103,9 93,3 33,1 22,5 27,51 39,68 44,68 15,64 15,67

8 0 - 30 12 71,9 93,4 85,2 21,5 13,3 21,40 51,46 30,61 17,928 11,8330 - 60 13 69,3 105,1 94,3 35,8 25 19,57 55,46 26,61 17,928 10,6860 - 90 14 73,3 103 95,2 29,7 21,9 17,57 65,32 24,61 10,072 9,42

9 0 - 30 41 73,3 116 106,4 42,7 33,1 13,64 79,32 18,39 2,29 6,9530 - 60 1 71,9 122,2 110,5 50,3 38,6 15,35 77,03 22,75 0,22 8,0360 - 90 48 111,7 159,3 146 47,6 34,3 20,24 64,89 32,82 2,29 11,10

10 0 - 30 6 70,1 98 88,8 27,9 18,7 15,35 61,2 15,8 23,1 8,0330 - 60 2 59,9 92,4 81,6 32,5 21,7 19,28 61,3 28,3 10,3 10,5060 - 90 13 110,9 135,4 128,1 24,5 17,2 16,06 71,1 22,4 6,5 8,47

11 0 - 30 30 94,4 123,9 115,2 29,5 20,8 14,15 78,9 19,8 1,3 7,2730 - 60 48 111,2 141,6 134,3 30,4 23,1 11,55 82,5 13,2 4,3 5,6460 - 90 12 110,8 150,3 141,4 39,5 30,6 12,50 81,7 15,8 2,6 6,24

12 0 - 30 13 31 58,2 51,2 27,2 20,2 13,80 79 19 2 7,0530 - 60 2 70,5 94,7 87,1 24,2 16,6 10,18 87 11 2,288 4,7860 - 90 41 69,3 105,1 94,3 35,8 25 8,68 89 7 4,144 3,83

13 0 - 30 30 92,7 122,7 114,3 30 21,6 13,09 81 17 2,072 6,6130 - 60 7 72,9 104 95,4 31,1 22,5 24,42 53 41 6,072 13,7360 - 90 35 31 58,2 51,2 27,2 20,2 15,27 73 21 6 7,98

14 0 - 30 13 69,3 116,4 104,1 47,1 34,8 12,81 7,03 18,82 6,144 6,41

30 - 60 3 70,4 115,2 103,1 44,8 32,7 19,60 64,89 30,82 4,288 10,7060 - 90 48 70,3 115,4 101,2 45,1 30,9 22,29 45,25 30,68 24,07

212,39

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DISCUSIÓN

Se puede observar las diferencias que existen entre cada una de las capas tanto para la

capacidad de campo con un mínimo de 8.68% en el P12 (60 - 90) y un máximo de

27.51% en el P7 (60 - 90)

PASTA DE SATURACIÓN

Es el estado del suelo que baja un determinado contenido de humedad, presenta

una consistencia pastosa caracterizada por lo siguiente:

Presenta brillo cuando se expone a la luz

Unión lenta de los bordes del surco hecho con una espátula u otro objeto similar

al inclinar el depósito en que esta contenido la pasta

Deslizamiento lento y suave de la pasta sobre la espátula o objeto similar cuando

es tomado una porción de ella.

En esa condición de humedad, tanto los macro poros como los microporos están

saturados con agua, por lo que no existe aeración alguna.

Método:

Materiales.-

Suelo seco y tamizado en malla Nº 10.

Balanza con 0.01gr. de precisión.

Probeta de100ml o de 250 ml.

Espátula.

Deposito de plástico o vaso de vidrio de 1 lt. De capacidad.

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Kitasato.

Embudo buchner.

Agua destilada – papel filtro.

Equipo:

Bomba de vacío.

Procedimiento:

Pesar 500gr. De suelo seco de textura fina o mediana para el caso de

textura arenosa pesar + o – 700 grs. Con ello se puede obtener un extracto de

suelo de + o – 50 ml. Colocar el suelo pesado en el depósito de plástico o vaso

de vidrio.

Agregar agua destilada al depósito en una cantidad de 100 ml. Y dejar que

filtre en el suelo y lo humedezca todo el suelo.

Controlando con una espátula u objeto similar amasar con energía el suelo.

I.1.Extracto De Saturación

Obtenida la pasta de saturación se instala el equipo de extractos, para lo

cual es necesario utilizar el Kitasato y el embudo buchner (lavados previamente

con agua destilada).

Se recomienda humedecer el papel filtro con agua destilada antes de colocarle en

el embudo buchner a fin de conseguir mayor eficiencia.

Luego de instalado el equipo de extracción al vació, se agrega toda la

pasta de saturación al embudo buchner respectivo controlando su identificación

con en marcador indeleble mediante un numero o letra inscrita en el kitasato.

El extracto obtenido servirá para determinar la información de salinidad y Ph

midiéndolos en equipos respectivos y cuyos valores a la salinidad Ph de extracto

de saturación para no confundirlos con otros tipos de extractos como 1: 1, 1: 2,

1:5.

Page 8: Capacidad de Campo

Asimismo servirá para análisis iónico cuando se persigue como fin la razón de

estudio.

