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FISICA DE SUELOS Y NUTRICION VEGETAL
AG - 241
EL AIRE EN
EL SUELO
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Docente: Ing° RODOLFO ALCA MENDOZA
EL AIRE EN EL SUELO
El aire del suelo esta distribuido en los poros del suelo, a través de
los cuales CIRCULA y RENUEVA de forma continua.
 En suelos medios o francos puede decirse que ocupa la 4ta parte
del volumen total del suelo
Su deficiencia o falta influye por que:
a) Limita el desarrollo de un amplio sistema radicular.
b) Aminora la respiración de las raíces, por lo que perjudica la
capacidad de absorción de agua y elementos nutritivos.
c) Impide el normal desarrollo de los procesos biológicos esenciales que
están asociados al buen estado de fertilidad del suelo (humificación,
nitrificación).
d) Favorece el desarrollo de la flora bacteriana ANAEROBICA con
perdida de nitrógeno (desnitrificación) o con formación de compuestos
reducidos (sulfuros, nitritos) a menudo tóxicos.
 Un exceso de oxigeno, terrenos muy arenosos y secos, es también indeseable
porque oxida demasiado rápido la materia orgánica, aunque no dañino para la
planta.
 El anhídrido carbónico = Solubilización de ciertos elementos
 El nitrógeno gaseoso en la atmosfera del suelo: importante para fijación
simbiótica y no simbiótica.
 El vapor de agua previene la desecación de las raíces, manteniéndola siempre
turgente. Contribuye a los movimientos del agua en el suelo.
LA CAPACIDAD DEL AIRE
 Cantidad de aire que permanece en el suelo cuando esta a capacidad de campo: Porosidad no
capilar.
 La capacidad del aire depende especialmente de la TEXTURA y ESTRUCTURA del suelo.
 Suelos arenosos = demasiados aireados
 Suelos arcillosos = insuficiente aireación
COMPOSICION DEL AIRE EN EL SUELO
La atmósfera del suelo difiere con respecto al exterior por:
a) Tener menor proporción de oxigeno por el consumo de microorganismos y raíces.
b) Mayor proporción de CO2 por respiración.
c) Mayor humedad relativa, casi siempre próxima al 100%.
% CO2 % O2 % CO2 % O2
0 - 30 1.2 19.4 2.0 19.8
30 - 60 2.4 11.6 3.1 19.1
60 - 90 6.6 3.5 5.2 17.5
90 - 120 9.6 0.7 9.1 14.5
120 - 150 10.4 2.4 11.7 12.4
150 - 180 15.5 0.2 12.6 9.8
Húmeda Seca
Durante la estacion
Profundidad
cm
Proporción de CO2 y O2 según profundidad y época del año
 La composición de la atmosfera del suelo cambia con la situación, la profundidad y la
naturaleza del suelo, el cultivo, el laboreo y la actividad biológica del suelo.
 Los suelos con estructura y textura gruesa están mas oxigenados que los de textura fina y
sin estructura.
 En los terrenos sometidos a labores profundas el recambio gaseoso de las capas es mas
activo que en los suelo no afectados.
EXIGENCIAS DE AIRE POR LA PLANTA
 Un suelo en capacidad máxima no contendrá fase gaseosa. Mientras que otro
en punto de marchitamiento presentara valores muy altos.
 El límite mínimo para el desarrollo de las plantas varía según la especie.
CAPACIDAD MINIMA DEL
AIRE
ESPECIE
15%
Tomate, papa, arveja, cebada, tabaco (bastan
pocas horas de sumersión para que mueran).
10%
Maíz, trigo, avena, soja, (soportan varias horas
de sumersión).
6%
Sorgo, festuca (sobreviven sin daño a la
sumersión durante varios días)
0%
Arroz (vive en ambiente sumergido gracias al
parénquima aéreo del tallo)
MECANISMO DE CAMBIO GASEOSO
Se realizan generalmente por DIFUSIÓN y en menor grado por desplazamiento
(diferencias de temperatura, saltos de presión barométrica, acción del viento,
acciones de la precipitación)
D = KS2
La difusión (D) puede
expresarse por la formula
K = Coeficiente de difusión dependiente del gas
S = Sección de poros libres utilizables para los cambios
MEJORA DE LA RAZON AIRE/SUELO
 Un suelo encostrado, compacto o apelmazado manifiesta una buena difusión cuando
esta seco, pero es mínima cuando esta mojado.
 Cuando hay encharcamiento permanente o temporal se debe realizar un avenamiento o
drenaje.
 Incorporación de materia orgánica es un manejo positivo.
Problemas propuestos
1. Una muestra de suelo a capacidad de campo pesa 127 g. después de secar al aire pesa 105 g y a la estufa
100 g. ¿Cuáles son los porcentajes de agua capilar y agua higroscópica en la muestra de suelo?.
2. Medio pie cubico de suelo de un terreno pesa 46.5 libras. Se seca a la estufa y queda reducido a 41.2
libras. La muestra seca a la estufa se introduce en agua y desplaza 421 pulgadas cúbicas del líquido.
Calcule la densidad aparente, la densidad real y el porcentaje inicial de agua en peso y volumen.
3. Un suelo con densidad aparente de 1.25 g/cc y densidad real de 2.65 g/cc contiene 4% de agua, seco al
aire. ¿Cuál será el porcentaje de espacio poroso y el peso de agua higroscópica en un pie cubico de este
suelo?.