El valor del Ph no tiene unidad y se mide en el POTENCIOMETRO y la unidad

de medida de la salinidad es en milisiemes por centímetro o decisiemes por

metro que son las modernas y que se corresponden a las antiguas de milimhos

por centímetro.

En caso que la concentración salina de los suelos es muy superior a los límites

de medida del equipo de medición (conductímetro) es conveniente hacer

diluciones con agua destilada que permita realizar normalmente las lecturas.

I.2.Porcentaje de extracto de saturación.

El nivel de salinidad de un suelo se mide tanto en la pasta de saturación

como en un extracto de saturación. Dado que los valores de “Agua Útil” de la

mayoría de los suelos son demasiados bajos para proceder a su extracción sin

dilución, se ha propuesto medir convencionalmente la salinidad del suelo en

extractos acuosos de pastas saturadas de muestras de suelo. Este método se

conoce con el nombre de “Extracto saturado. La conveniencia de usar esta

relación:

Es la mayor relación posible compatible con una extracción por succión

relativamente simple.

Se obtiene un volumen de extracto suficiente para proceder a su análisis

iónico.

Está relacionado con algunas propiedades del suelo (textura, metería

orgánica).

Las ventajas con relación a otros extractos son:

La relación suelo: agua es menor ello se debe a que es, el método con el

que menos se diluya la solución del suelo, por lo que es el más

representativo.

El % de saturación está relacionado con la textura del suelo, y por lo tanto,

con, los distintos valores, de la humedad de campo.

Page 9: Capacidad de Campo

Toma en cuenta el efecto de dilución de que se produce en los suelos de

textura fina a su mayor capacidad de retención de agua y por ello, la C.E.

del extracto saturado puede usarse directamente para analizar el efecto de

la salinidad sobre él rendimiento de los cultivos.

Determinar el volumen total de agua agregada y anotar.

Calcular el porcentaje de saturación mediante la relación.

DISCUSIÓN

Se puede observar las diferencias que existen entre cada una de las capas, como para la

pasta de saturación con un PH mínimo de 6.96; una C.E mínimo de 0.32 y con un PH

máximo de 7.69; una C.E máximo de 10.35.

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PUNTO MUESTRA(cm)

PESO DETIERRA

(gr)

LECTURAS RESULTADO DE LAS DISOLUCIONES CLASE TEXTURAL(% Ao, % Ar,

% Lo)

pH C.E. T°C Ph C.E 

1 0 - 30 200 8.71 55.11 25.1° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

Arenoso franco

30 - 60 200 8.32 31.06 25.5° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

Franco arenoso

60 - 90 200 2.42 28.60 24.7° ACIDA SUELO MUY FUERTE SALINO

Arcillo arenoso

2 0 - 30 200 8.27 136.22 24.8° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

Franco arenoso

30 - 60 200 8.22 30.52 24.2° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

Franco arcillo arenoso

60 - 90 200 8.20 18.59 24.7° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

Franco arenoso

3 0 - 30 200 7.10 51.33 25° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

FRANCO ARCILLO ARENOSO

30 - 60 200 7.64 12.82 24.8° ALCALINA SUELO FUERTEMENTE SALINO

FRANCO ARCILLO ARENOSO

60 - 90 200 7.44 16.30 24.8° ALCALINA SUELO FUERTEMENTE SALINO

FRANCO ARCILLO ARENOSO

4 0 - 30 200 7.58 1.68 24.5° ALCALINA SUELO NO SALINO FRANCO ARCILLO ARENOSO

30 - 60 200 7.62 2.72 25.4° ALCALINA SUELO MODERADAMENTE

SALINO

FRANCO ARCILLO ARENOSO

60 - 90 200 7.68 1.78 25.5° ALCALINA SUELO NO SALINO FRANCO ARCILLO

Page 12: Capacidad de Campo

ARENOSO5 0 - 30 200 7.25 1.39 25.5° ALCALINA SUELO NO SALINO ARENOSO

FRANCO30 - 60 200 7.63 2.18 24.8° ALCALINA SUELO LIGERAMENTE

SALINOARENOSO FRANCO

60 - 90 200 7.52 1.00 24.6 ALCALINA SUELO NO SALINO ARENOSO FRANCO

6 0 - 30 200 8.07 8.84 24.8° ALCALINA SUELO MODERADAMENTE

SALINO

FRANCO ARENOSO

30 - 60 200 7.83 15.62 26.1 ALCALINA SUELO FUERTEMENTE SALINO

ARENOSO FRANCO

60 - 90 200 8.21 6.39 25° ALCALINA SUELO MODERADAMENTE

SALINO

FRANCO ARENOSO

7 0 - 30 200 8.49 58.38 25.2° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

FRANCO ARENOSO

30 - 60 200 8.47 49.92 25.3° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

FRANCO ARCILLO ARENOSO

60 - 90 200 7.94 31.24 25.5° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

ARCILLO LIMOSO

8 0 - 30 200 8.04 55.08 24° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

FRANCO ARCILLO ARENOSO

30 - 60 200 8.17 29.38 24.4° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

FRANCO ARCILLO ARENOSO

60 - 90 200 8.20 19.69 24.8° ALCALINA SUELO MUY FUERTE SALINO

FRANCO ARCILLO ARENOSO