4. Una muestra de suelo pesa 200 g y contiene 15% de agua (en peso). Su volumen es 150cc y su densidad
real de 2.65 g/cm3. Calcule el porcentaje de espacio poroso (en volumen) que se llenara con agua si se le
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9. aire en el suelo

  • 1. FISICA DE SUELOS Y NUTRICION VEGETAL AG - 241 EL AIRE EN EL SUELO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Docente: Ing° RODOLFO ALCA MENDOZA
  • 2. EL AIRE EN EL SUELO El aire del suelo esta distribuido en los poros del suelo, a través de los cuales CIRCULA y RENUEVA de forma continua.  En suelos medios o francos puede decirse que ocupa la 4ta parte del volumen total del suelo
  • 3. Su deficiencia o falta influye por que: a) Limita el desarrollo de un amplio sistema radicular. b) Aminora la respiración de las raíces, por lo que perjudica la capacidad de absorción de agua y elementos nutritivos.
  • 4. c) Impide el normal desarrollo de los procesos biológicos esenciales que están asociados al buen estado de fertilidad del suelo (humificación, nitrificación). d) Favorece el desarrollo de la flora bacteriana ANAEROBICA con perdida de nitrógeno (desnitrificación) o con formación de compuestos reducidos (sulfuros, nitritos) a menudo tóxicos.
  • 5.  Un exceso de oxigeno, terrenos muy arenosos y secos, es también indeseable porque oxida demasiado rápido la materia orgánica, aunque no dañino para la planta.  El anhídrido carbónico = Solubilización de ciertos elementos  El nitrógeno gaseoso en la atmosfera del suelo: importante para fijación simbiótica y no simbiótica.  El vapor de agua previene la desecación de las raíces, manteniéndola siempre turgente. Contribuye a los movimientos del agua en el suelo.
  • 6. LA CAPACIDAD DEL AIRE  Cantidad de aire que permanece en el suelo cuando esta a capacidad de campo: Porosidad no capilar.  La capacidad del aire depende especialmente de la TEXTURA y ESTRUCTURA del suelo.  Suelos arenosos = demasiados aireados  Suelos arcillosos = insuficiente aireación
  • 7. COMPOSICION DEL AIRE EN EL SUELO La atmósfera del suelo difiere con respecto al exterior por: a) Tener menor proporción de oxigeno por el consumo de microorganismos y raíces. b) Mayor proporción de CO2 por respiración. c) Mayor humedad relativa, casi siempre próxima al 100%. % CO2 % O2 % CO2 % O2 0 - 30 1.2 19.4 2.0 19.8 30 - 60 2.4 11.6 3.1 19.1 60 - 90 6.6 3.5 5.2 17.5 90 - 120 9.6 0.7 9.1 14.5 120 - 150 10.4 2.4 11.7 12.4 150 - 180 15.5 0.2 12.6 9.8 Húmeda Seca Durante la estacion Profundidad cm Proporción de CO2 y O2 según profundidad y época del año
  • 8.  La composición de la atmosfera del suelo cambia con la situación, la profundidad y la naturaleza del suelo, el cultivo, el laboreo y la actividad biológica del suelo.  Los suelos con estructura y textura gruesa están mas oxigenados que los de textura fina y sin estructura.  En los terrenos sometidos a labores profundas el recambio gaseoso de las capas es mas activo que en los suelo no afectados.
  • 9. EXIGENCIAS DE AIRE POR LA PLANTA  Un suelo en capacidad máxima no contendrá fase gaseosa. Mientras que otro en punto de marchitamiento presentara valores muy altos.  El límite mínimo para el desarrollo de las plantas varía según la especie. CAPACIDAD MINIMA DEL AIRE ESPECIE 15% Tomate, papa, arveja, cebada, tabaco (bastan pocas horas de sumersión para que mueran). 10% Maíz, trigo, avena, soja, (soportan varias horas de sumersión). 6% Sorgo, festuca (sobreviven sin daño a la sumersión durante varios días) 0% Arroz (vive en ambiente sumergido gracias al parénquima aéreo del tallo)
  • 10. MECANISMO DE CAMBIO GASEOSO Se realizan generalmente por DIFUSIÓN y en menor grado por desplazamiento (diferencias de temperatura, saltos de presión barométrica, acción del viento, acciones de la precipitación) D = KS2 La difusión (D) puede expresarse por la formula K = Coeficiente de difusión dependiente del gas S = Sección de poros libres utilizables para los cambios
  • 11. MEJORA DE LA RAZON AIRE/SUELO  Un suelo encostrado, compacto o apelmazado manifiesta una buena difusión cuando esta seco, pero es mínima cuando esta mojado.  Cuando hay encharcamiento permanente o temporal se debe realizar un avenamiento o drenaje.  Incorporación de materia orgánica es un manejo positivo.
  • 12. Problemas propuestos 1. Una muestra de suelo a capacidad de campo pesa 127 g. después de secar al aire pesa 105 g y a la estufa 100 g. ¿Cuáles son los porcentajes de agua capilar y agua higroscópica en la muestra de suelo?. 2. Medio pie cubico de suelo de un terreno pesa 46.5 libras. Se seca a la estufa y queda reducido a 41.2 libras. La muestra seca a la estufa se introduce en agua y desplaza 421 pulgadas cúbicas del líquido. Calcule la densidad aparente, la densidad real y el porcentaje inicial de agua en peso y volumen. 3. Un suelo con densidad aparente de 1.25 g/cc y densidad real de 2.65 g/cc contiene 4% de agua, seco al aire. ¿Cuál será el porcentaje de espacio poroso y el peso de agua higroscópica en un pie cubico de este suelo?. 4. Una muestra de suelo pesa 200 g y contiene 15% de agua (en peso). Su volumen es 150cc y su densidad real de 2.65 g/cm3. Calcule el porcentaje de espacio poroso (en volumen) que se llenara con agua si se le agregan 30 gr de agua a la muestra original.